予熱はんだごて
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私の経済ステーションの非侵襲性の改善 936 構築され、いくつかのブランドの下で販売, 特に鉱山はATTENをマークされていますが、湾上のいくつか見つけることができます 30 €以下.
非常に手頃な価格のすべてについて、その価格のために選ばれたのは、このはんだ付け駅けど, 低価格でのスペアパーツの入手の容易で、この無視できない要因に加えて、, 全体のスタイラスのいずれかを見つけることは容易であること、個々のヒント. その安っぽさにもかかわらず、それが平和のうちに仕事をするツールとなっているすべてのデバイスを提示します.
スタイラスの金属部分は、静電荷の蓄積を回避するために、グランドに接続されています, 50W抵抗のパワーは、それが実質的に普遍的になり, それはネットワークから隔離変圧器が供給されます. それは偉大な温度調節を持っています, また、抵抗は、使用中にタイヤにないように、それは迅速な設定温度及び光に到達するために行う加熱しなければならないことを小さい塊であります.
これまでのところは良い、しかし、いくつかの欠陥はまだそれを持っています!
実際には、より高価なステーションとは異なり、一時停止の瞬間におけるより低い温度でスタイラスをリードした後、すぐにすぐにスタイラスを移動するなどとして、設定温度に戻り、プリイグニッションを持っていません. この配置は、スタイラスの先端の両方の寿命を延ばします.
使用されていない場合には溶接機は数時間のために継続的に利用可能である場合、この機能が役に立つかもしれません.
先端部の温度を検出するために、私はスタイラスが持っているという事実に直面しなければならなかった私のステーションでこの機能を実装するために、熱電対をされたいと思ったが、スタイラスを使用することを待っているの台の上に置かれているか、私が使用しているかどうかを示し何も持っていませんでした.
彼は私に触れた瞬間のために運動するためのセンサを配置するアイデア, しかし、一瞬だけのために, 開始点までのスタイラス交換希望の場合と何の解決にもなりません, 圧力が通常の動作状態での最低温度によって決定された時間のために私の駅のボタンを持って駅に優れた外部回路, この時間間隔は、予熱状態に戻り過ぎて.
私は何か侵襲スタイラスを行うにはしたくなかったので、私は駅のために同じことを実行しようとしました.
それが権利を所有していないので、設定の内部スキーマを研究することによって、私は公開できません, これは、27V交流スタイラスで直接電力を調整する変圧器の二次側に印加されるトライアックノート.
それは、5Vの電圧を安定化TL431は、二重運用LM358に基づいて私のバージョンの制御回路に使用するも、これは駅の価格帯のラインで構成されフィードダイオード及び制限抵抗を介して同じセカンダリから. 電解質は、いずれの場合にもミリアンペアの十の吸収最小次数を有する電源をフィルタリングするのに役立ちます.
最も単純なアイデアは、半波をカットし、過去に今ノスタルジックのための唯一の遺物であるその神話的な溶接機25 / 50W、でPHILIPSをしたが、中に与えられたように、電力を半減するために230Vに直列にダイオードを入れている回路を考えます80で専門学校で提供.
飛行テストがなければ、状況は、2つの理由のために成功していません, 第一変圧器の二次が同じ回路に給電しない結果とプラグブロックを二次上の正の半波を挿入する方法に応じて、電子制御回路の電源をすることができ得るためにダイオードを使用するのでということです.
あなたがプラグの挿入方向を推測すると、しかし、私は、しかし、設定温度と理由、それが設計されたものに比べて強く歪ん入力電圧のオースト変圧器を加熱することができ、スタイラスを使用しています.
この試みは、適切に温度なく、しかし、葉正弦波入力無傷の観点から効率的でない回路を描画するような電圧降下を作成するために、計算された電力抵抗で230Vの入力に減らすことを私に残っていない除去. すぐに考えた後、私は状況がdissipereiため、不必要熱量に非現実的であることを認識します.
何が多くの熱を放散させることなく、電圧降下を与えることができます? 次の日は、アイデアが決定的来ます, そのリアクタンスと直列のキャパシタは、溶融スズのような温度でスタイラスをもたらすのに十分なプリイグニッションを可能にするようではなく、電圧降下を引き起こします, コンデンサが短絡した後の状況が正常に戻るだろう.
テストは1μFの能力を行ってから、80V交流化して駅を供給するのに十分です, 変圧器出力電圧は交流差に気付かない制御回路5V電源を作成するのに十分な9Vに変換されることなく, それは、利用可能な電圧の間の抵抗にトライアックポートにもかかわらず、温度にスタイラスを置くことができませんでした.
今、以下が行われていること!!! これは、ドライバーが、キャパシタそのパンツを中継することを回路を作成するために残っているが、およそでいくつかの時間のIセットした後 15 分は自動的にリレーをオフにします, 他の基本的な機能は、回路でどのような条件の下で知っていると引き換えに休憩までの残り時間を視覚的に表示することです.
私は最終的に小さく、特に低消費電力化へのエレガントな解決策を見つけました, 制御回路の消費電力は、はんだ除去ステーションの消費に加えて、250mWというの上に落ち着きます, 試験後のフィールドで行わ回路変更の最初のプロトタイプの前に描い
全体を小さなプラスチック製のボックスで囲まれています 8,5 バツ 6 X 2センチメートルしかし、あなたは、あなたがより良いマトリックスボードの四分の一が使用されていないことを考えるんすることができますしたい場合.
今、私たちは、ダイアグラムに来て

右側の半田付けステーションのネットワーク入力と出力されます, 230V R1の位相に高いが破損した場合の初期リミッタとしてヒューズとして使用され, 防止に破損した場合の他のリスクを単離します. 他の相ブリッジD1と共に容量性リアクタンスの電源を作成するのに役立つC1の直列に有します, DZ1とC2は暖かいこと部品なし周りの20ミリアンペアの送達電流で12Vまで電圧を安定化.
電源が切断されたときR2は、C1をダウンロードするために使用され.
R3とC3は、はんだ付け駅の作業時間を決定します, R4中, R5、R6、R7及びR8は、それらの制限抵抗とLEDインジケータを駆動LM324クワッドオペアンプとともに、経過時間の表示を決定します.
最初C3が放電され、動作の非反転入力が高いもの反転以上の電圧レベルであり、その結果、出力は高くなります. これらの出力が点灯します 4 LED.
我々は、LEDの順にオフ充電C3はあの男のマモL4, L3、L2およびL1最後.
これは今まで最大電力で仕事に駅を可能C4とC5を短絡していたリレー禁止をオフにしますとき.
ミリアンペアにリレーを制御L1がpilotareT1になって点灯同じ電流を保存するには, 別の考慮事項は、低い保持電流に選択されるリレーのために作られなければなりません, 私の場合、私は、残りの回路を含む4ミリアンペアLEDのコンテンツである間アクティブのままにするだけ13ミリアンペアと満足自体リレーを発見しました. あなたは低電流が見つからない場合は、リレーのタッチは、C1の値を大きく. スキームでは、小さなヒステリシスを作成して、リレーに信頼性の高い、安定したスイッチングを与えることを最終的に追加するR13を記述するために欠けています, あなたはオフにしたときに実際には、リレーは、吸収の大半を失敗し、電源電圧は、リレーを再燃やっ数mV上昇します, ヒステリシスを追加すると不便さを排除しています.
P1ボタンは、カウンタをリセットし、局が休止中であった場合に開始するために使用されています, C3は、キャパシタの充電状態を述べるものは何でも再びサイクル開始を短絡します, 実際には、我々は残り時間が進行中の作業を完了するのに十分ではないことを認識した場合の動作時間を長くするのに役立ちます.

素晴らしいアイデア!
私は少しを取得すると’ 時間私は駅に追加. しかし、私はWEP Welleman-20を持っていると私は間違いなくいくつかの変更を行います, できるだけ早くあなたがそれを行ったか知っているようにします. 私はまた、ボタンを削除し、スタイラスがその支持体上に、もはやであることを何とか感じないためにいいだろうと思っています. おそらく、あなたは弱い磁石に結合されたホール素子とそれを聞くことができました. だから、とき金属スタイラス近づきます (スタイラスが高すぎないベース), 磁場が減少し、ロビーのスナップ. それとも、交番磁界での作業よりも、実際のセンサーを使用することができます, 彼らは小さく、あまり費用がかかりません。.