Что такое паяльник. Паяльник для радиолюбителя: виды, характеристики и как выбрать

Как выбрать паяльник для радиолюбителя. Какие бывают виды паяльников. На какие характеристики обратить внимание при выборе. Преимущества и недостатки разных типов паяльников.

Содержание

Что такое паяльник и для чего он нужен радиолюбителю

Паяльник — это ручной инструмент, предназначенный для пайки, то есть соединения металлических деталей с помощью расплавленного припоя. Для радиолюбителя паяльник является одним из основных и незаменимых инструментов.

Основные задачи, для которых радиолюбителю нужен паяльник:

  • Монтаж электронных компонентов на печатные платы
  • Соединение проводов
  • Ремонт электронных устройств
  • Изготовление самодельных электронных схем

Хороший паяльник позволяет быстро и качественно выполнять монтажные работы, не повреждая чувствительные электронные компоненты. Поэтому выбор подходящего паяльника очень важен для успешной работы радиолюбителя.

Основные виды паяльников

Существует несколько основных типов паяльников, каждый из которых имеет свои особенности:


1. Обычный электрический паяльник

Это самый распространенный и доступный тип. Нагревательный элемент находится внутри корпуса и передает тепло на медное жало. Основные преимущества:

  • Низкая стоимость
  • Простота конструкции
  • Надежность

Недостатки:

  • Медленный нагрев
  • Отсутствие регулировки температуры

2. Паяльная станция

Более продвинутый вариант, состоящий из блока управления и паяльника. Позволяет точно регулировать температуру. Преимущества:

  • Точный контроль температуры
  • Быстрый нагрев
  • Удобство использования

Недостатки:

  • Высокая стоимость
  • Большие габариты

3. Газовый паяльник

Работает на газе, обычно бутане. Основные плюсы:

  • Автономность работы
  • Высокая мощность

Минусы:

  • Необходимость заправки газом
  • Сложность точной регулировки температуры

4. Импульсный паяльник

Нагревается только в момент пайки при нажатии кнопки. Преимущества:

  • Быстрый нагрев
  • Экономия энергии

Недостатки:

  • Сложность длительной работы
  • Высокая цена

Ключевые характеристики паяльника

При выборе паяльника для радиолюбителя следует обратить внимание на следующие основные параметры:


Мощность

От мощности зависит скорость нагрева и максимальная температура. Для большинства радиолюбительских работ подойдет паяльник мощностью 30-60 Вт.

Температура нагрева

Оптимальная температура пайки большинства электронных компонентов составляет 300-380°C. Желательно наличие регулировки температуры.

Материал и форма жала

Жало должно быть изготовлено из меди с покрытием из долговечных сплавов. Форма выбирается в зависимости от типа выполняемых работ.

Эргономика рукоятки

Удобная рукоятка очень важна для комфортной длительной работы. Обратите внимание на вес и баланс паяльника.

Как выбрать паяльник для радиолюбителя

При выборе паяльника рекомендуется учитывать следующие моменты:

  1. Определите, для каких работ вам нужен паяльник. Для простого монтажа подойдет обычный паяльник, для более точных работ — паяльная станция.
  2. Выберите оптимальную мощность. Для большинства задач достаточно 40-60 Вт.
  3. Обратите внимание на возможность регулировки температуры — это очень полезная функция.
  4. Проверьте качество жала и возможность его замены.
  5. Оцените удобство рукоятки — паяльник должен хорошо лежать в руке.
  6. Для начинающих радиолюбителей рекомендуется выбрать недорогой, но качественный паяльник известного бренда.

Популярные модели паяльников для радиолюбителей

Вот несколько хороших вариантов паяльников, подходящих для большинства радиолюбительских задач:


  • ERSA Multitip 25 — компактный и недорогой паяльник мощностью 25 Вт
  • Hakko FX-600 — удобная паяльная станция с цифровым управлением
  • Weller WE 1010 — профессиональная станция с широкими возможностями
  • Goot PX-201 — надежный недорогой паяльник для начинающих
  • Metcal MX-5251 — высококачественная станция для точных работ

Часто задаваемые вопросы о паяльниках

Какая мощность паяльника нужна для радиолюбителя?

Для большинства радиолюбительских работ подойдет паяльник мощностью 30-60 Вт. Более мощные модели нужны для пайки крупных деталей.

Нужна ли регулировка температуры?

Регулировка температуры очень полезна, так как позволяет подобрать оптимальный режим для разных компонентов и избежать их перегрева.

Какое жало лучше выбрать?

Для начала лучше выбрать универсальное коническое жало. В дальнейшем можно приобрести набор жал разной формы для разных задач.

Как часто нужно менять жало паяльника?

При правильном уходе качественное жало может прослужить несколько лет. Замена требуется при сильном износе или повреждении покрытия.


Нужна ли подставка для паяльника?

Подставка необходима для безопасной работы и увеличения срока службы паяльника. Лучше выбирать модели с подставкой в комплекте.

Выбор подходящего паяльника — важный шаг для успешной работы радиолюбителя. Надеюсь, эта информация поможет вам сделать правильный выбор и найти инструмент, который будет полностью соответствовать вашим потребностям.


Импульсный паяльник своими руками: схема, устройство, принцип работы

Импульсные паяльники зарекомендовали себя как удобный, экономичный и безопасный инструмент радиомонтажника. Магазины предлагают множество моделей на любой вкус и кошелек.

Самостоятельное изготовление такого устройства может быть продиктовано не столько соображениями экономии, сколько жаждой познания и тягой к самореализации домашних мастеров. В этой статье мы расскажем об устройстве и особенностях импульсного паяльника и опишем несколько способов его самостоятельного изготовления.

Импульсный паяльник своими руками

Устройство паяльника работающего по импульсному принципу

Импульсный паяльник устроен относительно просто. Он состоит из:

  • Жало — рабочий орган, представляет собой V- образный отрезок медной проволоки толщиной от 1 до 3 миллиметров, закрепленный в держателе.
  • Источник питания — подает на жало электрический ток низкого напряжения .
  • Рукоятка пистолетного типа.
  • Кнопка включения устройства.
  • Сетевой кабель с вилкой.
  • Лампочка или светодиод подсветки рабочей зоны (необязательно, но очень удобно)

Самый сложный узел — это источник питания. Он преобразует сетевое напряжение в 220 В 50 герц в низкое напряжение высокой частоты (20-40 килогерц). Входная цепь источника через кнопку включения соединена с сетевым кабелем, а к выходной цепи подключены контакты жала. Существуют различные схемы блоков питания импульсных паяльников.

Устройство импульсного паяльника

Источник питания может быть встроенным в рукоятку. Закрепленный в корпусе трансформатор обладает большим весом и заметными размерами. При длительной работе это будет сильно утомлять оператора. В некоторых вариантах исполнения источник питания выполняют в виде отдельного блока. Это повышает безопасность и удобство пользования прибором. Кнопка включения устройства вмонтирована в рукоятку.

Основные конструктивные отличия от обычного паяльника:

  • Наличие блока питания.
  • Наличие кнопки включения.
  • Отсутствие нагревательного элемента.
  • Нет необходимости в подставке — температура паяльника повышается только на время пайки, после отпускания кнопки он очень быстро остывает до комнатной температуры .

Конкретные конструкции самодельных импульсных паяльников могут отличаться друг от друга в зависимости от того, какие устройства легли в их основу.

Принцип действия

В основу работы устройства положен простой физический принцип нагревания проводника при пропускании через него сильного электрического тока.

При включении устройства нажатием кнопки кнопкой замыкается входящая цепь блока питания, высокое напряжение преобразуется трансформатором в низкое напряжение на вторичной обмотке, в выходной цепи возникает ток, который быстро нагревает жало. При отпускании кнопки цепь размыкается, ток перестает течь и нагрев прекращается.

Сила тока в рабочей цепи достигает 25-50 ампер при невысоком напряжении около 2 вольт. Вторичная обмотка трансформатора должна быть намотана проводом, должна иметь сечение в несколько раз больше, чем сечение проволоки жала. То же самое касается токопроводящих шин, соединяющих концы жала с вторичной обмоткой. Это предотвратит их перегрев и непроизводительные затраты энергии на их нагревание.

Вместо трансформатора в последнее время все шире стали применяться импульсные источники питания. Они позволяют в несколько раз снизить вес и габариты блока при той же производительности.

Источники тока для питания импульсных паяльников

Перед началом самостоятельного изготовления паяльника следует, исходя из доступных материалов, определиться с выбором типа источника.

Традиционно импульсный паяльник в качестве источника питания использовал мощный понижающий трансформатор и назывался так только из-за кратковременного режима работы.

Такое устройство просто по конструкции, но обладает большим весом и габаритами.

Источник питания

Ставшие доступными не так давно импульсные блоки питания устроены намного сложнее. Они сначала выпрямляют поступающее на их вход низкочастотное сетевое напряжение, далее преобразуют его в высокочастотное (20-40 килогерц) и уже его подают на первичную обмотку трансформатора. Высокочастотные трансформаторы в несколько раз меньше по массе и габаритам, чем низкочастотные, поэтому весь импульсный источник питания, несмотря на сложное устройство, занимает места в несколько раз меньше, чем один низкочастотный трансформатор.

Резюмируя, можно сказать, что трансформаторные источники просты и надежны, но тяжелы и громоздки.

Импульсные существенно сложнее по устройству, но позволяют сэкономить вес и габариты.

Процесс переделки понижающего трансформатора

Выбирая понижающий трансформатор, следует помнить, что его мощность должна быть от 50 до 150 ватт. Меньшая приведет к перегреву и выходу устройства из строя, большая — к неоправданному утяжелению и громоздкости.

Импульсный паяльник на основе трансформатора

Первичную обмотку переделывать не нужно, а вторичную следует удалить, разобрав пластины. Точный расчет вторичной обмотки не требуется, важнее обеспечить максимальное сечение ее провода или шины. Обычно наматывают от двух до шести витков. Сечение должно быть в пределах от 6 до 10 мм2.

Важно! Витки вторичной обмотки не должны касаться друг друга и сердечника трансформатора.

Если вторичная обмотка выполняется медной шиной, ее концы можно оставить подлиннее и использовать в качестве токопроводов, закрепив жало непосредственно к ним. Отсутствие лишних соединений повысит надежность работы и улучшит температурный режим устройства.

После окончания намотки и монтажа обязательно проверьте обмотку тестером на отсутствие замыкания

Импульсный паяльник из понижающего трансформатора

Переделка электронного трансформатора

Импульсный источник питания для паяльника берется «как есть» и подвергается минимальным переделкам. Чаще всего применяют импульсный блок питания для галогенных ламп на напряжение 12 вольт и мощностью 60 ватт, но подойдет и любой с близкими параметрами.

Поскольку в современных блоках питания используются неразборные тороидальные трансформаторы, намотанные на ферритовом кольце и прочно закрепленные на плате, то старую вторичную обмотку не удаляют, а просто отключают.

Новую вторичную обмотку делают из всего одного витка медной шины большого сечения, аккуратно просовывая ее в центральное отверстие выходного трансформатора.

Если у нашедшегося под рукой провода или шины сечение недостаточное, то следует сделать две вторичные обмотки из одного витка, подключив их к токопроводам параллельно.

В целом процесс переделки своими руками электронного трансформатора в импульсный паяльник получается проще, чем в случае низкочастотного трансформатора.

Изготовление жала паяльника

Жало — самый простой, но, тем не менее, ответственный узел паяльника.

Жало паяльника

Медная проволока должна быть диаметром 1-2 миллиметра, крепить ее к токопроводным шинам следует болтовыми соединениями с шайбами. Если под рукой найдутся цанговые соединения на такой диаметр- то паяльник приобретет намного более эстетичный вид.

После нескольких пробных паек, возможно, придется изменить диаметр проволоки. Слишком тонкая будет перегреваться сама, и перегревать припаиваемые детали, слишком толстая, напротив, будет медленно прогреваться, задерживая основную работу.

Подбором толщины проволоки надо добиться разогрева жала до стабильной температуры за 5-7 секунд. Чрезмерное увеличение толщины приведет к росту потребляемой мощности и к перегреву вторичной обмотки выходного трансформатора. В ходе пробных паек нужно обязательно проверять степень ее нагрева, не допуская тления или даже воспламенения изоляции.

Преимущества и недостатки

Импульсный паяльник, собранный своими руками, будет выгодно отличаться от других типов паяльников следующим:

  • Малый расход электроэнергии. Она не тратится на обогрев мастерской, а расходуется только в момент пайки.
  • Безопасность. Жало в нерабочем состоянии мгновенно остывает, таким устройством нельзя обжечься, поджечь что-либо на рабочем столе или проплавить изоляцию.
  • Удобство использования, ремонта и обслуживания. Жало можно изготовить заменить за считанные минуты. Кроме того, жалу можно придать любую форму для выпаивания деталей в труднодоступных местах или среди плотного монтажа.

Кроме достоинств, этому типу устройств присущ и недостаток: большой вес и размеры утомляют руку при длительном использовании. Чтобы избежать этого, применяют импульсный источник питания и даже выносят его в отдельный блок.

Изготовление импульсного микросхемного паяльника

Для изготовления паяльника, которым можно выпаивать и впаивать в печатные платы микросхемы и другие электронные компоненты, отличающиеся особой чувствительностью к перегреву, в конструкцию устройства добавляют специально переделанный резистор, играющий роль защитного устройства. Хорошо подойдет резистор типа МЛТ сопротивлением 8 ом и рассеиваемой мощностью 0,5-2 ватта

Паяльник для микросхем своими руками

Кроме того, потребуется:

  • Полоска двухстороннего фольгированного текстолита 10Х30 миллиметров.
  • Кусок стальной проволоки толщиной 0,8 мм.
  • Медная проволока для жала.
  • Корпус шариковой ручки.
  • Импульсный блок питания 12-15 вольт 1 ампер.

Последовательность изготовления следующая:

  1. Снять лакокрасочное покрытие с резистора, нагрев его в муфельной печи или газовой горелкой.
  2. надфилем или лобзиком отпилить один из выводов .
  3. просверлить в этом месте отверстие диаметром 1,1 мм, достигнув внутренней полости. Второй вывод следует подключить к источнику питания, он же будет крепить устройство к ручке.
  4. Расширить отверстие в корпусе сопротивления на конус так, чтобы исключить контакт жала и внутренних стенок резистора, к этому месту надо будет припаять второй провод к блоку питания.
  5. Стальную проволоку надо согнуть пополам, выгнуть в месте сгиба кольцо по диаметру резистора (должно садиться очень плотно) и загнуть его под прямым углом.
  6. Кольцо залудить, надеть на резистор и припаять так, чтобы концы стальной проволоки были направлены в одну сторону с оставшимся выводом.
  7. Из полоски текстолита вырезать плату таким образом, чтобы на широкой части с разных сторон было две контактные площадки для припаивания концов проволоки и второго вывода резистора соответственно, средняя должна плотно входить в корпус ручки, а узкая — иметь контактные площадки для подпайки проводов от блока питания.
  8. Припаять концы проволоки и вывод сопротивления к плате, с дугой стороны припаять провода от блока питания
  9. В отверстие резистора плотно вставить кусочек термостойкого изолятора (той же керамики, например), чтобы исключит контакт жала со вторым выводом.
  10. Вставить медное жало в отверстие. Жалу можно придать любую удобную для пайки форму, изогнуть, сплющить, заточить и т.д.
  11. Пропустить провода через корпус ручки, вставить в него плату и подсоединить провода к блоку питания.

Устройство паяльника для микросхем

Работа таким импульсным микросхемным паяльником, сделанным своими руками, безопасна для микросхем и не утомляет руку.

Отличия от обычного паяльника

Основные отличия импульсного паяльника от обычного заключаются в следующем:

  • Нагревательный элемент как таковой отсутствует. Нагревается само жало за счет проходящего по нему сильного тока. Жало включают в цепь вторичной обмотки трансформатора.
  • Быстрый прогрев жала (несколько секунд).
  • Экономичность (электроэнергия расходуется только в момент пайки).
  • Безопасность. Паяльник нагревается на несколько секунд и так же быстро остывает.
  • Возможность регулировать мощность (в некоторых схемах)

Импульсный и обычный паяльники

Из негативных отличий следует отметить неприменимость такого устройства для пайки микросхем и других элементов, чувствительных к перегреву и к поражению статическими зарядами.

Делаем самодельный электропаяльник импульсного типа

Рассмотрим пошаговую инструкцию по самостоятельному изготовлению паяльника трансформаторного типа.

  1. Подобрать подходящий трансформатор. Подойдет любой силовой от блока питания старой электронной техники мощностью 50-150 ватт.
  2. Аккуратно разобрать его и снять обмотки. С вторичной можно не церемониться, а с первичной надо обойтись осторожно — она войдет в состав изделия.
  3. Изготовить и поместить поверх первичной вторичную обмотку из медной шины сечением не менее 20 мм Достаточно одного витка, надо оставить концы шины длиной не менее 15 см.
  4. Для изоляции следует использовать стеклоткань или термоусадочные трубки.
  5. К концам шин на болтовых креплениях присоединить V- образный кусок медной проволоки толщиной 1,5-2 мм (подбирается опытным путем)
  6. Из дерева или текстолита вырезать рукоятку, в ней закрепить кнопку включения. И трансформатор.
  7. Подсоединить к первичной обмотке сетевой кабель через кнопку.

Самодельный электропаяльник импульсного типа

Такой импульсный паяльник, сделанный своими руками, по сравнению с заводскими образцами будет хоть и выглядеть невзрачно, зато работать — ничуть не хуже.

Паяльник на базе энергосберегающей лампы

Домашние умельцы разработали еще одну схему создания импульсного паяльника — из энергосберегающей лампы. Сама лампа в конструкцию не входит, потребуются ее комплектующие.

Схема для сборки паяльника на базе энергосберегающей лампы

Перечень необходимых узлов и материалов:

  • Преобразователь (или балласт) от люминесцентного светильника.
  • Трансформатор с 220 вольт на любое низкое напряжение.
  • Медная проволока толщиной 2-3 миллиметра.
  • Крепеж.
  • Провода.
  • Сетевой шнур с вилкой.

В схему балласта от люминесцентного светильника вмешиваться не следует, она будет работать «как есть». Стабильность работы устройства и его безопасность обеспечивается средствами электронной схемы — терморезистор защитит от перегрева, а предохранитель — от короткого замыкания.

Первичная обмотка рабочего трансформатора подключается к выходным контактам балласта

Рабочий трасформатор следует намотать на любом доступном ферритовом кольце. Первичная обмотка содержит 10-120 витков прбода толщиной 0,5 мм.

Устройство электропаяльника

Вторичная- это один виток толстой медной проволоки сечением 3-3,5 мм2 К ней на болтовых или цанговых зажимах крепится жало из V- образного куска медной проволоки диаметром 1,5-2 мм.

Важно: проволока вторичной обмотки должна быть толще, чем проволока жала. Иначе будет греться не жало, а обмотка.

Рукоятка и корпус выполняется из любого доступного материала.

принцип работы, инструкция по пользованию

Для демонтажа и монтажа элементов  схем электрических изделий и прочих мелких деталей используется импульсный паяльник. С его помощью можно выпаять многие детали, даже относительно небольшого размера, не повредив другие части схемы. Жало для импульсного паяльника изготавливается из медной проволоки, как и для других моделей. Отличие могут составлять лишь те варианты, в которых его поверхность покрывается дополнительными металлическими слоями.

Это современная модель, которая представлена на рынке в достаточно широком разнообразии, так как технология их производства постоянно развивается. Сейчас можно найти как простые модели для домашнего использования, так и более серьезные профессиональные варианты, продающиеся в защитных кейсах.

Паяльник электрический импульсный часто путают с сетевыми трансформаторными моделями. В таких устройствах присутствует понижающий трансформатор, но отсутствует высокочастотный преобразователь. В остальном паяльники очень схожи между собой. В отличие от трансформаторных паяльников импульсные могут работать намного быстрее и им не нужны столь длинные перерывы, как их аналогам.

Внешний вид импульсного паяльника в виде пистолета

Область применения

Импульсный паяльник пистолет применяется при работе с микросхемами и мелкими деталями электротехники. Все небольшие контакты, которые можно спаять, или необходимо выпаять, могут обрабатываться при помощи этого инструмента. Благодаря своему уникальному принципу действия, паяльник обеспечивает отличные условия для работы с подобными деталями. Производство и ремонт гаджетов, техники для дома, радиосхем и прочих вещей, все это может потребовать наличия такого паяльника в арсенале.

Принцип работы

Прежде чем рассматривать вопрос, как работает импульсный паяльник, нужно разобраться с тем, что входит в его состав. Ведь эти вещи напрямую взаимосвязаны. Основными конструкционными элементами являются:

  • Жало – основной рабочий инструмент, контактирующий с местами пайки;
  • Держатель – служит для комфортного управления инструментом во время пайки;
  • Нагреватель – необходим для разогрева жала;
  • Электрический шнур с вилкой – служит для подключения паяльника к сети;
  • Стержень – часть устройства перед началом жала.

Основным нагревателям в современных моделях чаще всего служит нихромовая спираль. Она нагревается под воздействием электрического тока. Нормальной температурой разогрева для работы является та, при которой будет плавиться припой. Стержень делают из меди благодаря тому, что она отлично проводит тепло и разогрев проходит максимально быстро. Чаще всего жало делается в виде клина.

Внутренняя часть импульсного паяльника

Благодаря тому, что данное устройство работает на низком напряжении и обладает уникальной конструкцией, оно получило высокий коэффициент полезного действия. Импульсный керамический паяльник рационально расходует электричество. Ток проходит через жало только во время пайки. Этим импульсный паяльник отличается от обычного на практике применения. Остальные отличия касаются преимущественно наличия в современной конструкции частотного преобразователя. Как и в обыкновенной конструкции, жало может быть не только медным, но и выполненным из других материалов.

Преимущества

К основным преимуществам данного устройства можно отнести следующие факторы:

  • Эргономичная конструкция. Паяльник обладает относительно небольшим весом, компактностью размеров и при этом не теряет функциональности.
  • Наличие высокочастотных преобразователей напряжения и некоторых инновационных материалов создает паяльнику отличные условия для работы в своей сфере.
  • Наличие регуляторов мощности позволяет вести работу, как с мелкими, так и с более крупными деталями и для каждого соединения подбирать индивидуальные параметры.
  • Наличие функции форсированного разогрева в современных моделях позволяет экономить время при работе с устройством.

Недостатки

Несмотря на обильное количество преимуществ для своей сферы, данный тип устройств имеет и ряд недостатков, к которым относятся:

  • Высокая стоимость, которая вызвана сложностью конструкции;
  • Ремонт паяльников становится достаточно сложным процессом;

«Важно!

Сложность работы с чувствительными микросхемами, так как они могут быть повреждены за счет скопления в жале высокочастотного напряжения.»

Виды импульсных паяльников

Существует несколько разновидностей данного типа изделий. Особенности моделей порой влияют на то, как пользоваться импульсным паяльником и какие характеристики будут у инструмента. Основными видами различий являются те, которые касаются способа передачи тепла, потребляемого вида энергии, проведения пайки и прочего. К основным разновидностям относят:

  • Паяльники с медным жалом;
  • Паяльники с керамическим жалом;
  • Устройства с регулятором мощности и без такового.

Помимо этого устройства отличаются по потребляемой мощности, габаритам, форме и толщине жала, наличию дополнительных функций и так далее.

Особенности пайки

Многие начинающие мастера, которые впервые сталкиваются с такими устройствами, могут не знать принцип работы инструмента. На самом деле, вариантов как паять импульсным паяльником, не так уж много. Современные модели имеют специальную кнопку, которая запускает устройство, создавая нужный импульс. До этого паяльник просто разогревается до минимальной температуры, обусловленной его техническими характеристиками. Как правило, этой температуры не хватает для того, что расплавить нужные детали. При нажатии кнопки, величина мощности возрастает, что и создает нужный импульс. Таким образом, нужно поднести жало паяльника к месту пайки и в нужный момент нажать кнопку, запускающую разогретое устройство в работу.

Процесс пайки импульсным паяльником

При отключении от сети он уже не будет работать, как это могло бы быть с обыкновенными моделями, долго сохраняющими тепло даже после отключения от сети. Энергозатраты при данной схеме работы являются минимальными. Благодаря особенностям пайки, эти устройства чаще всего делаются в форме пистолета, что только добавляет удобства при нажатии кнопки.

 

Популярные производители

На современном рынке можно встретить большое разнообразие моделей в разных ценовых категориям с большими отличиями по параметрам. Широко растет сегмент бюджетных паяльников, которые доступны многим людям. К основным производителям, завоевавшим доверие клиентов, можно отнести следующие фирмы:

  • Mega;
  • ZD;
  • Koot;
  • Sturm;
  • Topex;
  • Bahco;
  • Licota;
  • Dedra.

Заключение

Паяльник импульсный с керамическим нагревателем, как и другие модели данного типа, является незаменимым устройством для своей сферы. Все возможные недостатки и сложности его использования становятся на задний план, когда возникает острая необходимость в его применении. Усложненная конструкция, позволяющая работать импульсному паяльнику, ставит его в отдельный ряд. Их не стоит сравнивать с другими моделями, так как у них различные особенности применения. Для домашнего пользования паяльники применяются достаточно редко, если речь идет не о радиолюбителях. В любом случае, профессионалы всегда будут выбирать качественные и надежные товары.

Паяльник — это… Что такое паяльник?

Под набором радиомонтажника надо понимать наличие свободного стола, стабилизированного регулируемого блока питания с защитой от перегрузок на напряжение 3-20 В (вариант его описан подробно в самом начале книги), тестер (желательно стрелочный с допуском не более 20 %), паяльник 220 В (25–40 Вт), желательно иметь паяльник с питанием от безопасного напряжения 6-36 В, монтажный материал (текстолит, гетинакс – они пригодятся для самодельных эстетичных корпусов устройств), припой ПОС-60 или аналогичный другой с невысокой температурой плавки, канифоль (флюс жидкий – раствор канифоли в спирте), ацетон, клей «Контакт», провод обмоточный (0,1–1 мм), провод монтажный изолированный типа МГТФ, кассеты с радиоэлементами, монтажный инструмент (скальпель, бокорезы-кусачки, пинцеты, отвертки и др.

).

А дальше в руки берется паяльник или что-нибудь посложнее — прошу простить мою техническую некомпетентность — но главное, здесь существует методика, ориентированная на ожидаемый результат.

Офицер отвернулся от наполовину заделанного отверстия и прямо взглянул в него, держа паяльник в руке.

Вид целенькой бутылки перевел мысли Кольки в нужное русло и он, быстренько распихав детали по коробочкам и ящикам, выдернул из розетки

паяльник и вопросительно посмотрел на меня, крепко сжимая горлышко бутылки.

Когда все уголья в мангалке обратились в одну сплошную красную огненную массу, Афанасий подхватил мангалку за ушки, отвернул наморщенное лицо от жара вбок, вбежал с мангалкой в мастерскую, как вбегают с кипящим самоваром в столовую, поставил ее на пол, воткнул глубоко в жар паяльник, потом, через две-три минуты вынув его оттуда с красным, язвенно-воспаленным концом, начал быстро впаивать в каждый корпус по два донышка, — одно верхнее, одно нижнее.

Мы стремились ускорить переходные процессы и попали в астатический режим Сейчас я добавлю сопротивление, — сказал он, беря паяльник.

Тот, кто некогда паяльник подавал Резерфорду, карандаши точил Эйнштейну, за пивом бегал для Петра Капицы.

Он увидел самодовольную физиономию Бареша, его простуженный нос, похожий на разогретый докрасна паяльник.

Ибо одно дело — пихать паяльник в задницу визжащего барыги-«крысятника», и совсем другое — хладнокровно перерезать горло десятку младенцев, когда отпадает необходимость в их «функционировании».

Как выбрать хороший паяльник? |

Ниже приведены виды паяльников и основные параметры, которые стоит учесть перед покупкой устройства. Паяльник — это незаменимый инструмент для каждого, кто занимается электроникой. Как следует из названия, это устройство используется для пайки, т. е. соединения металлов с помощью связующего вещества. Сегодня мы проверим, какие характеристики должен иметь паяльник, чтобы он идеально подошел для работы.

На какие параметры стоит обратить внимание перед покупкой? Какие дополнительные функции могут пригодиться? Вот некоторые необходимые сведения, которые следует учитывать перед выбором паяльника.

Паяльник – что это такое и для чего служит?

Давайте начнем с основ. Как мы уже упоминали во введении, паяльник должен быть на вооружении каждого, кто занимается электроникой. Независимо от того, занимаемся ли мы электрическими проводами профессионально, или хотим чтобы исправить неисправности некоторых бытовых приборов – паяльник является универсальным инструментом, который всегда стоит иметь под рукой. Это устройство используется для пайки металлов, то есть объединения их с помощью связующего вещества, которое обычно представляет собой смесь олова (ок. 60%) и свинца (ок. 40%).

Чаще всего паяльники состоят из ручки, нагревателя и наконечника. Последняя часть имеет прямой контакт со связующим веществом. Паяльники широко используются для работ с электрическими цепями, с небольшими или средними размерами. Электрическая мощность инструмента, как правило, не превышает 125 Вт.

Виды паяльников

На рынке существует множество моделей. Выбор подходящего варианта всегда стоит в зависимости от наших потребностей и выполняемых работ.

Паяльники электрические идеально подходят для небольших ремонтных работ или непрофессиональных экспериментов. Маленькие, мобильные и очень легкие. Подходят для пайки небольших электронных компонентов.

Паяльники газовые — это еще популярная одна модель на рынке. Они очень подвижны и не требуют подключения к электросети. К сожалению, у них довольно ограниченная мощность.

Все чаще на рынке мы встречаем также паяльники на батарейках, которые работают с помощью аккумулятора. К сожалению, здесь довольно слабая мощность. Мы рекомендуем такие модели для любителей. Профессионалы, в свою очередь, должны ознакомиться с трансформаторными паяльниками.

Паяльник электрический лучше всего подойдет при работе с большими кабелями или элементами большой площади. Он имеет гораздо большую мощность нагрева, чем другие модели. Трансформаторные паяльники, к сожалению, довольно тяжелые, а их цена значительно выше.

Паяльники колбовые предназначены для специалистов, которые каждый день имеют дело с ремонтом кабелей. Устройства такого типа имеют мощность до 500 Вт и могут быть использованы для пайки металлических листов или больших стальных элементов. Как правило, такие паяльники не требуют подключения к сети. Они широко используются на строительных площадках.

Что стоит учитывать перед покупкой паяльника?

Перед выбором устройства необходимо задуматься над применением паяльника.
Для чего на самом деле мы будем использовать инструмент? От этого будет зависеть выбор конкретного типа и модели устройства. Стоит также обратить внимание на удобство использования. Рука не должна слишком утомляться при использовании оборудования. Некоторые модели нового поколения также имеют небольшую лампу освещения места пайки. Помимо самого паяльника надо приобрести олово и канифоль, которой смазывается металлическая часть устройства при каждом его использовании. При выборе олова всегда стоит обратить внимание на ее состав. Сплав со свинецом имеет гораздо худшие параметры.

Паяльник — это незаменимый инструмент для каждого, кто занимается электроникой. Это устройство используется для соединения металлов чаще всего используется в работе с электрическими цепями. Перед выбором необходимо настроить инструмент для удовлетворения собственных потребностей, а также обратить внимание на вес данной модели. Этот параметр оказывает существенное влияние на комфорт работы.

Небольшой обзор небольшого паяльника и немного теории.

Раз уж в своих обзорах я затронул тему пайки, то в этом обзоре я попробую немного рассказать про самый главный инструмент радиолюбителя, паяльник.
Но при этом сам обзор не будет посвящен собственно пайке, это скорее всего будет тема другого обзора, а в этом я попробую рассказать немного о самих паяльниках.

Как я написал в аннотации, сегодня я хочу рассказать о паяльниках.
Я не буду давать конкретных рекомендаций типа — купите этот и будет вам счастье. Почему так, думаю сами поймете к концу обзора.

Так получилось, что я случайно заказал для обзора мелкий паяльник, без регулировки температуры, питающийся напрямую от сети.
Т.е. такой себе самый простой и банальный паяльник, просто для работы иногда где нибудь на выезде, ну и на подмену, если вдруг сгорели все паяльники дома (тьфу три раза).

Для начала скажу, что паяльники бывают нескольких типов.
Косвенного подогрева — отдельный тип, где паяльник нагревают при помощи чего то, а потом паяют, но такие мне не попадались.
Прямого подогрева:
1. Жало внутри нагревателя из нихромовой проволоки, с изоляцией при помощи слюды.
2. Нагреватель внутри жала, обычно керамический. Вернее нагревательный элемент находится внутри керамической трубки.
3. Газовые паяльники, для работ там, где нет электричества.
4. Индукционные паяльники
5. Паяльники, где нагреватель является одновременно и жалом.
6. Остальные типы, питающиеся от батареек и т.п.

В основном используется первый и второй тип паяльников.
Кроме того, иногда жало паяльника может быть совмещено с нагревателем.

Бывают обычные паяльники, бывают с термостабилизацией, бывают низковольтные, бывают с сетевым питанием.

Я не буду расписывать все что существует в мире, так как это вообще отдельная тема и она выйдет далеко за рамки обзора, но дам ссылку на довольно неплохую статью, где расписаны разные типы паяльников.

В этом обзоре я опишу простой паяльник, без термостабилизации, с керамическим нагревателем и сетевым питанием.

Начну я как всегда с упаковки.
Паяльник был упакован в блистер, никакой особой информации на блистере нет, только общие фразы и краткое описание.

Паяльник сам по себе небольшой, выполнен довольно аккуратно, но к сожалению имеет вилку с плоскими штырями, что несколько расстраивает, так как придется в итоге поставить обычную.

На ручке паяльника нанесено его название. Если честно, то мне оно ничего не говорит.
В передней части ручки присутствует резиновая накладка.
Вообще, ручка это один из важных нюансов при выборе паяльника, который к сожалению по внешнему виду тяжело проверить.
Во первых эргономика. при эпизодической работе это не важно, а вот при частой влияет довольно сильно. Паяльник должен лежать в руке удобно, кроме того желательно чтобы была правильная развесовка, т.е. в идеале вообще в руке он не чувствовался.
Во вторых нагрев. Если ручка сделана неправильно, то ближе к нагревателю она будет довольно сильно греться, этим грешили старые паяльники с карболитовой ручкой, особенно большой мощности. Работать паяльником, отвлекаясь на то что его неприятно держать, тяжело.
В этом паяльнике я не заметил нагрева, но сейчас большинство паяльников так работают, по поводу эргономики и развесовки у меня также не было нареканий, но это параметр скорее индивидуальный.

Нагревательный элемент с жалом. В этом паяльнике применено жало типа «конус».
Мне не очень нравится жало такого типа, я больше привык к жалу типа «клин» (похоже на жало плоской отвертки), но знаю нескольких товарищей, которым наоборот, нравится именно такой тип.
Вообще жал существует очень много, но большая часть из них скорее более специализированные. Самые распространенные — Клин и Скошенный цилиндр.

Замена жала в данном паяльнике очень проста, впрочем как и в большинстве современных паяльников 🙂
Есть два типа крепления нагревательной части к ручке
1. Около ручки присутствует три крепежных винта, а на нагревательном элементе соответственно три лепестка. Такой крепеж передает меньше тепла на ручку, но имеет немного меньшую прочность.
2. Нагревательная часть входит непосредственно в ручку. Здесь все наоборот, тепла передаем больше, но и прочность больше.
На самом деле большой разницы в них нет, я пользуюсь обоими типами, но до сих пор не погнул ни один, и ориентируюсь только на нагрев ручки, чем ниже, тем лучше.
Если свинтить металлическую гайку, то будет видно само жало, нагреватель, проставку которая не дает жалу провалиться внутрь ну и собственно корпус.

Для сравнения несколько разных типов жал, которыми я пользовался и пользуюсь.
Жало обозреваемого паяльника (предположительно HAKKO 900M-T-ххх).
Жало отечественного промышленного паяльника.
Жало паяльника, которым я пользуюсь постоянно в данное время (Solomon с жалом 976T-3D)
Жало, совмещенное с нагревателем и термодатчиком. Пользуюсь в последнее время очень редко. На фото жало паяльника Aoyue 2738, похожи на жала Hakko T12, но немного короче.
Еще жало от промышленного отечественного паяльника, как пример того, что жала бывают с кончиком побольше.

Кстати по поводу термоконтроля, самый хороший результат у меня был только с жалом, которое совмещено с нагревателем.
Пускай вас не смущает то, что у жала всего два вывода и есть термоконтроль. Обычно термодатчик имеет пару дополнительных выводов, здесь он стоит последовательно с нагревателем и станция контролирует температуру в паузе подачи тока на нагреватель.

Судя по размерам жало очень похоже на стандартное жало HAKKO серии 900M-T-ххх.
Похоже потому, что соответствуют наружные размеры, внутреннего я не знаю, но не думаю, что специально для этого паяльника разработали какой то специальный тип жал.
В работе я почти всегда (за редким исключением) пользуюсь только необгораемыми жалами, хотя я знаю что некоторые их недолюбливают за то, что не всегда на него можно набрать припой.
Скажу так, у меня такой проблемы не было, как по мне, просто такое жало служит гораздо дольше обычного медного, но и эксплуатировать его надо аккуратнее, особенно не пытаться его перетачивать, да и точить вообще.

Диаметр нагревателя паяльника равен 3.77мм. Естественно чем ближе внутренний диаметр жала к наружному диаметру нагревателя, тем лучше 🙂

Если аккуратно потянуть за нагреватель, одновременно проталкивая внутрь питающий провод, то можно увидеть внутренности паяльника.
Ничего особенного внутри также нет, маленькая платка, кабель питания закреплен при помощи стяжки.

Несколько фото внутренностей.
1. Нагреватель.
2. Странно, но нагреватель зачем то питается через диод, меня это несколько озадачило.
3. Плата снизу ну очень примитивная, нужна лишь для установки диода, закрепления провода и подпайки проводов.
4. Полная длина нагревателя 59мм.

А вот измерив сопротивление нагревателя меня несколько удивило.
По расчетам выходит мощность —
230/1808=127мА
230х0.127=29 ватт
Но так как нагреватель подключен через диод, то получается около 15 Ватт, хотя заявлено 35, но нагрев мы проверим позже, а пока явный недобор мощности.
Вообще наличие диода я не понял. Если бы нагреватель изначально был под 115 Вольт, то при таком сопротивлении он имел бы мощность всего 7 Ватт, что явно мало.

Еще один важный параметр, масса паяльника.
Если кто то скажет, что какая разница, ну плюс/минус 20-30 грамм, то я отвечу, попробуйте поработать паяльником часов 8 подряд, поймете 🙂
Данный паяльник очень легкий, всего 39 грамм без учета кабеля, за что ему определенно плюс.

Кстати кабель также является важной частью, если он слишком жесткий, то работать будет тяжело, но есть и второй нюанс, тонкие кабели обычно не имеют термозащиты.
Правильный кабель должен быть одновременно максимально гибким и при этом крайне желательно таким, чтобы его нельзя было прожечь паяльником. Самый мягкий и защищенный (правда очень толстый) кабель был у отечественного промышленного паяльника.
Кабель данного паяльника никакой защиты не имеет, потому если его задеть разогретым жалом, то он легко проплавится, за это минус.

Не менее важна длина паяльника. причем не только общая, а и сама по себе длина нагревательной части. Дело в том, что чем больше расстояние от ручки до кончика жала, тем тяжелее работать с паяльником. Это все равно как взять карандаш и попробовать писать держа его не около пишущей части, а ближе к середине. писать можно, но очень неудобно.
У данного паяльника длина от ручки до кончика жала составляет 72мм.
У паяльника Solomon этот параметр равен 95мм.
Паяльник от станции Aoyue имеет всего 40мм, и как по мне это самый удобный паяльник, по этому параметру, из тех что есть у меня дома.

Дальше я решил провести небольшой тест, в ходе которого я хочу проконтролировать еще пару важных параметров:
1. Температуру, но это критично для нерегулируемых паяльников, так как для регулируемого можно выставить необходимую самому.
2. Скорость разогрева паяльника. Как по мне, это тоже важно.
В тесте примут участие четыре паяльника.
1. Паяльник от паяльной станции Solomon SR-976, им я пользуюсь постоянно.
2. Обозреваемый паяльник
3. Знакомый многим ЭПСН-25
4. Паяльник от паяльной станции Aoyue модели 2738 (станция рассчитана для бессвинцового припоя), дымоотсос был отключен чтобы не мешать процессу.

Если с измерением температуры особых проблем не возникало, подключил к мультиметру термопару и измеряй себе через время, то с измерением времени разогрева хотелось получить результат в виде графика.
Изначально я думал просто записывать измерения вручную каждые 5 или 10 секунд, а потом свести их в табличку или нарисовать график. но потом я вспомнил, что в предыдущем обзоре самодельного осциллографа я писал о возможности выбора большого (и даже очень большого) времени развертки. Дальше все просто, подключил к осциллографу термопару, выставил минимальное напряжение на деление (10мВ на клетку) и поставил развертку так, чтобы весь экран обновлялся за 4 минуты (12 клеток по 20 секунд на клетку).
Кстати, в таком применении этот осциллограф сделал то, что не может сделать мой DS203.
У DS203 максимальное время развертки составляет 1 секунда на клетку, у DSO138 аж 500 секунд.
При этом минимальное напряжение у DS203 50мВ, а у DSO138 — 10мВ.
Конечно для термопары лучше было бы 2мВ на клетку, но что имеем. Вот такой вот вышел вариант реального применения простого прибора, который смог то, что не может его более дорогой и сложный собрат.

1. Видно как быстро набирает температуру паяльник с термоконтролем и потом переходит в режим стабилизации. На осциллограмме видны сильные всплески, дело в том, что и паяльник и осциллоограф питались от импульсных БП, потому иногда пролазили такие помехи.
2. Обозреваемый паяльник. Выше я писал, что его мощность всего 15 Ватт, потому меня удивила максимальная температура. Хотя как выяснилось, работать им довольно удобно, но температура высока, тут ничего не скажешь, возможно таким паяльником нормально будет работать либо с бессвинцовыми припоями, либо при довольно большом объеме пайки, тогда жало будет немного остывать при работе, но паять SMD компоненты я бы им не стал.

1. ЭПСН 25. Ну этот товарищ вообще никуда не торопится. Реально полный нагрев занял более 4 минут. В жизни таким паяльником пользоваться не очень удобно, и мне он не нравится, так как при своих 25 Ваттах припаять им что то более менее массивное нереально. Я даже иногда подогревал его зажигалкой, когда надо было быстро припаять что то. При всех восторженных отзывах, типа это же классика, как по мне это шлак.
2. Паяльник от станции Aoyue. Если бы не его короткий и толстый кабель (а еще ведь есть и шланг дымоотсоса), то я бы сказал что он самый лучший из тех, что я пользуюсь дома.
Скорость разогрева огромная, выход на режим занимает около 12-15 секунд. На осциллограмме виден небольшой «горб», это в процессе теста я попросил жену поднять температуру на 50 градусов, а потом опустить обратно (у меня руки были заняты процессом измерения).
А если учесть еще и то, что жало у него можно менять хоть в процессе работы…

Читатели увидев такие разные температуры наверняка захотят спросить две вещи, почему у разных паяльников такая разная температура и какая температура оптимальна.
Отвечу по порядку:
Почему разная температура.
1. Паяльник Соломон, температура была выставлена под пайку мелких SMD компонентов, больше мне не надо, при хорошем припое пайка выходит отличная.
2. Обозреваемый паяльник, как по мне, температура явно завышена. Но пока я пользовался им пару дней, то не почувствовал ни перегрева ручки, ни обгорания жала, ни плохой пайки. Однако если пользоваться часто и подолгу держать его просто включенным, то жало начнет обгорать.
3. ЭПСН 25. Реально чувствуется недогрев. По термометру показывает температуру больше чем Соломон, но из-за отсутствия термостабилизации при реальной работе «умирает» на более-менее массивном компоненте, но так как жало медное, то оно «не забывает» обгорать, потому я его держу просто на всякий случай.
4. Этот паяльник несколько завышает температуру, надо бы перекалибровать, но все руки не доходят. На текущий момент был выставлен под крупные компоненты (изначальная уставка стоит на 350 градусов). Но ниже будет фото, где температура еще выше, иногда, в особо тяжелых случаях (типа выпаивания компонентов из материнских плат), приходится ставить и такую.

Какая температура оптимальна.
Можно конечно найти в интернете значения оптимальных температур, но есть очень много нюансов, которые влияют на выбор температуры и из-за которых я в большинстве случаев не интересуюсь реальной температурой жала паяльника (хотя иногда бывают случаи, когда это необходимо).
1. Марка припоя (не все припои имеют одинаковую температуру плавления) и его диаметр.
2. Масса жала. Если жало массивное, то температура может быть немного ниже.
3. Теплоемкость компонентов, которые паяем. Например одно дело запаять мелкий резистор, а совсем другое силовой разъем.
4. Характер работы. При пайке массовки я сильно задирал рабочую температуру жала. При большой скорости работы это никак не вредило компонентам, но позволяло сильно увеличить скорость работы, но для такой работы надо иметь опыт. Если паять неспеша, то такой режим лучше не использовать.
5. Температура воздуха. Как то еще в 90-х. занимались установкой эфирных антенн, так вот зимой паяльник без термоконтроля (а других особо и не было) приходилось греть в трубе вентиляции, иначе паять было невозможно. Конечно этот вопрос почти не касается паяльников с термоконтролем, но все же.

Исходя из этого я могу сказать, что больше даст практика, так как слишком много переменных.
Надо просто смотреть по результату, хорошая пайка должна быть зеркальной, никаких «морозных разводов» или пористости. Если видите что жало «примерзает» к месту пайки, поднимите температуру, если флюс начинает кипеть и гореть, значит поставили слишком много.
Как по мне, оптимально для паяльника с теромконтролем 280-330, для паяльника без термоконтроля 330-380, но все зависит от конкретных условий, которые я перечислил выше.

Ради демонстрации выставил завышенную температуру на паяльной станции Aoyua, работать можно даже в таком режиме.
Правда станция завышает температуру примерно на 25-30 градусов.

Очень важный параметр, как смачивается припоем жало.
Часто есть жалобы, что у таких паяльников нельзя набрать припой на жало. У обозреваемого паяльника проблем с этим я не обнаружил, но думаю, что со временем данная проблема вполне может возникнуть, зависит это от ухода за жалом и режима эксплуатации.

В руке сидит нормально, благодаря резиновой вставке держать удобно.

Ну а теперь ответ на вопрос, какой же паяльник нужен для работы.
А ответ простой, паяльников надо несколько, под разные задачи нужны разные паяльники.
По моему домашнему списку:
1. Aoyue, под бессвинцовый припой и мелкие работы с теплоемкими элементами.
2. Обозреваемый, временно безработный
3. Отечественный промышленный паяльник (один из двух) с термоконтролем, долгое время был моим основным, отправлен на пенсию в виду отсутствия нагревателей.
4. Solomon, используется в комплекте с мелкой паяльной станцией, основной рабочий паяльник.
у меня их два, второй покупался как запасной, но так пока и не понадобился.
5. ЭПСН 25, был «выездным» паяльником, скорее всего будет заменен на обозреваемый.
6. Был куплен случайно на рынке, просто из-за необычного внешнего вида, планировал применить, но так и лежит «про запас».
7. ЭПСН 65, из-за очень короткого жала работает с жутким перекалом, на шнуре питания установил выключатель с диодом, для перевода в щадящий режим. Оказался очень удобным при пайке проводки, успевает прогреть жилы кабеля раньше, чем начнет прогреваться изоляция.
8. ЭПСН 40, использовался для пайки больших разъемов, но в пользовался им очень редко.
Еще есть ЭПСН 80 и ЭПСН 100, но ими пользовался настолько давно, что после переезда даже не стал искать, куда их положил. ЭПСН 80 заменяется ЭПСН 65, ЭПСН 100 вообще оказался не нужен.

Резюме.
Плюсы
Хорошая эргономика
Небольшой вес
Жало нормально держит припой, хотя я и не использую такой стиль работы, а подаю припой непосредственно в место пайки.
Мягкий кабель питания.
Не нагревается ручка в процессе работы.

Минусы
Присутствует перегрев, не рекомендуется для длительного лежания включенным.
Кабель питания не защищен от прожигания
Вилка питания с плоскими штырями, но на фото магазина он так и есть.

Мое мнение. Я не скажу что это плохой паяльник, но и хвалить его особо не буду, просто обычный паяльник, вполне работоспособный, хоть и с недостатками. Сфера применения — паяльник для эпизодических небольших работ, т.е. лежит себе в ящике, надо припаять, достал и припаял, но для частых и больших работ не стал бы применять, как и для тонкой электроники, не его это.
Изначально была мысль сделать обзор на тему основ и приемов пайки, но данный паяльник не очень подходит для обучения, потому я решил немного отложить эту тему до того момента, пока не подберу недорогой и удобный паяльник, который больше подойдет начинающим радиолюбителям. Скорее всего этот обзор будет совмещен с выбором правильного паяльника или паяльной станции (а возможно и того и другого), но не в этот раз.

Надеюсь что обзор был полезен и интересен, если есть вопросы и замечания, то как всегда жду их в комментариях. Обзор вышел немного спонтанным, так как изначально планировалась другая тема, уж извините 🙂
Попутно повторяю, все вышесказанное является моим личным мнением и не претендует на истину.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Газовый паяльник – что это такое, устройство, принцип работы, применение, плюсы и минусы

Для выполнения ряда работ в домашней мастерской и на производстве используется газовый паяльник. Он не привязан к электросети, что является не единственным его преимуществом. Важно правильно выбрать устройство и пользоваться им по инструкции.

Что такое газовый паяльник?

Это компактный прибор, применяемый для пайки деталей из разнообразных материалов. При этом он не подключается к электросети. Изучая, что это такое газовый паяльник видно, что он имеет обширную сферу применения. Помимо традиционных паяльных операций с его помощью можно разрезать полипропиленовые трубы, проводить подогрев металлических изделий, снимать старую краску и даже выжигать разные орнаменты на древесине. Процесс подготовки к работе не занимает много времени. Это не все преимущества этого устройства.

Устройство газового паяльника

Для понимания принципа функционирования устройства, нужно узнать элементы его конструкции. Прибор может быть уложен в кейс или чехол, в котором он хранится и транспортируется. Мини-газовый паяльник состоит из:

  • емкости для газа;
  • газовой горелки-паяльника с решеткой из керамики;
  • регулятора подачи газа;
  • припоя в виде проволоки;
  • сопла с катализатором;
  • насадки.

Принцип работы газового паяльника

В этом приборе практически не используется открытый огонь, как, например, в газосварке. Большое значение имеет катализатор, роль которого исполняет сетка из керамики, покрытая патиной. Благодаря этому происходит равномерное нагревание решетки и жала. Газовый паяльник мини-горелка работает следующим образом:

  • бак наполняется газом;
  • топливо начинает поступать в сопло;
  • газ зажигается за счет пьезоэлемента или кремния;
  • кнопкой регулятора определяется нужная длина пламени.

Применение газовых паяльников

Инструмент можно эксплуатировать для осуществления разных работ:

  • подогрева заржавевших деталей;
  • резки и наплавки пластика;
  • ручной газовый паяльник может очищать поверхности от старого лака;
  • пайки разных металлов;
  • ремонта техники;
  • точечного паяния микросхем и плат.

Что можно паять газовым паяльником?

При сравнительно небольших размерах хороший газовый паяльник применяют для:

  • спаивания медных труб;
  • удаления маленьких трещин;
  • ремонта плат с разными припоями;
  • соединения медного кабеля в муфтах;
  • восстановления автомобильных радиаторов;
  • откручивания заржавевших болтов.

Плюсы и минусы газовых паяльников

У этого устройства есть положительные и отрицательные стороны. Чтобы сделать окончательный выбор, нужно предварительно познакомиться с ними подробнее. Газовый паяльник имеет достоинства:

  • быстрый разогрев, не больше 30-ти сек.;
  • автономность работы;
  • высокая эффективность пайки;
  • компактность и небольшой вес изделия;
  • газовый паяльник с пьезоподжигом можно использовать без источника огня;
  • возможность нагрева до температуры +2000̊С;
  • простая регулировка пламени;
  • доступная стоимость.

Среди недостатков газового паяльника выделяют:

  • проблемы в поиске запчастей;
  • неудобный способ заправки;
  • негерметичный топливный канал;
  • шумность работы;
  • возможные проблемы с розжигом (устройство не включается, пламя очень маленькое и тухнет).

Как выбрать газовый паяльник?

Незнающим людям сложно сразу выбрать подходящий вариант изделий для определенного вида работ. Приобретая лучший газовый паяльник, рекомендуется ориентироваться на такие моменты:

  1. Значения температуры. От этого зависит, для каких работ будет применяться устройство. Чем выше диапазон, тем больше разных работ можно будет выполнить. Для домашнего применения хватит температуры до 1500̊С. Профессионалам требуется не меньше 2000̊С.
  2. Присутствие регулятора. Это помогает установить желаемую температуру и интенсивность горения.
  3. Тип пламени. Газовый паяльник с вихревым видом используется для значительного нагрева поверхности. Карандашный тип пламени подразумевает точечное концентрирование тепла. Многоцелевое используется там, где нет надобности в повышенных температурах.
  4. Объем топливной емкости. Этот параметр определяет ресурс функционирования инструмента.
  5. Тип поджига. Пьезоподжигом удобнее пользоваться, чем моделями с источниками огня.

Насадки для газового паяльника

Оборудование работает благодаря небольшим деталям, которые надеваются на сопло. У классической модели паяльника обычное жало, но помимо этого портативный газовый паяльник может быть укомплектован насадками разных форм:

Рейтинг газовых паяльников

Среди всего предложенного разнообразия выделяют модели, которые популярны у обычных пользователей и профессионалов:

  1. Газовый паяльник Dremel Versaflame F0132200JC. Отличная стационарная модель, которая является многофункциональной. Она применяется в мастерских и дома. Имеется съемная ножка, в баллон заливают сжиженный бутан.
  2. TDM-Electric Алмаз SQ1025-0102. Прекрасный газовый паяльник по доступной цене. Эта модель стоит недорого, она имеет три вида наконечников, выполненных из нержавейки. Для запуска нужен внешний источник огня.
  3. A-HOT AH-063. У этой модели имеется пьезоподжиг, необходимый для проведения точечных работ. На корпусе есть кнопка фиксации пламени. Топливо – бутан. Дополнительные насадки отсутствуют.
  4. Dremel Versatip F0132000JC. Один из лучших газовых паяльников. Модель оснащена шестью насадками, которые помогают осуществлять разные виды пайки.
  5. DAYREX 626553. Используют эту модель для осуществления авторемонтных и ювелирных работ. Паяльник может работать на протяжении 1,5 ч., тип пламени – карандашный.
  6. Rexant 12-0185. Недорогая модель, которая при этом пользуется большой популярностью. Она идеальна для выполнения несложных работ в бытовых условиях. В наборе идут две насадки.
  7. Pro’sKit GS-23K. Газовый паяльник, имеющий много функций. Комплект состоит не только из устройства, но и из керамического рассекателя пламени, отражателя воздуха и губки для чистки жала.

Как пользоваться газовым паяльником?

Для получения желаемого результата от работы и продления срока функционирования устройства, нужно знать правила эксплуатации. Рассмотрим, как работать газовым паяльником:

  1. Беспрерывная продолжительность пайки не дольше 30-ти мин.
  2. Помещение должно хорошо проветриваться.
  3. Руки рекомендуется защищать от ожогов специальными перчатками.
  4. Перед началом работы нужно убрать от рабочего места все предметы, которые относятся к легковоспламеняющимся.
  5. Замену насадки проводят только после полного остывания прибора.
  6. Керамический катализатор огня имеет высокую устойчивость перед жаром, но при этом он очень хрупкий.

Как заправить газовый паяльник?

Для работы в устройство нужно регулярно добавлять топливо. Инструмент можно наполнять только очищенным бутаном, который используется для зажигалок. Проводят подобные работы в хорошо проветриваемом помещении, без доступа к открытому пламени. Газ для газового паяльника заправляют по такой схеме:

  • заправочный клапан полностью закручивают;
  • блокируют кнопку поджига защитой;
  • проверяют, чтобы кожух паяльника полностью остыл;
  • регулятор подачи газа устанавливают в положение «-»;
  • переворачивают паяльник заправочным клапаном вверх;
  • встряхивают баллон несколько раз;
  • вставляют носик баллона вертикально сверху вниз в заправочный клапан;
  • проводят заправку до того момента, пока газ будет поступать;
  • ждут пару минут пока вещество равномерно распределится по объему контейнера.

Как паять газовым паяльником?

В настоящее время известно два варианта технологий пайки с использованием этого оборудования:

  1. Высокотемпературная. Такой тип соединения используется в системах с большой степенью нагрузки. В этом случае температура достигает уровня 600-900̊С.
  2. Низкотемпературная. Используется для работы с системами бытового назначения. Пайка газовым паяльником с мягким припоем осуществляется при температуре 450̊С, а при использовании твердого – нагрев должен быть выше 500̊С.

Процесс пайки включает этапы:

  1. Поджиг. Регулятор подачи газа поворачивают в положение «+». Сдвигают кнопку защиты. Удерживают кнопку поджига и нажимают переключатель.
  2. Настройка пламени. Делают это с помощью регулятора, двигая его в ту или иную сторону.
  3. Пайка. Подносят жало к нужной точке и прикладывают, чтобы начался контакт и разогрев. После дают время предмету остыть, а месту пайки затвердеть.

Как сделать газовый паяльник?

Для осуществления бытового ремонта можно изготовить подобное устройство самостоятельно. Оно не будет столь точным как заводские модели, но при надобности выручит. Необходимо подготовить следующие инструменты:

  • зажигалку с металлическими механизмами;
  • медный провод диаметром 4 мм;
  • кусок тонкого гибкого провода размером 1 мм;
  • изоленту.

Газовый паяльник для пластика и других материалов собирается так:

  1. Из предварительно очищенного от изоляции провода создают жало подходящей конфигурации. Сделать нужно так, чтобы его можно было закрепить на корпусе. Рабочий конец жала затачивают напильником.
  2. С помощью тонкого провода жало соединяют с зажигалкой.
  3. Сверху все обматывают изолентой.
  4. Проводят тестирование готового устройства.

 

Что такое пайка? Полное руководство (значение, определение и типы)

Пайка — это процесс соединения, используемый для соединения различных типов металлов путем плавления припоя. Припой — это металлический сплав, обычно состоящий из олова и свинца, который плавится горячим железом. Утюг нагревается до температуры выше 600 градусов по Фаренгейту, а затем остывает, чтобы создать прочную электрическую связь.

Содержание

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши последние подкасты по технической инженерии на YouTube .

Припой плавится за счет тепла от утюга, подключенного к контроллеру температуры. Он нагревается до температуры, превышающей его точку плавления, около 600 градусов по Фаренгейту, что затем вызывает его плавление, которое затем охлаждается, образуя паяное соединение.

Помимо создания прочных электрических соединений, припой можно удалить с помощью приспособления для удаления припоя.

Припой — это металлический сплав, используемый для создания прочных постоянных связей; например, соединение меди в печатных платах и ​​соединения медных труб.Он также может поставляться двух разных типов и диаметров, бессвинцовый и бессвинцовый, а также может быть от 0,032 дюйма до 0,062 дюйма. Внутри сердечника припоя находится флюс — материал, используемый для усиления и улучшения его механических свойств.

Присадочные металлы, используемые при пайке, когда-то были на основе свинца (свинцовый припой), однако, в соответствии с правилами, припои на основе свинца все чаще заменяются бессвинцовыми припоями, которые могут состоять из сурьмы, висмута, латуни, меди, индия, олова или серебра. .

Иногда в месте соединения присутствуют загрязнения, такие как масло, грязь или окисление, флюс помогает предотвратить окисление, а иногда может химически очистить металл.Используемый флюс — канифольный флюс , который способствует механической прочности и электрическому контакту электрических соединений. Иногда также можно нанести «смачивающий агент» для уменьшения поверхностного натяжения.

Существует три типа пайки, в которых используются все более высокие температуры, которые, в свою очередь, обеспечивают все более прочное соединение:

  • Пайка мягким припоем (90 ° C — 450 ° C) — Этот процесс имеет самую низкую температуру плавления присадочного металла среди всех типов пайки при температуре менее 400 ° C. Эти присадочные металлы обычно представляют собой сплавы, часто содержащие свинец с температурами ликвидуса. ниже 350 ° C.Из-за низких температур, используемых при пайке мягким припоем, он наименее термически нагружает компоненты, но не обеспечивает прочных соединений и, следовательно, непригоден для механических нагрузок. Он также не подходит для использования при высоких температурах, так как этот тип припоя теряет прочность и плавится.
  • Твердая (серебряная) пайка (> 450 ° C) — Латунь или серебро являются связующим металлом, используемым в этом процессе, и для достижения температур, при которых паяются металлы, требуется паяльная лампа.
  • Пайка (> 450 ° C) — В этом типе пайки используется металл с гораздо более высокой температурой плавления, чем при твердой и мягкой пайке. Однако, как и при твердой пайке, склеиваемый металл нагревается, а не расплавляется. Когда оба материала достаточно нагреются, вы можете поместить между ними припой, который плавится и действует как связующее.

Паяльник — это ручной инструмент , используемый для нагрева припоя , обычно от источника питания, при высоких температурах, превышающих точку плавления металлического сплава.Это позволяет припою течь между деталями, которые необходимо соединить.

Этот паяльный инструмент состоит из изолированной ручки и металлического металлического наконечника с подогревом. На хорошую пайку влияет чистота жала паяльника. Для поддержания чистоты пользователь будет держать паяльник и использовать влажную губку для очистки жала паяльника перед пайкой компонентов или выполнением паяных соединений.

Помимо паяльника, более старые присоски являются важной частью паяльной установки.Если применяется чрезмерное количество припоя, эти небольшие инструменты используются для удаления припоя, оставляя только то, что нужно.

Паяльные пистолеты

используются там, где требуется больше тепла, поскольку утюги потребляют меньшую мощность. Этот инструмент используется для соединения витражей, легкого листового металла и тяжелых работ по пайке электроники. Когда вам нужно паять с перерывами, паяльник намного практичнее, так как он намного быстрее остывает.

Что такое пайка? (с иллюстрациями)

Пайка соединяет два куска металла, например электрические провода, путем плавления их вместе с другим металлом с образованием прочной связи.Многие люди используют эту технику в своей области, от электротехники и сантехники до украшений и поделок. В ходе деликатной процедуры специальный материал, называемый припоем, обтекает две предварительно нагретые детали и прикрепляет их посредством процесса, аналогичного сварке или пайке.

Паяем синий провод.

Процесс пайки сложен и пугает на практике, но прост для понимания в теории. Основные принадлежности включают паяльник, который представляет собой металлический стержень, который нагревается до определенной температуры за счет электричества, как обычный утюг. Припой или проволока часто представляют собой сплав алюминия и свинца и требуют более низкой температуры плавления, чем соединяемый металл. Наконец, человеку, выполняющему эту технику, требуется очищающая смола, называемая флюсом, которая обеспечивает невероятную чистоту соединяемых деталей.Флюс удаляет с поверхности металла все оксиды, которые могут мешать молекулярным связям, позволяя припою плавно течь в соединение.

Пайка применяется в электронике.

Первым этапом пайки является очистка поверхностей сначала наждачной бумагой или металлической ватой, а затем расплавлением флюса на детали. Иногда флюс входит в состав сплава проволоки в простой в использовании смеси. Затем обе детали нагреваются железом до температуры выше точки плавления припоя (но ниже их собственной точки плавления).При прикосновении к стыку этот точный нагрев заставляет проволоку «течь» к месту самой высокой температуры и создает химическую связь. Материал не должен капать или капать, а плавно растекаться по всему стыку. Когда он остывает, он обеспечивает прочное и ровное соединение.

Наждачная бумага, которую используют для очистки поверхностей перед пайкой.

Различные металлы могут быть спаяны вместе, например, золото и серебро в ювелирных изделиях, латунь в часах и часах, медь в водопроводных трубах или железо в витражах из свинцового стекла. Все эти металлы имеют разные температуры плавления, поэтому используют разные припои. Некоторые «мягкие» провода с низкой температурой плавления идеально подходят для подключения печатной платы.Другой «твердый» припой, например, для изготовления браслета, требует горелки, а не паяльника, чтобы получить достаточно высокую температуру. Инженеры-электрики и любители могут извлечь выгоду из изучения искусства и науки этого процесса.

Когда медные трубы используются в сантехнике, их необходимо спаять.Паяльники обычно используются для соединения проводов и электронных компонентов на печатных платах.

Паяльник — определение паяльника по The Free Dictionary

Сначала он достал паяльник и немного водопроводного припоя, а затем небольшую масляную лампу, которая при зажигании в углу гробницы выдавала газ, который пылал синим пламенем, затем свои действующие ножи, которые он Под рукой и последним был круглый деревянный кол, толщиной около двух с половиной или трех дюймов и длиной около трех футов.Ремонтников попросили отремонтировать ряд предметов, в том числе сучкорез, транзисторный радиоприемник Маркони, который использовался для приема Радио Люксембург в его лучшие времена, безногий стол, несколько паровых утюгов, ручную дрель, паяльник, предметы. которые требовали сшивания и украшений. Для начала вам понадобится дровяная горелка или паяльник, наконечник или наконечники по вашему вкусу, а также некоторый материал для практики. Конкуренция была жесткой, так как 48 участников переходили от паяльника к паяльнику, чтобы побороться за желанное корона для соревнований по ручной пайке.Я видел миссис Килти, а потом получил от нее паяльник … Очевидные опасности — это тепло, исходящее от паяльника, опасность поражения электрическим током из-за изношенных электрических шнуров, а также пары / газы, возникающие в результате плавления припоя. Сделанный из кобальтсодержащего сплава с низким содержанием серебра, показал меньшую эрозию по сравнению с SAC 305. Зажигалка BIC также пригодится в качестве аварийного паяльника. Согните и сформируйте кусок провода среднего калибра, чтобы сформировать форму, похожую на конец паяльника, и прикрепите его к корпусу зажигалки так, чтобы сформированный конец провода выступал вверх.Военнослужащие смогли найти одну ручную гранату и инструменты для атаки СВУ, такие как аллиновый паяльник, плоскогубцы с длинным носом, два тумблера, паяльный провод, куски диодов и электрические провода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *