Регулятор мощности паяльника: Регулятор мощности для паяльника своими руками

Содержание

Регулятор мощности паяльника | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Конструкция и детали.

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Силовая часть регулятора мощности.

К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку.

Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

Удачи!

ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

   В радиолюбительской практике одним из важных инструментов является паяльник. Но со временем, у каждого паяльника, как правило жало выгорает и нам приходится его точить. Через какое то время эта процедура повторяется. Затем, еще раз и еще. Это происходит потому, что сплав олова с канифолью в постоянном контакте с медью при температуре ~200 градусов выгорает. В продаже сейчас очень много разнообразных паяльников, различных моделей и разной ценовой категорий. Да и жало на этих паяльниках латунное (или еще какое-нибудь), к которым припой не наносит вреда. Но не всем любителям канифольного дыма эти паяльники по душе в виду того, что они рассчитаны на точечную пайку. Многие (как и я например), предпочитают только медное жало и следят за его состоянием. Для продления срока службы этого, несомненно важного инструмента, радиолюбители разрабатывают и собирают различные регуляторы мощности для паяльника. Одной из таких схем тиристорных регуляторов, которую недавно, собрал для своего паяльника, хочу с вами поделиться.


   Схема как вы видите, проста до предела! Печатной платы не нужно, все паяется на выводах тиристора, переменного резистора и розетки под нагрузку. Схема тиристорного регулятора мощности работает не только с паяльником, но и с любой другой нагрузкой. Например регулятор яркости люстры (ночника). В моем случае тиристор установлен на небольшой радиатор, что позволит подключать в нагрузку, довольно мощный источник потребления.

   Вот так выглядит монтаж в моем варианте устройства. Правда, оно еще не закончено, в связи с отсутствием переменника нужного номинала. Но само устройство уже собрано, осталось припаять регулятор.


   Внешний вид самодельного регулятора мощности на тиристоре спереди.


   Оно же с тыла…


   Проверка регулятора оуществляется визуально, с помощью обычной лампочки. Включаем в нагрузку и крутим переменный резистор. Если яркость уменьшается и прибавляется – значит все у нас, как говорится, тип-топ. Обычно в такие регуляторы ставят по питанию дроссель и конденсатор, для сглаживания и фильтрации помех, но в данном случае они не наблюдались.

   Форум по регуляторам мощности

   Форум по обсуждению материала ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

Простая схема регулятора мощности для паяльника

Стремясь повысить качество пайки и предохранить жало паяльника от преждевременного разрушения из-за перегрева, радиолюбители нередко используют различные устройства, позволяющие регулировать среднее значение напряжения на обмотке нагревательного элемента паяльника.

 

При этом изменяется мощность, выделяемая нагревательным элементом, а значит, и температура жала паяльника. Часто применяемые для этой цели контактные духпозиционные переключатели, которые монтируют, как правило, в подставке для паяльника, неудобны в пользовании. Во-первых, после того, как паяльник снят с такой подставки, требуется некоторое время для его «догревания» перед пайкой, а во-вторых, снятый с подставки он вскоре перегревается.

Для регулирования мощности паяльника лучше всего подходят тиристорные регуляторы мощности. Многие радиолюбители уже применяют такие тиристорные регуляторы мощности — как самодельные, так и выпускаемые промышленностью для осветительных приборов. Однако они не всегда обеспечивают плавную и стабильную регулировку мощности.

Дело в том, что у тиристоров (тринисторов) средней мощности, чаще всего используемых в регуляторах, велико значение удерживающего тока (минимального анодного тока, при котором тиристор может удерживаться в открытом состоянии). Для тиристоров серии КУ202 по техническим условиям этот ток может достигать 300 мА при температуре окружающей среды — 60° С. При реальных условиях эксплуатации он, конечно, меньше, но все же остается соизмеримым с током, протекающим через нагреватель паяльника (180 мА при мощности 40 Вт и напряжении 220 В).

Иными словами, с этими тиристорами надежное регулирование при малой мощности нагрузки либо вообще невозможно, либо происходит лишь в узкой центральной области полупериода, где ток нагрузки хотя бы немного превышает удерживающий ток тринистора (тиристора). К тому же ток удержания — параметр, зависящий от многих факторов, в том числе и от температуры тиристора, поэтому работа такого регулятора не может быть температурно стабильной. Отсюда следует, что при маломощной нагрузке для регулятора необходимо выбирать тиристоры с малым током удержания.

Ниже описана конструкция тиристорного регулятора мощности, рассчитанного на работу с нагрузкой, имеющей номинальную мощность от нескольких ватт до 100 Вт. Регулятор выполнен в виде сетевой штепсельной вилки и позволяет регулировать мощность в пределах примерно от 50 до 97 % от номинальной. В регуляторе применен тринистор КУ10ЗВ, у которого удерживающий ток не превышает десятых долей миллиампера.

Принципиальная схема тиристорного регулятора мощности для регулировки температуры жала паяльника.

Отрицательные полуволны сетевого напряжения беспрепятственно проходят через диод VD1, обеспечивая около половины мощности паяльника. Тиристор VS1, включенный встречно-параллельно диоду VD1, регулирует мощность в течение положительных полупериодов. Принцип управления тринистором — фазоимпульсный. На управляющий электрод тринистора поступают импульсы, вырабатываемые генератором, состоящим из аналога одно-переходного транзистора (VT1. VT2) и времязадающей цепи R5R6C1.

Время от начала положительного полупериода сетевого напряжения до момента срабатывания генератора и открывания тринистора определяется положением движка переменного резистора R5. Для повышения помехоустойчивости и улучшения температурной стабильности тринистора его управляющий переход зашунтирован резистором R1.

Цепь R2R3R4VT3 формирует из сетевого напряжения трапецеидальные импульсы длительностью 10 мс и напряжением примерно 7 В, которыми питается генератор. В качестве стабилизирующего элемента применен эмиттерный переход транзистора VT3, включенный в обратном направлении. Такой «стабилитрон» работает при значительно меньшем токе стабилизации (десятки микроампер против 5… 10 мА у КС168А). Это позволило, во первых, сэкономить место на печатной плате и, во вторых, уменьшить мощность, рассеиваемую цепью резисторов R2—R4.

Если предполагается работа с припоями, имеющими температуру плавления менее 180°С, то входную часть регулятора следует собирать по схеме на рис. слева, а либо б. Регулятор, собранный по схеме рис. а, имеет пределы регулирования примерно от 0 до 95 % номинальной мощности нагрузки, а по схеме рис. б — при разомкнутых контактах выключателя SA1 примерно от 0 до 50 % (при замыкании контактов SA1 входная часть становится такой же, как на рис. выше.

В регуляторе применены резистор R5 — СП-0,4, остальные резисторы — МЛТ; конденсатор С1 — КМ-5; транзисторы подойдут с любыми буквенными индексами.

Регулятор собран в карболитовой коробке (с крышкой на резьбе) диаметром 45 и высотой 20 мм, использован футляр от фотопринадлежностей. Внешний вид регулятора показан на рис. в начале статьи. Можно использовать любую другую подходящую коробку, но обязательно из хорошего изоляционного материала. Ручка регулятора не должна быть металлической.

Все детали собраны на печатной плате диаметром 36 мм из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. К фольге платы припаяны две гайки М2,5, в которые при сборке ввинчивают штыри вилки через отверстия в корпусе, при этом плата оказывается фиксированной в футляре.

 

ВНИМАНИЕ!

Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая, налаживая и эксплуатируя ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками (см., например, статью – Общие правила электробезопасности).

 

 

Справочные материалы:
Симисторы и тиристоры TAG – основные характеристики, цоколевка
Расшифровка буквенной маркировки интегральных, SMD предохранителей

 

 

 

регулятор температуры паяльника, регулятор мощности паяльника

Для ремонта или изготовления современных радио устройств необходима паяльная станция, но она достаточно дорога. Более дешевый вариант использовать регулятор температуры паяльника.

Для чего нужна регулировка температуры паяльника
  • При пайке SMD компонентов следует соблюдать температурный режим, для того чтобы не испортить радиодеталь и дорожки на печатной плате.
  • Если температура жала паяльника гораздо вышей, температуры плавления припоя, то олово будет быстро испарятся и оставлять на жале паяльника налет, что ухудшает качество пайки.
  • Также при повышенной температуре жала паяльника оно быстрее выгорает и его приходится чаще править.
Схема регулятора МОЩНОСТИ паяльника

Внимание схема работает от 220В, будьте внимательны, соблюдайте технику безопасности!

Данная схема рассчитана на работу с паяльником мощностью 40 Вт. Для ее использования с более мощными паяльниками необходимо заменить тиристор VD1 и диод VD2 на более мощные. Принцип работы данного устройства очень прост. Резистор R1 нужен для понижения напряжения идущего на транзисторы VT1 и VT2, они представляют собой управляющий элемент, который управляет силовой частью, то есть тиристором VD2.  Если устройство собрано верно, оно сразу начинает работать, в наладке не нуждается. Путем подстройки резистора R4 изменяется мощность паяльника. Для удобства в использовании рекомендую устройство собрать в самой подставке для паяльника.

Подготовка медного жала паяльника

Из ходя из практики я рекомендую жало отковать под нужный нам размер и форму. Откованное жало гораздо дольше выгорает. После этого следует залудить его рабочую часть. Если вариант с отковкой жала не подходит, его можно обработать напильником до нужной нам формы.

На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.

Успехов!

 

Регулятор мощности паяльника с предварительным прогревом

В литературе и Интернете можно найти немало описаний самодельных фазовых регуляторов мощности для паяльников, однако автор не смог найти среди них подходящего. В одном не предусмотрен предварительный прогрев жала, другой слишком сложен, третий слишком велик по размерам. Поэтому автором был разработан оптимальный, по его мнению, вариант регулятора мощности для простого паяльника, о котором и пойдёт речь в статье. Он полностью аналоговый, прост по схеме и лёгок в повторении.

Каждый радиолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью регулирования температуры жала паяльника. Это особенно актуально, если речь идёт о паяльнике с медным жалом. Оно существенно удобнее в работе по сравнению с необгораемым жалом, покрытие на котором легко повредить, хватает одного погружения в некоторые флюсы. Плохое качество пайки, трудность лужения некоторых медных на вид проводов, отслоение печатных проводников от платы при пайке – вот не полный перечень проблем, связанных с перегревом жала.

Простые широкодоступные паяльники не имеют встроенного регулятора температуры (мощности). Существуют, конечно, варианты со встроенным регулятором или более дорогие с термодатчиком, как у паяльной станции. Но зачастую они рассчитаны на работу с паяльником мощностью не более 60 Вт, а стандартное необгораемое жало непопулярно у профессионалов.

Предлагаемый регулятор, используя фазовый метод регулирования, управляет мощностью, отдаваемой в чисто активную (омическую) нагрузку, которой является и паяльник. По существу, он превращает простой паяльник в “паяльную станцию”, позволяя комфортно работать как с необгораемыми, так и с медными жалами. В нём предусмотрены таймер предварительного разогрева жала с сигнализирующим о режиме разогрева светодиодом и фильтр, ослабляющий высокочастотные помехи, создаваемые регулирующим элементом – тринистором.

Плата описываемого регулятора мощности уместилась в корпусе зарядного устройства для сотового телефона. После доработки им заменяют стандартную сетевую вилку паяльника.

Рис. 1. Схема регулятора

 

Схема регулятора представлена на рис. 1. Он состоит из следующих узлов:

– защитной цепи из плавкой вставки FU1 и варистора RU1, гасящего высоковольтные всплески напряжения;

– помехоподавляющего фильтра C2C4L1, построенного из деталей от КЛЛ;

– фазового регулятора из [1] на элементах C1, C3, R2-R4, VS1, VS2;

– таймера на элементах C5, R6- R12, VD3, VT1, VT2 с кнопкой повторного запуска SB1;

– переключателя мощности VT3 с сигнальным светодиодом HL1;

– выпрямителя на диодном мосте VD2 для питания всего устройства;

– узла питания таймера – резисторов R1, R5 и стабилитрона VD1.

Применение в качестве регулирующего элемента не симистора, а диодного моста VD2 в связке с тринистором VS2 обусловлено необходимостью питать таймер пульсирующим напряжением. RC-цепь R2R3C1 в начале каждого полупериода сетевого напряжения задерживает нарастание напряжения, приложенного к закрытому симметричному динистору VS1. Задержку регулируют переменным резистором R2 практически от нуля до длительности полупериода (10 мс). Как только напряжение на динисторе достигает приблизительно 32 В, он открывается и открывает мощный тринистор VS2. С этого момента и до конца полупериода напряжение сети поступает на нагрузку, а цепь питания узла управления зашунтирована открытым тринистором. В следующем полупериоде процесс повторяется. Чем больше задержка, тем меньше мощность, выделяемая на паяльнике, и ниже температура его жала.

Сопротивление резистора R3 подобрано так, чтобы при минимальном введённом сопротивлении переменного резистора R2 не перегружать управляющий электрод тринистора, добиться минимальной задержки и обеспечить приемлемую яркость свечения светодиода HL1.

Пороговый элемент таймера – триггер Шмитта на транзисторах VT1 и VT2, причём транзистор VT1 – полевой. Это необходимо для максимизации входного сопротивления триггера, что позволяет уменьшить его влияние на время-задающую цепь R6R7C5. При указанных на схеме номиналах этих элементов выдержка таймера регулируется в интервале 1…4,5 мин. Если нужны другие границы этого интервала, следует изменить номиналы резисторов R6, R7 и конденсатора C5.

В момент включения устройства в сеть конденсатор C5 разряжен, поэтому транзистор VT3 открыт. В этом состоянии резисторы R2 и R3 времязадающей цепи фазового регулятора зашунтированы открытым участком коллектор-эмиттер транзистора VT3 и светодиодом HL1. Поэтому задержка открывания тринистора VS2 минимальна, а мощность нагрева паяльника максимальна. Идёт его предварительный прогрев. Синее свечение светодиода HL1 показывает, что паяльник ещё холодный и не готов к работе. После зарядки конденсатора C5 до напряжения переключения триггера транзистор VT3 закрывается и регулятор переходит в нормальный рабочий режим с регулировкой мощности переменным резистором R2. Нажатием на кнопку SB1 можно в любой момент перезапустить таймер и на время его выдержки перевести паяльник в режим максимальной мощности. Это бывает полезно при пайке массивных деталей и толстых проводов.

Примечание.В рассматриваемом устройстве ток разрядки конденсатора C5 при нажатии на кнопку SB1 ограничен только сопротивлением её контактов и ЭПС этого конденсатора. Поэтому полезно включить последовательно с кнопкой резистор сопротивлением несколько сотен ом, что устранит быстрое обгорание контактов кнопки и опасность повреждения самого конденсатора.

Таймер питается выпрямленным диодным мостом VD2 пульсирующим напряжением, стабилитрон VD1 ограничивает его амплитуду до 15 В. Такое решение позволяет уменьшить номиналы элементов времязадающих цепей. Кроме того, прерывистое питание устраняет неустойчивое состояние триггера Шмитта при медленном изменении напряжения на его входе.

Чертёж печатной платы регулятора изображён на рис. 2. Печать односторонняя, но детали размещены на двух её сторонах, как показано на том же рисунке. При использовании указанных на схеме деталей регулятор пригоден для работы с паяльниками мощностью до 120 Вт. Для паяльника большей мощности придётся выбрать более мощные тринистор, диодный мост и дроссель. Но на предлагаемой печатной плате такие детали уже не уместятся, придётся разрабатывать новую.

Рис. 2. Чертёж печатной платы регулятора

 

Резисторы СА9Mh3,5-1MB и CA6Ph3,5-1MA, применённые в качестве соответственно R2 и R7, по своей конструкции подстроечные. Однако для резисторов серии CA9 производитель предлагает съёмные ручки [2] из изоляционного материала, превращающие их в регулировочные. Одной из этих ручек я и воспользовался. Кроме того, резистор R2 выбран с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота движка. Это позволило получить более плавное изменение мощности вблизи её минимума.

Плёночные конденсаторы C2 и C4 извлечены из неисправных КЛЛ. Конденсатор C1 – полипропиленовый KEMET R79GC31504040K, подойдёт любой другой плёночный на указанное на схеме или большее напряжение. К сожалению, применение здесь керамических конденсаторов или плёночных на меньшее напряжение приводило к неустойчивой работе регулятора, а в некоторых случаях он вовсе не работал.

Транзистор FMMT6520 в корпусе SOT-23 и с допустимым напряжением коллектор-эмиттер минус 350 В не имеет аналогов. Однако испытания показали устойчивую работу в качестве VT3 транзисторов MMBTA92, PMBTA92, KST92MTF, BF821 с предельным напряжением минус 300 В. Их намного легче найти.

Резистор R5 – металлоокисный С2-23 0,5 Вт. Его можно заменить двумя соединёнными последовательно углеродными резисторами сопротивлением 33 кОм и мощностью 0,25 Вт.

Плавкая вставка FU1 – Littelfuse 0672002 или отечественная серии ВП4. Дроссель L1 от КЛЛ применим при мощности нагрузки не более 40 Вт. Если мощность больше, он перегревается, его нужно заменить рассчитанным на больший ток, да и ёмкость конденсаторов C2 и C4 желательно увеличить до 0,15 мкФ. Параметры фильтра не критичны, можно и вовсе без него обойтись, однако при этом на близкорасположенную электронную технику могут воздействовать создаваемые тринисто-ром регулятора помехи.

Светодиод HL1 подойдёт суперъяркий любого свечения. Светящийся светодиод обычной яркости может оказаться практически незаметным, так как средний текущий через него ток очень мал.

Конденсатор C5 – многослойный керамический типоразмера 1206 для поверхностного монтажа. Оксидный конденсатор здесь недопустим из-за большого тока утечки. Чтобы иметь возможность составить конденсатор нужной ёмкости из двух меньшей ёмкости, на плате предусмотрено дополнительное посадочное место, обозначенное C5′.

В качестве диодного моста VD2 может быть использован любой из DB104-DB108. Перед монтажом плавкой вставки FU1 на её длинный вывод наденьте тонкую изоляционную трубку. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, желательно защитить аналогичным образом и весь корпус вставки.

Внешний вид готовой платы регулятора показан на рис. 3. Перед первым включением её в сеть удалите остатки флюса со стороны печатных проводников. Устройство должно заработать сразу, в противном случае проверьте качество и правильность монтажа. Налаживание регулятора заключается в установке длительности прогрева и проверке пределов регулировки мощности для конкретного паяльника.

Рис. 3. Внешний вид готовой платы регулятора

 

Прежде всего, поверните движки переменного и подстроечного резисторов в положения максимальной мощности и наиболее продолжительного прогрева (крайние по часовой стрелке). Секундомером засеките время от включения паяльника до достижения его жалом температуры плавления припоя и запомните его. Далее поверните оба движка до упора в противоположную сторону. Нажмите и отпустите кнопку SB1 для повторного запуска таймера. С помощью секундомера измерьте время, прошедшее от отпускания кнопки до выключения светодиода HL1. Постепенно поворачивая движок подстроечного резистора R7 в сторону увеличения этого времени и перезапуская таймер, установите продолжительность прогрева паяльника, близкую к требуемой.

Если требуемой продолжительности прогрева добиться не удаётся, можно сместить интервал её регулирования в нужную сторону, увеличив или уменьшив ёмкость конденсатора C5. При необходимости параллельно этому конденсатору можно подключить ещё один.

После регулировки таймера дождитесь, пока светодиод HL1 погаснет, и установите переменным резистором R2 необходимую температуру паяльника. Наэтом налаживание регуляторазавер-шено. По его завершении рекомендую покрыть сторону печатных проводников платы тремя слоями влагозащитного лака Plastik-71. Готовую и налаженную плату поместите в корпус, например, от зарядного устройства для сотового телефона.

Этот корпус нужно вскрыть и удалить из него всё, находящееся внутри, за исключением сетевой вилки. Замерьте штангенциркулем извлечённую плату зарядного устройства. Обычно она имеет форму трапеции. Плата регулятора преднамеренно сделана с запасом по ширине, обрежьте её по этим размерам.

Примерьте плату к корпусу и как можно точнее обозначьте на его внутренней поверхности центр будущего отверстия для ручки управления переменным резистором R2. По этой метке просверлите в корпусе отверстие диаметром не более 1,5 мм. Снова установите плату в корпус и оцените соосность просверленного отверстия с перекрестием на движке резистора. Если она удовлетворительна, можно перейти к следующему шагу, а в противном случае сделать снаружи корпуса новую, более точную метку.

Теперь следует приложить к корпусу шаблон, чертёж которого в масштабе 1:1 приведён на рис. 4. Центр наибольшего из отверстий шаблона совместите с просверленным отверстием или сделанной меткой, затем шилом наметьте центры остальных отверстий. По сделанной разметке просверлите в корпусе все нужные отверстия. Их диаметры указаны на шаблоне.

Рис. 4. Шаблон к корпусу регулятора

 

Завершив подготовку корпуса, отрежьте от шнура паяльника сетевую вилку. Затем пропустите шнур без вилки внутрь корпуса сквозь резиновый уплотнитель и припаяйте разделанные концы его проводов к контактным площадкам платы регулятора, обозначенным на рис. 2 “К EK1”. Провода следует вставлять в отверстия контактных площадок со стороны установки крупных деталей. Контактные площадки, обозначенные на рис. 2 “K XP1, соедините гибкими монтажными проводами со штырями имеющейся в корпусе сетевой вилки.

Прежде чем закрывать корпус, вытяните из него излишки шнура паяльника через резиновый уплотнитель и зафиксируйте шнур в уплотнителе каплей клея. Если мощность паяльника более 100 Вт, рекомендую сделать в корпусе регулятора несколько вентиляционных отверстий. Внешний вид паяльника с регулятором показан на рис. 5.

Рис. 5. Внешний вид паяльника с регулятором

 

Литература

1. Кузнецов А. Симисторный регулятор мощности с низким уровнем помех. – Радио, 1998, №6, с. 60, 61.

2. CA9 – CE9 Shafts. – URL: https://www. acptechnologies.com/catalogue/potentiome ters/ca9-ce9/ca9-ce9-shafts/ (17.02.19)

Автор: В. Иншаков, г. Балашиха Московской обл.

Стабильный регулятор мощности паяльника на 36В

Предлагаемая конструкция регулятора мощности обеспечивает плавное регулирование в пределах от 50 до 100% мощности низковольтного электропаяльника. В отличие от фазового регулятора К1182ПМ1 данная схема имеет гораздо более стабильные параметры и не чувствительна к наводкам, а по стоимости деталей равна К1І82ПМ1.

Принцип регулирования мощности – фазовый. В отличие от К1182ПМ1, где силовой ключ выполнен на аналоге тиристора, в предлагаемой схеме используется мощный полевой транзистор, что дает возможность обеспечить плавное включение нагрузки при прохождении переменного напряжения через нуль.

Принципиальная схема

На диоде VD1, резисторе R1 и стабилитроне ZD1 с конденсатором C1 выполнен однополупериодный выпрямитель и параметрический стабилизатор напряжения питания. На ждущем мультивибраторе DD1 выполнен генератор импульсов фазового регулирования. Времязадающая цепь R3C2 обеспечивает формирование импульса длительностью 0Д..10 мс.

Мощность плавно изменяется переменным резистором R4. Когда контакты переключателя SA1 замкнуты, обеспечивается плавное регулирование мощности. Если же контакты SA1 разомкнуты, в нагрузку поступает полная мощность, что необходимо для быстрого разогрева паяльника.

Запуск мультивибратора обеспечивает положительный полупериод переменного напряжения, поступающий через ограничительный резистор R2 на вывод 12 DD1.

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора мощности паяльника на 36В.

Ограничение по амплитуде поступающего на вывод 12 напряжения обеспечивают встроенные в DD1 диоды. Перезапуск мультивибратора, который может возникать вследствие снижения напряжения из-за включения нагрузки, блокирован замыканием вывода 9 на вывод 11 DD1. Резистор R5 защищает выход DD1 от импульсов напряжения, проходящих через паразитную емкость сток-затвор мощного полевого транзистора VT1.

Отрицательные полупериоды переменного напряжения поступают в нагрузку через встроенный в VT1 диод. Светодиод VD2 индицирует мощность, поступающую в нагрузку Rh.

Конструкция и детали

Поскольку схема несложная, проще всего устройство выполнить на небольшой макетной плате. Все постоянные резисторы могут быть типа МЛТ-0,125.

Стабилитрон ZD1 – любого типа на номинальное напряжение около 10 В. Для обеспечения большей стабильности времязадающий конденсатор С2 лучше использовать пленочный. Переменный резистор R4 типа СПЗ-46М или аналогичный.

Светодиод VD2 типа АЛ307. В зависимости от мощности нагрузки полевой транзистор VT1 можно заменить другим п-канальным, например IRF530, IRFZ24N, с максимальным напряжением перехода сток-исток не менее 50 В.

Ю.В. Сафонов, г.Киев. Электрик-2004-11.

Простой регулятор мощности для паяльника – схема


Собери простой регулятор мощности для паяльника за час

Эта статья о том, как собрать самый простой регулятор мощности для паяльника или другой подобной нагрузки. https://oldoctober.com/

Схему такого регулятор можно разместить в сетевой вилке или в корпусе от сгоревшего или ненужного малогабаритного блока питания. На сборку устройства уйдёт от силы час-два.


Самые интересные ролики на Youtube


Близкие темы.

Стабильный регулятор мощности своими руками

Как сделать цифровой осциллограф из компьютера своими руками?

Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?


Вступление.

Я много лет тому назад изготовил подобный регулятор, когда приходилось подрабатывать ремонтом р/а на дому у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я изготовил ещё один экземпляр, так как первый образец постоянно обосновался в качестве регулятора оборотов вытяжного вентилятора. https://oldoctober.com/

Кстати, вентилятор этот из серии Know How, так как снабжён воздушным запорным клапаном моей собственной конструкции. Описание конструкции >>> Материал может пригодиться жителям, проживающим на последних этажах многоэтажек и обладающих хорошим обонянием.

Мощность подключаемой нагрузки зависит от применяемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется крупный тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку в 200… 300 Ватт. При использовании мелкого тиристора, типа B169D мощность будет ограничена 100 Ваттами.


Как это работает?

Вот так работает тиристор в цепи переменного тока. Когда сила тока, текущего через управляющий электрод, достигает определённого порогового значения, тиристор отпирается и запирается лишь тогда, когда исчезает напряжение на его аноде.

Примерно так же работает и симистор (симметричный тиристор), только, при смене полярности на аноде, меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке видно, что куда поступает и откуда выходит.

Ремарка.

В бюджетных схемах управления симисторами КУ208Г, когда есть только один источник питания, лучше управлять «минусом» относительно катода.


Чтобы проверить работоспособность симистора, можно собрать вот такую простую схемку. При замыкании контактов кнопки, лампа должна погаснуть. Если она не погасла, то либо симистор пробит, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения напряжения сети. Если лампа не горит при отжатой кнопке, то симистор оборван. Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.


При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.

Схемные решения.

Простой регулятор мощности можно собрать на симисторе или тиристоре. Я расскажу и о тех и о других схемных решениях.


Регулятор мощности на симисторе КУ208Г.

VS1 – КУ208Г

HL1 – МН3… МН13 и т.д.

R1 – 220k

R2 – 1k

R3 – 300E

C1 – 0,1mk

На этой схеме изображён, на мой взгляд, самый простой и удачный вариант регулятора, управляющим элементом которого служит симистор КУ208Г. Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума.


Назначение элементов.

HL1 – линеаризует управление и является индикатором.

С1 – генерирует пилообразный импульс и защищает схему управления от помех.

R1 – регулятор мощности.

R2 – ограничивает ток через анод – катод VS1 и R1.

R3 – ограничивает ток через HL1 и управляющий электрод VS1.


Регулятор мощности на мощном тиристоре КУ202Н.

VS1 – КУ202Н

VD1 – 1N5408

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

C1 – 0,1mkF

Похожую схему можно собрать на тиристоре КУ202Н. Её отличие от схемы на симисторе в том, что диапазон регулировки мощности регулятора составляет 50… 100%.

На эпюре видно, что ограничение происходит только по одной полуволне, тогда как другая беспрепятственно проходит через диод VD1 в нагрузку.

Регулятор мощности на маломощном тиристоре.

VS1 – BT169D

VD1 – 1N4007

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

R5* – 470E

C1 – 0,1mkF

Данная схема, собранная на самом дешёвом маломощном тиристоре B169D, отличается от схемы приведённой выше, только наличием резистора R5, который вместе с резистором R4 являются делителем напряжения и снижают амплитуду сигнала управления. Необходимость этого вызвана высокой чувствительностью маломощных тиристоров. Регулятор регулирует мощность в диапазоне 50… 100%.


Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%.

VS1 – BT169D

VD1… VD4 – 1N4007

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

R5* – 470E

C1 – 0,1mkF

Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.

Теперь схема работает аналогично симисторному регулятору.

Конструкция и детали.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного калькулятора «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке, изготовленном из стали толщиной 0,5мм. Уголок прикручен к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изолирующих шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены методом навесного монтажа на других электроэлементах конструкции.

Для повышения надёжности крепления штырей вилки, пришлось напаять на них по несколько витков толстой медной проволоки.


Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.

А это 4-х секундный ролик, который позволяет убедиться в том, что всё это работает. Нагрузкой служит лампа накаливания мощностью 100 Ватт.

Дополнительный материал.

Цоколёвка (распиновка) крупных отечественных симисторов и тиристоров. Благодаря могучему металлическому корпусу эти приборы могут без дополнительного радиатора рассеивать мощность 1… 2 Ватта без существенного изменения параметров.


Цоколёвка мелких популярных тиристоров, которые могут управлять напряжением сети при среднем токе 0,5 Ампера.

Тип прибора Катод Управ. Анод
BT169D(E, G) 1 2 3
CR02AM-8 3 1 2
MCR100-6(8) 1 2 3

28 Апрель, 2011 (23:10) в Источники питания, Сделай сам Стабилизатор мощности паяльного инструмента

с таймером предварительного нагрева – Поделиться Проект

Все мы хорошо знаем, какие проблемы могут возникнуть, если паять перегретым паяльником. Качество пайки ухудшается, дорожки на печатной плате отслаиваются, паяльник быстро выгорает, и этот список можно продолжать и продолжать. Особенно плохо видеть, как быстро выгорают медные паяльные жала, огнеупорные жала не устойчивы к активному флюсу и имеют меньшую теплоемкость, поэтому при замене огнестойкого жала паяльника на медное приходится понижать мощность.Посмотрите видео об устройстве ниже (с английскими субтитрами):

Модуль управления питанием с таймером – очень удобный вариант, если вы хотите улучшить свой паяльник, чтобы он не перегревался. Можно сказать, что вы вполне можете купить китайский, и в этом есть смысл, но только отчасти. Несмотря на то, что такие паяльники имеют функцию регулировки мощности, они все равно перегреваются даже со своими стандартными негорючими наконечниками. Решить эту проблему можно, купив паяльник с датчиком температуры, но он стоит дороже; к тому же сложно найти более мощностью 60 ватт .

Еще можно попробовать найти регулятор мощности фазы для паяльника, но полностью проблему это все равно не решит. С одной стороны, такие элементы управления легко достать, но с другой стороны, они сделаны для общих целей, слишком громоздки и не содержат фильтров. Ну и, конечно же, таймер. Такие устройства не оснащены таймером, паяльниками и регуляторами общего назначения.

Вкратце: Если вам нужен 60 ..Паяльный инструмент мощностью 120 Вт, с помощью которого я могу выпаивать конденсаторы из материнской платы, паять массивные медные детали и безопасно паять немного, этот инструмент может быть вам полезен.

Есть миниатюрный модуль регулятора мощности паяльника, который встроен в корпус зарядного устройства телефона и имеет на борту удобный таймер. Это простое и удобное решение проблемы фазорегулятора для паяльников до 120 Вт. Тиристор (SCR) VS1 является элементом управления мощностью внутри этого модуля, а также имеет одну очень приятную особенность.На плате есть аналоговый таймер, который устанавливает максимальную мощность паяльника для быстрого нагрева, но затем включает ограничение мощности. Конечно, он настраивается при сборке и не имеет обратной связи, но, с другой стороны, нет микроконтроллеров и проблем в результате. Это просто и элегантно.

Всё это дополняется фильтром шумоподавления C1C2L1, что хорошо. По правде говоря, из-за огромного количества импульсных источников питания в жилых домах часто страшно смотреть, как выглядит их сетевое напряжение.

Что касается элементов управления, то у нас есть два переменных резистора. Более крупный R3 регулирует мощность. Меньший R11 устанавливает таймер нагрева. Есть светодиод HL1, который показывает, что идет нагрев, мощность максимальна и паяльник еще не достаточно горячий. Также есть кнопка сброса таймера SB1. Фактически, использование этой кнопки позволяет вам включить максимальную мощность на время, установленное таймером. Это может быть удобно при пайке теплоемких полигонов.

Сборка очень проста.Снимаем внутренности зарядного устройства, проверяем размер и форму платы регулятора мощности, при необходимости обрезаем ее края, чтобы плата подошла прямо к корпусу зарядного устройства. Припаиваем к разъему 230 вольт, для удобства можно нанести паяльную кислоту на контакты. Далее нам нужно отрезать заглушку от паяльника, который мы собираемся модернизировать, надеть кусок резиновой трубки, чтобы сделать ее жесткой (она входит в комплект), и припаять. Затем очищаем плату от остатков флюса и собираем корпус.

После сборки сначала нужно установить таймер. Поверните потенциометры вправо до максимума по часовой стрелке (CCW). Таким образом мы установим максимальную мощность и максимальное время таймера. Затем вам нужно намотать припой и рассчитать продолжительность процесса нагрева. Для этого поверните оба потенциометра влево против часовой стрелки и измерьте время, за которое светодиод погаснет. Чтобы перезапустить таймер, нажмите кнопку и отрегулируйте время, поворачивая небольшой потенциометр.Установка завершена, нанесите 3 слоя защитного лака на нижнюю часть влагозащиты печатной платы.

Купить регулятор мощности паяльника

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для покупки регулятора мощности паяльника. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший регулятор мощности паяльника вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели регулятор мощности паяльника на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в регуляторе мощности паяльника и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress – отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово – просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны – и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести регулятор мощности для паяльника по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучший регулятор мощности паяльника – отличные предложения на регулятор мощности паяльника от глобальных продавцов регуляторов мощности паяльника

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для покупки регулятора мощности паяльника. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший регулятор мощности паяльника вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели регулятор мощности паяльника на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в регуляторе мощности паяльника и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress – отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово – просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны – и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести регулятор мощности для паяльника по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Топ 5 лучших бутановых паяльников [Обзор 2021 года]

25,5% пользователей выбрали Power Probe, 57,27% выбрали Weller P2C, 3,8% выбрали Iso-Tip SolderPro, 8,95% выбрали Portasol P-50 и 4,47% выбрали Iso-Tip SolderPro 120. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

Бутановые паяльники – один из самых универсальных и удобных инструментов, которые вы можете добавить в свою мастерскую. Эти невероятные устройства в форме ручки помещаются в ладони и могут быть брошены в сумку для ремонта на ходу. Тем не менее, они способны создавать невероятно прочные и упругие связи между электрическими проводами и другими материалами.

При таком большом количестве бутановых паяльников на рынке бывает сложно найти тот, который соответствует вашим потребностям. В разделе ниже мы определили пять наших любимых бутановых паяльников.Мы позаботились о разнообразных бутановых утюжках, от недорогих до вариантов профессионального уровня. Ниже вы найдете еще больше информации о том, как найти идеальный бутановый паяльник.

Комплект для бутановой пайки Power Probe – выбор редакции

Нам нравится, что комплект для бутановой пайки Power Probe может нагреваться до 2500 градусов. С регулируемым пламенем от 0,5 до 1,25 дюйма, утюг Power Probe может использоваться для всех видов пайки.

Регулировка температуры возможна благодаря регулятору выходной температуры. Благодаря такому контролю пользователи могут безопасно использовать утюг Power Probe на хрупких работах, включая доски и автомобильные провода.

Power Probe поставляется в прочном футляре для хранения. Кейс разделен на секции, в которых находятся аксессуары, насадки и насадки. Все, что вам нужно для начала работы, входит в комплект Power Probe. Аксессуары включают канифольный припой, горячий нож, горячую точку, термоусадочный экран, три паяльника, регулировочные ключи, губку и лоток.Утюг может похвастаться мощностью 120 Вт и 5000 БТЕ чистого бутанового пламени. Обладая максимальной температурой 930 градусов как паяльник и 2500 градусов как факел, этот утюг способен выделять завидное тепло.

Клиенты считают Power Strobe чрезвычайно эффективным. Многие говорят, что используют утюг для ремонта автомобильной проводки. Поскольку Power Probe хорошо работает и поддерживает пламя под любым углом, он идеально подходит для ремонта в труднодоступных местах. Этот невероятный паяльник выдерживает даже ветер и дождь.Не говоря уже о том, что его регулируемый температурный выход гарантирует, что вы можете спаять несколько соединений за один раз. В довершение всего, Power Probe быстро нагревается.

Настоятельно рекомендуем комплект бутанового паяльника новичкам. В комплект Power Probe входит несколько предметов первой необходимости для пайки. Вы можете использовать этот комплект для ремонта небольшой электроники, автомобилей и даже ювелирных изделий. В отличие от других стартовых наборов, Power Probe быстро нагревается и поддерживает высокие температуры. Он также имеет большой бак для хранения топлива.Топливный бак легко пополняется бутаном.

Плюсы

  • В комплект входят все аксессуары, необходимые для начала работы
  • Включает организованный ящик для хранения утюга и аксессуаров
  • Мощность 120 Вт
  • 500 БТЕ
  • Электронное зажигание для максимального удобства
  • Регулируемое пламя
  • Нагревается за 20 секунд

Минусы

  • Поставляется с стандартными аксессуарами


Паяльник Weller P2C с бутаном – лучший бюджетный выбор

Если вы не собираетесь покупать весь комплект, бутановый паяльник Weller P2C – это недорогой вариант.Этот утюг почти такой же легкий, как обычная ручка, что позволяет легко паять соединения под разными углами.

Нам также нравится, что этот крошечный бутановый утюг обеспечивает мощное пламя для пайки без использования шнура. Вам не нужно беспокоиться о проблемах безопасности. Утюг Weller имеет защиту некоторых из его наиболее чувствительных компонентов. Фактически, это сертифицированный EDS и SD-safe.

Мы обнаружили, что Weller PC2 очень прост в использовании. Эта аккумуляторная пайка имеет удобный электронный пускатель. После того, как вы нажмете кнопку зажигания, плавление припоя займет около 40 секунд.Благодаря такому быстрому нагреву этот утюг идеально подходит для работ, требующих нескольких подключений. Более того, заправиться было так же просто, как долить зажигалку.

Клиенты соглашаются, что утюг Weller способен работать в акклиматизированную погоду. Не говоря уже о том, что пламя работает под любым углом. Хотя в комплекте нет дополнительных советов, вы можете купить недорогие заменители в Интернете. Еще одна особенность Weller, которую мы любим, – это активатор термоусадки. Ручка имеет выпускное отверстие, которое можно нацелить на термоусадочную пленку, чтобы активировать ее.Нам также нравится, насколько легко он заменяет наконечники и топливо Weller.

Стоит отметить, что расход бутана в Weller очень легко контролировать. Не говоря уже о том, что он оставался неизменным от начала до конца. Хотя у Weller идеально расположены переключатели, нет специального индикатора температуры. Таким образом, вам нужно соблюдать осторожность при регулировке пламени.

Мы рекомендуем бутановый паяльник Weller для людей с ограниченным бюджетом. Этот урезанный набор для пайки стоит чуть более 25 долларов.За эту невысокую цену вы получаете надежный агрегат с регулируемым пламенем и подачей горячего воздуха. Если у вас под рукой уже есть паяльные принадлежности, то Weller – отличный вариант. В то время как производитель упускает некоторые детали в описании продукта, неизменно положительные отзывы покупателей подтверждают, что это самый эффективный утюг.

Плюсы

  • Расплавляет припой всего за 40 секунд
  • Заправка менее чем за 20 секунд
  • Сделано в США.S.A.
  • Хорошо работает в акклиматизированную погоду
  • Включает широкие и тонкие паяльники
  • Активирует термоусадочную пленку
  • Добавлены функции безопасности
  • Включает защитный колпачок

Минусы

  • Без сменных наконечников
  • Нет специальных индикаторов температуры на панели регулировки пламени


Iso-Tip # 7971 Паяльник SolderPro 50 с бутаном – самое быстрое время плавления

SolderPro 50 – это сверхмощный бутановый паяльник мощностью 70 Вт.Тем не менее, он легкий, беспроводной и эргономичный. После зажигания SolderPro требуется всего 20 секунд, прежде чем он будет готов к пайке.

Если вы начнете с полным топливным баком, вы можете потратить почти 30 минут на непрерывную пайку, прежде чем вам понадобится снова заправить топливный бак. SolderPro имеет впечатляющий температурный диапазон от 410 до 750 градусов. В довершение всего, функция фонарика может достигать температуры до 2400 градусов.

Хотя вам нужно будет приобрести несколько принадлежностей для пайки, чтобы максимально использовать возможности SolderPro 50, в комплект входит несколько паяльных наконечников и защитный колпачок.Несмотря на минималистичный дизайн, этот утюг можно использовать в качестве паяльника, горелки, горячего ножа и нагревательного инструмента. Чтобы пользоваться этими дополнительными функциями, все, что вам нужно сделать, это приобрести и установить соответствующие насадки для вторичного рынка.

Если вы привыкли к паяльникам с сетевым шнуром, этот аккумуляторный инструмент окажется для вас чрезвычайно удобным. Его можно отнести в удаленные места для легкого ремонта на месте. Поскольку для топлива требуется только бутан, нет необходимости в батареях или электрических розетках.

Мы рекомендуем SolderPro 50 домашним мастерам, ищущим простой и доступный инструмент.У этого бутанового зверя достаточно мощности, чтобы завершить несколько прочных соединений. Не говоря уже о том, что он мгновенно нагревается и поддерживает постоянную температуру на протяжении всего использования. Благодаря многочисленным положительным отзывам, подтверждающим это, SolderPro 50 стал фаворитом покупателей.

Плюсы

  • Нагрев всего за 20 секунд
  • Поставляется с одним паяльником и защитным колпачком
  • Вмещает 30 минут топлива
  • Функция горелки может нагревать до 2400 градусов
  • Недорого
  • Iron имеет регулируемую температуру в диапазоне от 410 до 750 градусов
  • Мощность 70 Вт

Минусы

  • Без сменных жало паяльника
  • Некоторые клиенты говорят, что рекламируемый наконечник горелки не входил в их комплект.


Portasol 010368100 Паяльник на бутане P-50 – уникальная система крепления наконечников

Следующий бутановый паяльник привлек наше внимание благодаря своей уникальной системе крепления паяльного жала.Паяльные жала Portasol 010368100 P-50 подключаются к сменной системе обогрева. Эта система помогает избежать дополнительных затрат, связанных с заменой паяльного жала.

Нам также нравится, что этот утюг может похвастаться аккумуляторной кремневой системой зажигания. Зубило диаметром 2,4 мм зажигает пламя всего за несколько секунд.

Portasol 010368100 P-50 – мощная машина. Обладая мощностью 50 Вт непрерывной мощности и большим баком для бутанового топлива, этот утюг может выдерживать 40 минут пайки за раз.При весе всего 4,2 унции это также один из самых легких вариантов бутанового железа, с которыми мы сталкивались.

Конечно, у Portasol 010368100 P-50 есть и недостатки. Во-первых, это довольно простая модель, в которой отсутствует функция фонарика. Это не проблема, если вы ремонтируете небольшие печатные платы и другие бытовые приборы. Тем не менее, мы рекомендуем приобрести утюг получше, если вы занимаетесь ремонтом автомобилей или занимаетесь профессиональным оборудованием.

Тем, кто ищет недорогой и надежный утюг, подойдет Portasol 010368100 P-50.Он набит специальными функциями безопасности, которые избавят вас от большинства опасений по поводу пайки. Фактически, бензобак сварен ультразвуком, чтобы предотвратить утечки. Независимо от того, подвергается ли ваш утюг воздействию ультрафиолетовых лучей, тепла или холода, он обязательно выйдет в выигрыше. Кроме того, утюг изготовлен из пластика DuPont, совместимого с бутаном. Во всяком случае, очевидно, что дизайнеры Portasol заботятся о клиентах.

Мы рекомендуем этот впечатляющий паяльник клиентам, ищущим безопасный и простой инструмент.При цене чуть более 14 долларов Pro-50 имеет исключительно низкую цену. Тем не менее, он светится дольше и предлагает более 40 минут непрерывного использования. Если вам нужен простой утюг для периодических ремонтных работ, Pro-50 поможет вам.

Плюсы

  • Нагревается всего за 20 секунд
  • Уникальная система наконечников, состоящая из сменных нагревательных элементов
  • Полностью беспроводной
  • До 40 минут работы с каждым полным топливным баком
  • Изготовлен из пластиков, совместимых с бутаном
  • Легко регулируемое пламя

Минусы

  • Отсутствует точная настройка температуры


Iso-Tip # 7977 SolderPro 120 Бутановый паяльник – самый мощный аккумуляторный бутановый паяльник

Паяльник Iso-Tip # 7977 SolderPro 120 с бутаном – невероятная рабочая лошадка для пайки.Он может похвастаться настройками мощности от 30 до 125 Вт. Не только это, но и топливный бак может вместить достаточно бутана, чтобы выдержать 120 минут пайки.

При температуре пайки от 408 до 1000 градусов для SolderPro120 нет слишком больших задач. Поскольку утюг готов к работе всего через 15 секунд после включения, невозможно сказать, сколько подключений вы можете выполнить за одно использование.

Этот утюг поставляется с паяльником, паяльной лампой и защитным колпачком. Более того, он может похвастаться функцией фонарика с температурой до 2400 градусов.Клиенты очень довольны тем фактом, что SolderPro 120 можно использовать не только для пайки. Хотя цена немного высока, это одно из самых мощных беспроводных приложений на рынке.

SolderPro 120 очень компактен и удобен в хранении. Его небольшой размер позволяет легко использовать его в ограниченном пространстве. Тем не менее, это самое мощное железо в нашем списке. Этот утюг, стоящий почти 75 долларов, может показаться немного дорогим для некоторых домашних мастеров. Тем не менее, это стоит каждого пенни, если вы ищете инструмент с быстрым, эффективным и долгосрочным паяльным потенциалом.

Плюсы

  • Диапазон температур от 408 до 1000 градусов
  • Нагревается всего за 15 секунд
  • Поставляется с двумя наконечниками и защитным колпачком
  • Вмещает 120 минут бутанового топлива
  • Простая регулировка настроек пламени
  • До 120 Вт мощности
  • Электронное зажигание
  • Также действует как паяльная лампа


Как выбрать идеальный бутановый паяльник

На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, как выбрать твердый бутановый паяльник.В следующем разделе мы поговорим о различных характеристиках бутановых утюгов и объясним, почему они так важны.

Мощность

Паяльники находят широкое применение. Если вы хотите выполнить соединения на печатной плате или сварить металлические украшения, важно найти утюг с подходящим температурным диапазоном.

Мощность

Большинство бутановых паяльников имеют мощность от 20 до 60 Вт. Важно, чтобы ваш паяльник выдавал как низкую, так и высокую мощность.В конце концов, для одних деликатных работ требуется пониженная мощность, а для других – сильный нагрев.

Как правило, вы можете использовать маловаттный паяльник при работе с электрическими компонентами. Между тем, вам понадобится утюг большей мощности при ремонте автомобилей и некоторых металлических ювелирных материалах. Имейте в виду, что утюги малой мощности быстрее теряют тепло. Когда температура колеблется, соединения часто бывают плохими. Таким образом, лучше всего выбрать утюг мощностью не менее 50 Вт.

Температура

Также важно, чтобы утюг давал вам возможность полностью контролировать его температуру. Большинство бутановых паяльников имеют ручку, которую можно повернуть, чтобы увеличить или уменьшить температуру. Важно, чтобы система контроля обеспечивала точный и регулируемый контроль температуры утюга.

Функции

Имейте в виду, что бутановые паяльники поставляются с разными наборами наконечников. Многие утюги могут похвастаться множеством узких и широких наконечников.Эти подсказки помогают формировать пламя, делая единый утюг подходящим как для мелких, так и для крупных ремонтных работ.

Многие бутановые паяльники имеют функцию паяльной лампы. Функции паяльной лампы позволяют утюгу нагреваться намного выше обычной температуры пайки. При температурах, значительно превышающих 2000 градусов, утюги с функцией паяльной лампы можно использовать для ремонта протекающих труб, удаления краски и даже приготовления крем-брюле.

Время горения

Время записи – ключевой фактор для пользователей перед длительными операциями.Хотя большинство бутановых утюгов легко заправлять топливом, это помогает спланировать время пайки, чтобы избежать дорогостоящих простоев. Большинство паяльников из нашего списка имеют время горения 30 минут или больше. Некоторые из них даже могут похвастаться временем горения более часа.

Время розжига и нагрева

Следите за утюгом, который легко воспламеняется и быстро нагревается. При электрическом розжиге не должно потребоваться больше 30 секунд, чтобы вызвать яркое пламя. Время таяния тоже имеет значение.Фактически, максимальное время плавления припоя составляет около минуты.

Комфорт

Паяльники на бутане – это аккумуляторные аппараты. Обычно они имеют форму ручки и весят всего несколько унций. Поэтому многие люди предпочитают бросать их в карман для ремонта на месте. Для большей функциональности и комфорта важно выбирать утюг с эргономичным дизайном. Противоскользящие рукоятки, удобно расположенные ручки зажигания и температуры, а также легкие для заполнения топливные баки повышают качество утюга, работающего на бутане.Имейте в виду, что бутановые горелки могут нагреваться до температуры выше 2000 градусов. Таким образом, исключение контакта с наконечником имеет первостепенное значение.

Безопасность

Никогда нельзя быть слишком безопасным при работе с электронными компонентами, горючим топливом и высокими температурами. Поэтому мы настоятельно рекомендуем выбрать бутановый паяльник с высокими показателями безопасности. По возможности выбирайте продукты, безопасные для EDS. Эти продукты контролируют поток статического электричества и, следовательно, снижают вероятность поражения электрическим током.

Почему выбирают бутановый паяльник?

Здесь вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему многие люди предпочитают бутановые утюги электронным альтернативам. Как правило, бутановые паяльники предлагают более широкий и более точный диапазон температур. Их также очень легко и недорого заправлять. Не говоря уже об отсутствии шнуров и других громоздких элементов паяльной станции.

Портативность бутановых паяльников также делает их популярным выбором для людей, работающих на улице или в труднодоступных местах.Бутановые паяльники не требуют электричества, поэтому их можно легко отремонтировать.

Если учесть более низкую стоимость, повышенную безопасность и улучшенный контроль бутановых паяльников, вы легко поймете, почему так много потребителей предпочитают их электрическим.

Часто задаваемые вопросы о лучших бутановых паяльниках

Бутановые паяльники хороши?

Газовые паяльники используются, в том числе, для соединения металлических материалов. Они особенно полезны в области электротехники и электроники.В передней части паяльника находится нагретое паяльное жало, плавящее припой. Затем соединяемый участок смачивается, охлаждается, затвердевает и, таким образом, соединяется.

Кроме того, устройство идеально подходит для усадки и удаления точек пайки, которые больше не требуются. Большинство устройств, работающих на газе, отлично справляются с распайкой. Паяльник сильно нагревается. Это не только электричество, которое вырабатывается через сетевую вилку, но и только за счет сжигания газа.Обычно это бутан.

Сила пламени регулируется вручную. С помощью различных насадок, таких как различные сопла для лечебного воздуха или жала паяльника, а также индивидуальная регулировка нагрева, газовый паяльник можно использовать для самых разных задач.

Эти работы включают пайку электронных компонентов, соединение желобов или медных труб и пайку. Для пайки необходимы особенно высокие температуры. Во многих случаях для тонкой пайки можно использовать устройства в диапазоне температур от 662 до 752 ° F.Если установлено сопло горячего воздуха, температура может быть значительно выше. С помощью сопла пламени можно без проблем достичь температуры выше 1832 ° F.

Паяльник бутановый или электрический?

Как и электрический паяльник, газовые устройства также очень удобны в использовании. Газовый паяльник комплектуется не только газовым баллоном, но и запальником. При включении зажигается горячее пламя, которое обеспечивает необходимое тепло.

Многие модели можно даже зажечь вручную с помощью зажигалки или спичек.Интенсивность пламени можно регулировать с помощью регулятора пламени. Основные различия между отдельными моделями заключаются в количестве наполнения контейнера. Объем паяльника может быть меньше или больше в зависимости от устройства.

В некоторых случаях газ поставляется отдельно. В таком устройстве газ подается напрямую через постоянно присоединенный шланг. Это теряет то преимущество, что беспроводная работа невозможна. Тем не менее, таким образом могут быть подключены другие газовые баллоны.Это позволяет увеличить время работы. Однако при использовании удобного и компактного устройства со встроенным баком время работы значительно меньше.

Чем опасно использование пропанового паяльника?

Пропан – легко взрывоопасное вещество. Таким образом, при использовании газовых паяльников очень важно соблюдать осторожность и работать в надлежащих условиях. Емкости с пропаном не должны нагреваться или находиться рядом с взбивающими устройствами. Увеличивая температуру бака, вы также повышаете давление внутри него.В конце концов, он может взорваться.

Почему мой бутановый паяльник не нагревается?

Одна из причин, по которой ваш паяльник не нагревается, – жало. Может потребоваться правильная очистка. После каждого сеанса пайки рекомендуется чистить жало, чтобы удалить все нежелательные остатки. Это обеспечивает надлежащую проводимость тепла через наконечник утюга, и вы можете легко поддерживать необходимую температуру.

Можно ли паять бутановой горелкой?

Паяльные лампы – это обычно небольшие удобные газовые горелки, работающие на пропане или бутане, поэтому их также называют газовыми паяльными горелками или паяльными горелками.Их основные области применения – это пайка, а также водопроводное и отопительное оборудование. Между тем, эти устройства находят широкое применение в различных сферах, например, в гастрономии или хобби. Поскольку бутановые горелки могут вызывать высокие температуры, вы можете использовать их для пайки.

Видеоурок: Как использовать паяльник с газом бутан

Последние мысли

Мы надеемся, что вам понравилось наше руководство по покупке бутанового паяльника 2019. Эти невероятные устройства – один из самых универсальных инструментов первой необходимости.Тем не менее, многие люди не знают, с чего начать, впервые покупая бутановый паяльник. Если вы ищете надежный бутановый паяльник, вам подойдет любой из наших, проверенных экспертами, паяльников. Конечно, вы всегда можете воспользоваться нашим руководством по покупке, чтобы уверенно выбрать себе паяльник.


Otter-Iron: питание паяльника через USB-C PD

Хорошо, вы, вероятно, видели 20 различных хаков TS-100 , например, this, this и this, но это улучшение от Jan Henrik находится на другом уровне.Для паяльника TS-100, кажется, работает достаточно хорошо, и его популярность, появившаяся всего 3 года назад, о многом говорит об этом. Он относительно недорог, имеет контроль температуры, легкий и портативный, но несколько заметным недостатком является его неспособность обеспечивать такую ​​же мощность, как у большинства обычных утюгов на рынке, и в то время как другая версия с более высокой мощностью, TS- 80 существует, он стоит гораздо дороже.

Чтобы улучшить это, Ян Хенрик разработал совершенно новую заменяемую печатную плату, которая преобразует TS-100 в паяльник с питанием от USB-C PD , что делает его абсолютно идеальным для пайки на ходу, поскольку вы можете питайте утюг от обычного блока питания USB-C PD, а также получите более высокую мощность, поскольку мощность USB-C PD ограничена 100 Вт, что в 5 раз больше, чем у обычного продукта!

Ян называет это обновление « Otter Iron », как он отмечает в своем твите, где он поделился деталями проекта вместе с особенностями снижения стоимости, которые включают его печатную плату + корпус TS-100 + наконечник TS-100 + некоторые другие детали вместе взятые, по цене дешевле оригинального TS-100.

По словам Яна, большая часть задач, связанных с проектом, была выполнена, прошивка была отсортирована, а также графический интерфейс и регулятор температуры. Его демонстрация того, как Iron справляется с задачей демонтажа с легкостью, показывает, что функциональные возможности хорошие, а его воспроизводимость была подтверждена несколькими людьми, которые сообщили об успешном создании своей собственной версии Otter-Iron.

Demo

Проект, как и большинство проектов Яна, должным образом задокументирован на его странице Github с выделенными некоторыми из немногих оставшихся задач.Некоторые из задач включают:

  • Измерение тока
  • Лучшие шрифты / пользовательский интерфейс для дисплея
  • PD-профиль велоспорт
  • Добавление цилиндрического домкрата
  • Добавление решения для заземления

Проект уже получает помощь от нескольких любителей, таких как Тимон, который уже воссоздал патрон предохранителя для TS-100, который был единственной деталью, отсутствующей на печатной плате Яна.

Одно предостережение – проблема с заземлением USB-C при использовании с незаземленным адаптером для ноутбука.Так что гораздо безопаснее использовать трехконтактное зарядное устройство или отдельное заземление.

Тем не менее, это отличная работа Яна Хенрика. Вы можете следить за его прогрессом и получать файлы проекта на странице проекта Github.

Как сделать регулятор мощности для паяльника? Регулятор мощности для паяльника своими руками: схемы и инструкция

Устройства для регулировки уровня напряжения, подаваемого на нагревательный элемент, часто используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и улучшения качества пайки.Наиболее распространенные схемы управления питанием паяльника содержат двухпозиционные контактные переключатели и тринисторные устройства, установленные в стойке. Эти и другие устройства дают возможность выбрать нужный уровень напряжения. Сегодня используются самодельные и заводские настройки.

Простая регулировка мощности для паяльника

Если от паяльника на 100 ватт нужно получить 40 Вт, можно применить схему на симисторе BT 138-600. Принцип работы заключается в обрезке синусоиды.Уровень нарезки и температуру нагрева можно регулировать с помощью резистора R1. Неоновая лампа служит индикатором. Ставить не надо. На радиатор установлен симистор БТ 138-600.

Корпус

Вся схема должна быть помещена в закрытый диэлектрический корпус. Желание сделать устройство миниатюрным не должно сказываться на безопасности при его использовании. Помните, что устройство питается от источника напряжения 220 В.

Тринистор, контроллер питания для паяльника

В качестве примера рассмотрим устройство, рассчитанное на нагрузки от нескольких ватт до сотен.Диапазон регулирования номинальной мощности такого устройства варьируется от 50% до 97%. В приборе используется тринистор КУ103В с током удержания не более одного миллиампера.

Через диод VD1 свободно пропускается отрицательная полуволна напряжения, обеспечивающая примерно половину мощности паяльника. Его можно регулировать тринистором VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается встречно параллельно диоду VD1. Тринистор управляется по фазоимпульсному принципу. Генератор вырабатывает импульсы, поступающие на управляющий электрод, состоящий из цепи R5R6C1, задающей время, и однопереходного транзистора.

Положение ручки резистора R5 определяет время от положительного полупериода. Схема управления мощностью требует температурной стабильности и повышенной помехозащищенности. Для этого можно сторониться управляющего переходного резистора R1.

Цепочка R2R3R4VT3

Генератор питается импульсами с напряжением до 7В длительностью 10 мс, образованными цепочкой R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 – стабилизирующий элемент. Включается в обратном направлении. Мощность, рассеиваемая цепью резистора R2-R4, будет уменьшена.

В схему регулятора мощности входят конденсатор С1КМ5, резисторы – МЛТ и R5 – СП-0,4. Транзистор можно использовать любой.

Плата и корпус для устройства

Для сборки данного устройства подойдет плата из масляного стекловолокна диаметром 36 мм и толщиной 1 мм. Для корпуса можно использовать любые предметы, например, пластиковые ящики или ящики из материала с хорошей изоляцией. Вам понадобится основа для элементов вилки. Для этого можно спаять два М 2.5 гаек к фольге так, чтобы штифты прижимали плату к корпусу при сборке.

Недостатки тринистора КУ202

При небольшой мощности паяльника регулирование возможно только в узкой области полупериода. В том, где удерживающее напряжение триристора хоть немного ниже тока нагрузки. Температурной стабильности нельзя добиться, если использовать такой регулятор мощности для паяльника.

Регулятор наддува

Большинство устройств для стабилизации температуры работает только на понижение мощности.Вы можете регулировать напряжение от 50 до 100% или от 0 до 100%. Мощности паяльника может не хватить в случае питания ниже 220 В или, например, при необходимости выпарить большую старую плату.

Эффективное напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, оно увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямляемая на конденсаторе, достигнет 310 В при 220 В. Оптимальную температуру нагрева можно получить даже при 170 В.

Мощные паяльники не нуждаются в повышающих регуляторах.

Необходимые детали для схемы

Для сборки удобного регулятора мощности для паяльника своими руками можно воспользоваться методом навесной установки возле розетки. Для этого требуются небольшие компоненты. Мощность одного резистора должна быть не менее 2 Вт, остальных – 0,125 Вт.

Описание контроллера повышения мощности

На электролитическом конденсаторе С1 с перемычкой VD1 выполнен входной выпрямитель. Его рабочее напряжение должно быть не менее 400 В.Выходная часть регулятора расположена на полевом транзисторе IRF840. С этим устройством вы можете использовать паяльник мощностью до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше желаемой температуры даже при низких уровнях мощности.

Управляющий ключевой транзистор, расположенный на микросхеме DD1, вырабатывается из генератора ШИМ, частота которого задается конденсатором С2. Параметрический стабилизатор устанавливается на устройства C3, R5 и VD4. Питает микросхему DD1.

Для защиты выходного транзистора от самоиндукции установлен диод VD5.Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электрическими приборами.

Варианты замены деталей в регуляторах

Микросхема DD1 может быть заменена на К561ЛА7. Выпрямительный мост выполнен из диодов, рассчитан на минимальный ток 2А. Устройство IRF740 можно использовать как выходной транзистор. Схема в накладке не нуждается, если все детали целы и при ее сборке не было допущено никаких ошибок.

Другие возможные устройства для рассеивания напряжения

Для паяльника собраны схемы простых регуляторов мощности, работающих на симисторе КУ208Г.Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампочке, которая, изменяя свою яркость, может служить индикатором мощности. Возможное регулирование – от 0% до 100%.

При отсутствии симистора или лампочки можно применить тиристор КУ202Н. Это очень распространенный прибор, имеющий множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

Ферритовое кольцо компьютерного шнура можно использовать для создания петли для подавления возможных помех от симистора или тиристорного переключателя.

Стрелочный индикатор

В регулятор мощности паяльника можно встроить индикатор часового типа для большего удобства использования. Сделайте это несложно. Неиспользованное старое аудиооборудование может помочь вам найти такие предметы. Устройства легко найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один такой дома лежит без дела.

Для примера рассмотрим возможность интеграции в регулятор мощности для паяльника индикатора М68501 со стрелкой и цифровой меткой, который был установлен в старых советских магнитофонах.Особенностью настройки является подбор резистора R4. Наверняка нужно будет дополнительно выделить устройство R3, если будет использоваться другой индикатор. При понижении мощности паяльника необходимо соблюдать соответствующий баланс резисторов. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом расходе паяльника 50%, то есть вдвое меньше.

Вывод

Контроллер питания для паяльника можно собрать, руководствуясь множеством инструкций и статей с примерами возможных различных схем.Качество пайки зависит от хороших припоев, флюсов и температуры нагревательного элемента. Сложные устройства стабилизации или элементарной интеграции диодов могут быть использованы при сборке устройств, необходимых для регулирования входящего напряжения.

Такие устройства широко используются с целью понижения, а также увеличения мощности подводимой к нагревательному элементу паяльника в диапазоне от 0% до 141%. Это очень удобно. Есть реальная возможность работать при напряжении ниже 220 В.На современном рынке доступны качественные устройства, оснащенные специальными регуляторами. Заводские устройства работают только на снижение мощности. Повышающий регулятор придется собирать самостоятельно.

Блок питания

для паяльника TS100 – Активация режима бога!

Недавно я нашел отличный блок питания для TS100, которым хочу поделиться с вами, ребята! Когда я впервые получил TS100, я питал его от 4S LiPo. Спектакль прошел нормально, меня это не поразило. Это потому, что при 16 В вы используете только 45% мощности.Чтобы получить от этого максимальную отдачу, вам действительно следует использовать 24 В.

Вот еще несколько инструментов, которые я использую для построения квадроциклов.

Входное напряжение существенно влияет на мощность паяльника TS100 (обзор).

Входное напряжение Мощность Время нагрева с 25 ° C до 400 ° C
16 В (4S) 30 Вт 30 секунд
24В (6S) 65 Вт 11 секунд

Питание TS100 от 24 В похоже на включение «режима Бога»!

Нагревается в три раза быстрее по сравнению с 16В.Чтобы достичь 400 ° C при комнатной температуре, требуется всего 11 секунд, даже многие настольные утюги с трудом справляются с этим. Пайка PDB и XT60 также не требует усилий, поскольку они выделяют очень много тепла.

Даже если вы не используете высокую температуру, вы все равно выиграете от более высокого напряжения. Во время пайки температура будет более стабильной.

Я мог найти тот же регулятор напряжения у многих продавцов, но купил свой на Banggood. Он называется «DC-DC 10-32V to 12-35V 150W Boost Regulator».

Являясь повышающим или повышающим стабилизатором напряжения, он потребляет более низкое входное напряжение и выводит более высокое напряжение. Например. он может преобразовать 12 В у 3S Lipo или 16 В у 4S в 24 В, так что вы можете использовать батарею 3S или 4S так же, как 6S!

Выходное напряжение регулируется потенциометром.

  • Входное напряжение: 10 В – 32 В
  • Выходное напряжение: 12 В – 35 В
  • Мощность: 150 Вт
  • Ограничение по току: до 16 А, но все, что выше 10 А, должно модернизировать радиатор (TS100 использует только около 1.5A – 2A)

Если вам нужен понижающий стабилизатор напряжения, я использую именно его.

Не считая уродливой обмотки индуктора, это был солидный комплект. Радиаторы правильно установлены на полевых транзисторах, и они даже не нагреваются после 15 минут использования при питании TS100 при 450 ° C. (Вы можете увеличить максимальную температуру с 400 ° C до 450 ° C после прошивки кастомной прошивки).

У него не лучшее качество сборки, но имейте в виду, что я купил его менее чем за 3 доллара, не могу жаловаться! Я бы, вероятно, потратил эту сумму только на радиаторы в Великобритании LOL: D

Я не большой поклонник винтовых клемм, поэтому припаял два разъема XT60 ко входу и выходу для удобства подключения.

В целях безопасности я также вырезал пару кусков пластикового листа и использовал нейлоновые стойки и винты в качестве корпуса.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *