Паяльник на ардуино своими руками: Паяльник на процессоре Arduino: изготовление своими руками

Содержание

Самостоятельное изготовление паяльной станции


Мастер-самодельщик увлекается электроникой. Обычный паяльник, который подключается напрямую к сети, работает как простой нагреватель и будет нагреваться, и нагреваться, пока его не отключить. Однако при монтаже некоторых деталей, во избежание их повреждения из-за перегрева, важно контролировать температуру.

Лучший вариант для контроля температуры жала паяльника — это паяльная станция. Вариант лучший, но не самый дешевый.

Мастер решил собрать паяльную станцию самостоятельно. Часть деталей у мастера были, а часть он приобрел.

Для создания своей паяльной станции понадобится паяльник, причем не простой, а специальный, и блок питания для его нагрева. Также нужно устройство измерения, контроля и управления температурой.


Инструменты и материалы:
—Паяльник Yihua 907A 50 Вт;
-Блок питания 12 В;
-Повышающий преобразователь;
-Драйвер термопары MAX6675 типа K;
-Arduino Pro Mini;
-Транзистор IRLZ44N;
-Микросхема TC4420;
-OLED IIC дисплей;
— Поворотный энкодер KY-040;
-GX16 5-контактный штекерный разъем;
-Транзистор 2N7000;
-Паяльное оборудование;
-Провода;
-Слесарный инструмент;



Шаг первый: выбор комплектующих
Первый шаг, который мастеру нужно было сделать — это спланировать проект. Сначала он приобрел паяльник Yihua, а затем вокруг него уже начал подбирать другие комплектующие

Паяльник Yihua имеет 5-ти контактный штекер и под него мастер заказал разъем GX16 . Следующий шаг — определить распиновку паяльника.
Два контакта на левой стороне предназначены для нагревательного резистора. Его сопротивление после измерения 13,34 Ом.


В соответствии с спецификацией мощность паяльника до 50 Вт. Проведя ряд вычислений мастер определил, что напряжение 25,82В.
Центральный штифт предназначен для заземления экрана.

Последние два контакта с правой стороны предназначены для термопары. Проведя измерения, мастер пришел к выводу, что это термопара типа K (самая распространенная).

Опираясь на эти данные понятно, что для считывания температуры понадобится драйвер термопары для первого типа K (MAX6675 K), а для питания — источник питания 24 В.


У него был блок питания ATX мощностью 500 Вт, поэтому он решил использовать его вместо покупки нового блока питания. Минус в том, что его максимальное напряжение составляет 12 В, но плюсом то, что у него есть выходы 5 В и можно подключить дополнительное оборудование.
Если использовать всего лишь 12В блока питания, то мощность паяльника будет небольшой. Для решения этой проблемы мастер решил добавить повышающий преобразователь DC-DC мощностью 300 Вт. Установив его на 24 В, получится мощность почти 50 Вт.
Если используется блок питания 24 вольта, то эту часть можно игнорировать.

В устройстве мастер использует Arduino Pro Mini и МОП-транзистор IRLZ44N для управления нагревом (может выдерживать ток> 40 А), управляемый драйвером МОП-транзистора TC4420.


Для управления и контроля использует энкодер и дисплей OLED IIC.
Чтобы уменьшить шум от вентилятора блока питания мастер решил добавить мосфет для управления его скоростью с помощью ШИМ от Arduino. Правда в дальнейшем отказался от этой идеи.

Шаг второй: подготовка корпуса
Поскольку мастер использовал блок питания ATX, который имеет хороший металлический корпус с промежутками, он решил использовать его в качестве корпуса. Он разметил и вырезал отверстия для энкодера и разъема.



Шаг третий: программное обеспечение
Последний шаг перед сборкой устройства — это установка программного обеспечение, которое будет управлять станцией.
Код, который мастер написал очень простой. Он использует три библиотеки: одну для управления дисплеем, другую для чтения данных с термопары и последнюю для сохранения значений калибровки в памяти EEPROM.

В функции цикла происходит вся основная работа. В каждом цикле измеряется температура (каждые 200 мс), и если температура отличается от установленной, то подается или отключается подача напряжения на паяльник.

Мастер использовал аппаратное прерывание 1 для обнаружения каждого поворота энкодера. Затем ISR (процедура обслуживания прерывания) измеряет это вращение и соответственно устанавливает температуру.

Аппаратное прерывание 2 используется для обнаружения нажатия кнопки энкодера. Так реализована функция включения и выключения паяльника.

Дисплей устройства обновляется каждые 500 мс или при изменении настроенной температуры.
В устройстве есть функция калибровки, для входа в этот режим нужно дважды нажать ручку. С помощью калибровки компенсируются разница между датчиком нагревательного элемента и жалом паяльника.

Поворачивая ручку нужно установить разницу между температурой датчика и наконечником паяльника (для измерения температуры наконечника необходимо использовать отдельную термопару). После калибровки нужно нажать кнопку еще раз, чтобы сохранить настройки.
Файлы можно скачать ниже.
welderstation.ino
max6675.h
max6675.cpp
Memory.h
Memory.cpp

Шаг четвертый: сборка
Следуя принципиальной схеме собирает устройство. Нужно запрограммировать Arduino перед сборкой.
Также необходимо предварительно отрегулировать повышающий преобразователь, чтобы избежать повреждения паяльника или МОП-транзистора из-за перенапряжения.




После того, как все собрано можно включить и откалибровать устройство. Если паяльник не подключен к разъему, то вместо температуры будет отображаться сообщение «Нет подключения».
После подключения паяльника на дисплее будет отображаться температура в реальном времени.




Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мини паяльная станция на жалах T12.

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Мини паяльная станция на жалах T12.

 

На просторах интернета вариантов паяльных станций на жалах Е12 очень много. Как от готовых вариантов «HAKKO», так и китайских клонов и самоделок на платах ARDUINO. И почти везде восторженные отзывы. Решил попробовать изготовить свой вариант, а за одно, освоить среду программрования «ARDUINO IDE». Паяльную станцию назвал «мини» потому, что она размещается в корпусе сетевого адаптера питания. 

1. Блок питания.

Блок питания выполнен по распространенной схеме на ШИМ контроллере UC3845. Нагревательный элемент потребляет  ток 3 ампера при напряжении 24 вольта. Исходя из этого выполнен подбор и расчет импульсного трансформатора. Импульсный трансформатор намотан на ферритовом сердечнике PQ2016.  Блок питания имеет два выходных напряжения +5 вольт для питания цифровой части схемы  и +24 вольта для питания нагревательного элемента. Блок питания стабилизирован по линии питания +5 вольт. На алиэкспресс много готовых миниатюрных блоков питания достаточной мощности. С одним из таких паяльная станция работала некоторое время. Не устраивал сильный нагрев компонентов. Скорее всего из за того, что не оптимизирована частота работы ШИМ и импульсного трансформатора. В самостоятельно изготовленном блоке питания нагрев элементов в разы меньше.

Схема блока питания представлена на Рис.1.

 

 

Вариант печатной платы блока питания представлена на Рис.2.

 

Расчет импульсного трансформатора выполнен в программе Flyback.

 

 

Собранная без ошибок схема в настройке не нуждается. Первый пуск через лампу накаливания. 

2. Цифровая часть.

Цифровая часть достаточно простая и не содержит дорогих и труднодоступных деталей:

— микроконтроллер Atmega328;

— китайский дисплей Nokia5110;

— тактовые кнопки;

— опрационный усилитель LM358;

— оптопара PC817;

— полевой P-канальный транзистор FQD11P06.  

Схема цифровой представлена на Рис.3

 

 

3. Описание работы и настройка.

Управление реализовано шестью кнопками: «ONOFF(SET)», «+», «-«, «M1», «M2», «M3» . После включении в сеть, при длительном удержании кнопки «ONOFF(SET)» переходим в меню основных настроек, где можно установить контрастность дисплея, настроить таймер сна, установить величину корректировки температуры, сохранить уставки в ЕЕПРОМ.

Вход в меню возможен не позднее 15 секунд после включения питания. После включения в сеть, нагреватель выключен, в середине дисплея отображается текущая температура нагревателя,в правом верхнем углу дисплея отображается надпись «OFF». При нажатии кнопки «ONOFF(SET)»в правом верхнем углу дисплея отображается надпись «ON», начинается нагрев. На дисплее так же отобраается процент заполнения ШИМ и температура уставки. Для того чтобы изменить уставку температуры необходимо нажать кнопку  «+»или «-«. При длительном удержании кнопок «+»или «-» уставка меняется в ускоренном режиме.   Для того чтобы значение уставки сохранилось в ЕЕПРОМ необходимо  нажать и удерживать кнопку «ONOFF(SET)». При следующем включении сохраненное значение считается из ЕЕПРОМ. Если температура нагревателя превысит значение 420 градусов или станет менее 5 градусов, нагрев отключится и на индикаторе отобразится «(!)» . Так же в программе микроконтроллера есть таймер сна, то есть, если в течении времени, установленном в настройках, после включения в сеть  не нажимались кнопки, нагрев отключится.
Чтобы вывести паяльник из режима «сон» необходимо нажать  кнопку «ONOFF(SET)». До температуры 260 градусов паяльник нагревается за несколько секунд (20-25). Кнопками «M1», «M2», «M3» можно выбрать сохраненные в ЕЕПРОМ уставки температуры. При длительном удержании любой из кнопок «M1», «M2», «M3» уставка температуры сохраняется в ЕЕПРОМ.

Прошивка скомпилирована в среде «ARDUINO IDE»  1.8.4. Так как использован микроконтроллер Atmega328 с настройкой на внутренний генератор 8 MГц (без внешнего кварца), применена библиотека Mini-core, которая добавляет в среду программирования варианты плат с внутренним генератором. А так же можно использовать готовые варианты плат Arduino.  После компиляции готовый HEX файл находится во временной папке. Его нужно скопировать в любое удобное место и прошить микроконтроллер любым  имеющимся в наличии программатором. Настройка FUSE bit представлена на рисунке. С готовым вариантом платы Arduino все гораздо проще. 

 

4. Сборка.

Печатные платы блока питания и цифровой части односторонние, выполнены по  ЛУТ. Частично применены смд компоненты. Вся пайка платы цифровой части выполнена обычным паяльником. Конденсаторы С1, С2, С3, С4, С5, резисторы R1, R3, R6, R7, R9, диоды D1, D2, D4, операционный услитель U3, оптопара U4 впаяны в первую очередь, то есть они располагаются под дисплеем. Резистор R9 и перемычку на линии питания +5 вольт я заменил дросселями. Дисплей Nokia5110 мноей немного модифицирован, переклеил поляризационную пленку для инверсии изображения.   Корпус взял от старого сетевого адаптера питания. Плата цифровой части закреплена в корпус термоклеем и заэкранирована медной фольгой. Сборка и готовый вариант на фотографиях:

 

 

5. Итог.

 Паяльная станция получилась достаточно компактная и удобная. Паяльником работать одно удовольствие. Но не скажу что очень доволен жалами T12. Старый доработанный паяльник с нагревательным элементом A1321, купленным на алиэкспресс, с этой же цифровой частью и блоком питания работает не же. Скорее всего из-за большей мощности нагревательного элемента. При 24 вольтах нагреватель потребляет почти 5 ампер. Доработка паяльника уже многократно обсуждалась. От себя добавлю, «тепловой воздушный зазор» между жалом и нагревателем лучше всего компенсировать аллюминиевой фольгой. Эффект очень ощутимый. Для  паяльника с нагревательным элементом A1321 цифровая часть отличается только обвязкой операционного усилителя и выходного транзистора. И, скорее всего, необходимо немного подправить исходник.   

Исходник с комментариями, используемые библиотеки, два варианта проекта (для жал T12  и для обычного нагревателя с терморезистором) в Proteus находятся в архиве ниже. Исходник один и то же для двух вариантов.

 

Файлы:
Проект с исходниками
Схема БП2

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?


Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками | Лучшие самоделки

У меня в мастерской уже как год поселилась паяльная станция с паяльником работающим на жалах Т12, это на данный момент я считаю самый лучший вариант для радиолюбителя. Ведь те кто работал с таким паяльником знает все его преимущества, а это: очень быстрый нагрев жала; быстрая смена жала; регулировка и поддержка заданной температуры ну и конечно же его небольшая цена.

Всем хороша данная паяльная станция но есть один минус это то, что она не обладает автономностью, а иногда хочется её взять с собой на выезд, где могут быть разные условия для ремонта. Поэтому решено было самостоятельно сделать USB паяльник на сменных жалах Т12 со встроенным в него регулятором температуры своими руками. Работать он может от повербанка с функцией быстрого заряда PD3.0 или же от адаптера питания поддерживающим данную функцию, сейчас всё больше набирают популярность такие зарядки. Плюс жала к нему не нужно покупать если у Вас уже есть стационарная паяльная станция Т12.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Для создания USB паяльника нам понадобится:

  • Жало Т12, заказать можно здесь — http://ali.pub/3v5bow;
  • Плата управления температурой для жал Т12 — http://ali. pub/3v5b95;
  • Модуль быстрой зарядки PD3.0 на 20В, 5А с USB-C разъёмом — http://ali.pub/3v5bel;
  • Телескопическая антенна;
  • ПВХ труба 125х25 мм;
  • Power Bank PD3.0 с функцией быстрой зарядки;
  • Зарядник с USB-C выходом.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Как сделать USB паяльник на жалах Т12, процесс изготовления:

Из печатной платы для прототипирования выпиливаем лобзиком круг по внутреннему диаметру трубки, у меня это 22,55 мм, выпиливаем с небольшим запасом. Затем сверлим по средине отверстие и вставляем в насадку для режущих дисков, а затем обтачиваем круг о наждачную бумагу до нужного диаметра.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Затем из внешней секции от телескопической антенны отрезаем кусок трубки. Внутренний диаметр отверстия кружка который мы делали ранее должен быть такой же как и диаметр трубки от антенны и она должна входить в это отверстие.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Вставляем конец трубки в отверстие кружка и спаиваем их вместе, я для этого использовал жало от паяльника Т12, подав на его контакты от источника напряжения — 15В, 1,5А.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Теперь из макетной платы вырезаем П-образный элемент, высота которого равняется внутреннему диаметру трубки (22,55 мм), а прорезь по диаметру трубки от антенны. Вставляем трубку в прорезь и припаиваем с двух сторон, а потом перевернув плату на другую сторону повторяем.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Из жести, желательно пружинящей вырезаем два контакта, припаиваем их к П-образной части паяльника сделанного из макетной платы в те места, где будут располагаться контактные площадки жала когда оно станет на своё место. А затем к контактам из жести припаиваем плюсовой и минусовый провода.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Затем данную конструкцию вставляем в ПВХ трубку и кружок вклеиваем на двухкомпонентный эпоксидный клей.

Далее к проводам питания припаиваем модуль управления температурой для жал Т2, впаиваем в модуль идущий в комплекте трёхногий светодиод, а затем проводки ведущие к переменному резистору и ещё провода питания которые будут подпаиваться ко входному модулю с разъёмом USB.

На этой плате с разъёмом USB нужно запаять перемычку, при замкнутых контактах на выходе модуля – 20В, а при разомкнутых – 15В, нам же нужно именно 20В. На этом фото это место обведено жёлтым кружком.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Далее просверливаем в ПВХ трубке отверстие под светодиод, вставляем плату на место вставив светодиод в отверстие, хоть модуль держится на светодиоде нормально но я приклеил его изнутри к трубке дополнительно суперклеем, держится плата внутри хорошо.

Затем из акрилового белого листа вырезал круг по внутреннему диаметру ПВХ трубки с небольшим запасом. Приклеил винт по центру круга на горячий клей из термопистолета, зажал винт в дремеле и обточил об наждачную бумагу до нужной толщины.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

В этом кругляше делаем отверстия под разъём USB и ручку переменного резистора.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Далее вставляем ручку переменного резистора в отверстие круглой стенки и прикручиваем его на идущей в комплекте гайку с шайбой, приклеиваем на эпоксидный клей на своё место плату с USB разъёмом.

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

И теперь вклеиваем на этот же эпоксидный клей заднюю круглую стенку в трубку и USB паяльник на жалах Т12 сделанный своими руками готов, давайте теперь его проверим!

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Вставляем в отверстие паяльника сменное жало, подключаем его шнуром USB к зарядному устройству или повербанку и можно попробовать что-то припаять, переменным резистором подбирая при этом нужную температуру, данная самоделка работает отлично!

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

USB паяльник на сменных жалах Т12 своими руками

Паяльная станция своими руками: 3 простых способа изготовления

Пайка электронных плат требует соблюдения определенного уровня температуры для различных деталей, ведь недостаток нагрева приведет к плохому соединению припоя, равно, как и чрезмерный нагрев вызовет преждевременное окисление олова и такое же низкое качество пайки.

Помимо этого на перегретой плате могут отслаиваться дорожки, обугливаться целые участки. Если раньше для работы с мелкими и крупными деталями, лужением относительно большой площади радиолюбители использовали набор из нескольких паяльников, сегодня эта функция решается одной паяльной установкой. Но из-за высокой стоимости такого устройства не все могут позволить себе ее приобретение, поэтому мы расскажем, как собирается паяльная станция своими руками.

Принцип действия и варианты реализации

Принцип работы паяльной станции заключается в способности устройства регулировать температуру нагрева и поддерживать ее в установленных пределах на протяжении всего процесса.

Разумеется, реализация всех вышеперечисленных функций задача не из простых, поэтому изготовление полноценного аналога под силу опытным электрикам, имеющим должное оборудование и опыт сборки электронных схем, изготовления печатных плат.

Поэтому сначала мы разберем относительно простые варианты изготовления, регулировка температуры в которых осуществляется вручную. Но и таких паяльных станций вполне достаточно, чтобы выполнить качественную  пайку деталей, ориентируясь только по внешним признакам работы жала.

Способ №1. Контактная паяльная станция

Для такой паяльной станции вам понадобиться относительно классический паяльник мощностью хотя бы 80 – 100Вт, регулятор мощности (в данном примере мы будем использовать диммер), диодный мост, соединительные провода. Такая паяльная станция будет работать без обратной связи по температуре жала паяльника, поэтому результативность воздействия на припой придется определять опытным путем.

Рис. 1: схема изготовления простейшей станции

Так как в домашней сети напряжение может быть значительно ниже 220В, в схеме паяльной станции будет использоваться диодный мост.

Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

  • Соберите из четырех диодов мост или возьмите готовую сборку с параметрами работы с 220 В на 300 В;
  • Отрежьте питающий шнур на расстоянии 10 – 15 см от ручки, запас нужен для подключения к паяльной станции;
  • Зачистите выводы проводов как возле паяльника, так и на шнуре, его также будем использовать для подключения;
  • Подключите одну из жил шнура питания к диодному мосту через диммер, а вторую напрямую;
  • Подсоедините выводы диодного моста к жилам паяльника, лучше использовать клеммное соединение, болтовое или пайку;
  • Места электрических соединений заизолируйте для предотвращения поражения электрическим током при работе паяльной станцией;
  • Установите мост и светорегулятор на диэлектрическое основание.

Простейшая паяльная станция готова к использованию, достаточно включить ее в розетку и повернуть ручку в нужное положение. Принцип работы с ней схож с прибором для выжигания по дереву. Работая с крупными элементами, регулятор мощности устанавливается в максимальное положение. С мелкими, выводится в половинное значение, следует отметить, что конструкция регулятора температуры на основе диммера изменяет напряжение питания от 220 до 0В,  а вам ограничивать его меньше половины  смысла не имеет.

Способ №2. Бесконтактная паяльная станция

Как показывает практика, далеко не всегда нагревом жала можно воздействовать на любые элементы платы, к примеру, к тем же smd деталям крайне трудно подобраться. В таких ситуациях используется паяльный фен, направляющий поток горячего воздуха на  ножки.

Несмотря на схожесть, переделать обычное устройство для сушки волос в инфракрасную станцию не получится, так как рабочая температура должна достигать 500 — 800ºС. Для сборки такой паяльной станции вам понадобится компрессор для подачи воздуха, нагревательный элемент, корпус для элементов управления, сопло, понижающий трансформатор, выпрямитель, блок управления скоростью подачи воздуха.

Принципиальная схема такой паяльной станции приведена на рисунке ниже:

Рис. 2: электрическая схема термофена

Принцип действия паяльной станции основан на воздействии инфракрасного излучения от нагревательного элемента непосредственно в область пайки. Компрессор подает воздух от нагревателя через сужающееся сопло, создавая эффект турбины, производительность насоса желательно обеспечить в пределах от 20 до 30 л в минуту.

При изготовлении инфракрасной станции существует два способа для ее выполнения —  ручная модель или стационарная. Первый вариант подходит в тех ситуациях, когда корпус ИК паяльной предвидится относительно небольших размеров и будет удобно помещаться в руке. Второй способ подойдет для крупногабаритных приспособлений, в которых станция установлена неподвижно, а заготовка перемещается под соплом.

Рассмотрим такой пример изготовления паяльной станции бесконтактного типа:

  • Намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки, в данном случае используется диаметром 0,8мм. Можете взять и другой вариант, к примеру, от электрической плиты. Рис. 3: намотайте нагревательный элемент
  • Для намотки используйте жесткий каркас, укладывайте витки вплотную, но не делайте нахлестов и следите за тем, чтобы не закоротить намотку. Чем меньше диаметр проволоки у вас получится, тем эффективнее будет идти нагрев, достаточно будет спирали с наружным диаметром 8 – 10 мм.
  • В данном примере изготавливаются несколько спиралей, соединяемых параллельно для повышения температуры нагрева.
  • Установите полученную спираль на цилиндрический каркас из негорючего материала.
Рисунок 4: поместите спирали на диэлектрический элемент

Предварительно удалите с каркаса все лишнее но если он уже готов, можете сразу осуществлять намотку.

  • Изготовьте металлический стакан для нагревательного элемента, в этом примере изготовления паяльной станции мы сделаем его из корпуса пальчиковой батарейки.
  • Из куска телескопической антенны от радиоприемника сделайте сопло, один край которого нужно расплескать и надеть на шайбу. Рис. 5. Наденьте шайбу
  • Прикрутите шайбу сопла к стакану из батарейки при помощи соразмерных болтов. Рис. 6: прикрутите сопло к стакану
  • Поместите внутрь стакана между спиралью и стенками термоизоляционный материал, чтобы предотвратить перегревание наружных деталей.
  • Соберите диодный мост из четырех полупроводниковых элементов, если под рукой уже есть готовая сборка, можете использовать и ее.
  • Изготовьте блок питания из понижающего трансформатора и выпрямительного агрегата, ваша задача получить на выходе низкое напряжение для снижения вероятности поражения электротоком. В рассматриваемом примере получается около 10 – 15В, мощность трансформатора составляет 150Вт. Аналогичная модель может браться с готового оборудования.
  • Корпус для паяльной станции мы изготовим из обычной пластиковой бутылки. В данном примере нам нужен прозрачный пластик, так как в нем легче подключать блок питания, нагнетатель воздуха и плату управления. Рис. 7. соедините все элементы  в корпусе
  • Подключите куллер и нагревательную спираль к выводам блока питания, подсоедините регулятор напряжения. Рис. 8. установите кулер

Регулировка мощности теплового потока может осуществляться либо по скорости подачи воздуха, либо по уровню напряжения, подаваемого на нагреватель.

  • Подключите шнур питания к выводам трансформатора – паяльная станция готова к использованию. Рис. 9: паяльная станция готова

Способ №3. Автоматическая паяльная станция на базе Ардуино

Такая паяльная станция собирается на базе микроконтроллера Arduino, который выполняет роль логического элемента, обрабатывающего данные от индикатора температуры и регулирующего мощность нагрева жала. Отличительной особенностью такого устройства является полная автоматизация контроля за температурой – вам достаточно задать ее и дождаться нагревания. Пример схемы для сборки приведен на рисунке ниже:

Рис. 10. схема паяльной станции на базе ардуино

Чтобы собрать такую станцию вам понадобится:

  • сама плата Ардуино для управления работой паяльной станции;
  • цифровое табло для отображения температуры нагрева;
  • микросхему для программирования паяльной станции;
  • транзистор, стабилизатор и кнопки, магазин резисторов и емкостных элементов.

Для сборки такой паяльной станции воспользуйтесь приведенной схемой, в качестве нагревательного элемента будет выступать жало обычного паяльника с датчиком температуры, которые подключаются к собранной схеме.

К недостаткам такого устройства следует отнести его сложность, из-за чего начинающие радиолюбители могут попросту не собрать рабочую версию с первого раза. Также для пайки используемых в автоматической станции элементов вам понадобиться специальный паяльник и предварительные навыки работы с ним, чтобы не испортить детали.

Видео по теме

Паяльная станция своими руками

Электронные самоделки /13-мая,2019,10;23 / 5245
В нынешнее время все радио мастера, которые только начали работать в этом направлении, а также самые матерые паяльщики во время пайки радиоэлектронных элементов сталкиваются с некими трудностями. Покупая недорогие паяльники, будьте готовы к тому, что они могут перегреться, что в свою очередь приведет к образованию нагара на жале. Также еще один минус перегрева – плохой термический контакт с ножкой элемента и оловом на плате.

Также может быть перегрев платы и как результат отслоение дорожек. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим простой способ изготовления паяльной станции своими силами. Ниже вам будут предоставлены все нужные для сборки схемы, фотографии и видео примеры.

Как правило, все станции подразделяют на:
— аналоговые и цифровые устройства;
— контактные станции;
— бесконтактные устройства;
— индукционные аппараты;
— демонтажные станции.

Если разделять станции по принципу работы их управляющих блоков, а также механизму стабилизации температуры паяльные станции также подразделяют на: цифровые и аналоговые.

Делаем аналоговый (контактный) паяльник


Его смело можно назвать бюджетным и самым простым вариантом. Благодаря регулировке напряжения (на паяльнике), можно изменять температуру самого жала. Если вы используете метод проб и ошибок, он позволит вам выяснить производительность нагревателя, а также положение регулятора. Также вы всегда сможете настроить сам процесс пайки так как нужно и удобно именно вам, или даже под конкретный момент производства. В качестве регулятора напряжения лучше всего использовать диммер для люстры или иными словами светорегулятор. Если говорить о недостатках, то стоит отметить, что у этой идеи сборки он всего один – для установки температур на выходе имеется очень малый диапазон. То есть для самой пайки нам важно сделать напряжение в диапазоне от 200 Вт и до 220 Вт, а не от 0 и до максимума. Вероятнее всего, что придется несколько изменить схему и добавить к основному дополнению резистор «тонкой настройки».

Собираем паяльную станцию у себя дома


В схеме, предоставленной ниже, используется выпрямительный мост. Его использование позволяет поднимать на нашей самодельной паяльной станции со 220 Вт (стандартных на входе) и до 310 Вт (на выходе).
Лучше всего такой метод подойдет для мастеров, в доме которых постоянно отсутствует высокое электрическое напряжение, в результате чего паяльник не может нагреться к нужной рабочей температуре. Если у вас в наличии нет диммера – вы можете собрать его своими руками. Что для этого понадобится и саму суть процедуры мы с вами рассматривали немного ранее в статье о самодельном светорегуляторе.

Как создать паяльную станцию на базе Arduino


Для того чтобы создать такую станцию, вам прежде всего понадобится ручка паяльной станции. Как правило, используют станции типа 907 A1322 939 китайского производства.

Итак, приступим


Характеристики такой ручки следующие:
1. Мощность: 50W (60W).
2. Температура: 200℃~ 480℃.
3. Напряжение: 24V DC.

Для того, чтобы управлять ручкой паяльника, понадобится время от времени снимать данные с температурного датчика. В этом всегда поможет LM358N.
Также нам нужно иметь возможность управлять нагревательным элементом нашего паяльника, то есть включать и выключать его. С этой задачей прекрасно справится импульсный транзистор IRFZ44. Он очень просто подключается.


Стоит также отметить и режим будущей работы такого нагревательного элемента. Мы будем включать его, используя путь ШИМ-модуляции. Это будет происходить в три этапа. На самом начале программы нам надо включить почти максимальную мощность (скважность 90 %). Когда температура будет приближаться к заданной, нужно будет понижать мощность (скважность 35-45 %). В то время как между заданной и текущей температурой будет минимальная разница, нужно держать мощность на минимуме (скважность 30-35 %).

Благодаря таким действиям мы сможем устранить инерцию перегрева. Стоит также отметить, что стабильная работа паяльной станции равна приблизительно двум годам. В это время и термоэлемент сохраняется надолго, ведь он не находится в предельной нагрузке, а значит нет опасности его поломки. Все программные настройки в любое время можно отредактировать.

Подключая ручку нужно соблюдать определенную схему.

Перед пуском в обязательном порядке проверяйте ручки. То есть ее нужно раскрутить и проверить на целостность нагревательный элемент, а также правильно ли спаяны провода на разъёме.

Также нам нужен контроллер. Для демонстрации я выбрал самый удобный и популярный Arduino Uno. Стоит учесть, что для того, чтобы иметь возможность выбрать контроллер самому – я сделал блочную паяльную станцию. Также на м понадобятся две кнопки подтянутые к +5В сопротивлениям и 10кОм, а также 7-ми сегментный индикатор на три разряда. Выводы сегментов подключаются через сопротивления 100 Ом.

ANODES:
D0 — a
D1 — b
D2 — c
D3 — d
D4 — e
D5 — f
D6 — g
D7 — dp (точка)

CATHODES:
D8 — cathode 3
D9 — cathode 2
D10 — cathode 1

Теперь можем посмотреть на то, что же у нас получилось.


Паяльная станция своими руками

Паяльная станция своими руками
После всего этого нам нужно будет подобрать нужный источник питания. Я, к примеру, взял блок питания на 22V 3A от ноутбука который у меня был под руками. Этого блока питания вполне хватить.
Далее предлагаю вам просмотреть видео, которое поможет вам лучше понять суть процесса сборки.

(для меня источник: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-payalnuyu-stanciyu-v-domashnix-usloviyax.html http://ingenerium.net/паяльная-станция-своими-руками-на-баз/ )

Паяльник — Термостат на Arduino В холодное время года…

Зарядное устройство на микросхеме TP4056

Использование контроллера TP4056 для зарядки аккумулятора

TP4056 — http://cxem.net/t.php?t=1 — 1A автономное линейное зарядное устройство Li-Ion с терморегуляцией в корпусе SOP-8.

TP4056 — http://cxem.net/t.php?t=1 является полноценным линейным зарядным устройством постоянного тока и напряжения для одной ячейки литий-ионных батарей. Его пакет SOP и малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеально подходящим для портативных устройств. Кроме того, TP4056 может работать как с USB, так и с сетевым адаптером.

Из-за внутренней архитектуры PMOSFET и отсутствия отрицательной цепи тока заряда не требуется блокирующий диод. Тепловая обратная связь регулирует ток заряда, чтобы ограничить температуру кристалла во время работы при высокой мощности или при высокой температуре окружающей среды. Напряжение заряда фиксируется на уровне 4,2В, а ток заряда может быть запрограммирован с помощью одного резистора. TP4056 автоматически завершает цикл зарядки, когда зарядный ток падает до 0.1 запрограммированного значения после достижения конечного значения плавающего напряжения. Другие функции включают в себя монитор тока, блокировку напряжения, автоматическую подзарядку и два выходных контакта состояния для индикации окончания заряда и наличия входного напряжения.

Функции:

Программируемый ток заряда до 1000мА
Не требуется MOSFET, чувствительный резистор или блокирующий диод.
Зарядка одиночных литий-ионных батарей непосредственно от порта USB.
Предустановленное зарядное напряжение 4,2В с точностью 1,5%
Автоматическая подзарядка.
Плавный пуск.
Доступный радиатор в SOP-корпусе с 8 выводами, Радиатор необходимо подключить к выводу GND.
Абсолютные максимальные значения:
Входное напряжение питания (VCC): 8В
Ток заряда батареи: 1200мА
Рабочий диапазон температур окружающей среды: от -40°C до +85°C
Микросхема имеет 8 выводов.
TEMP (контакт 1): вход для ввода температуры. Подключается вывод TEMP к выходу термистора NTC в литий-ионной аккумуляторной батарее. Если напряжение на контакте TEMP ниже 45% или выше 80% напряжения питания VIN более 0,15сек, это означает, что температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, зарядка приостановлена. Функция определения температуры может быть отключена заземлением вывода TEMP.

PROG (контакт 2): установка постоянного тока зарядки. Устанавливается путем подключения резистора RISET от этого контакта к GND. В режиме предварительной зарядки напряжение на выводе ISET регулируется до 0,2В. В режиме постоянного тока заряда напряжение на выводе ISET регулируется до 2В. Во всех режимах во время зарядки напряжение на выводе ISET можно использовать для измерения тока заряда следующим образом:

IBAT=VPROGRPROG×1200 (VPROG=1V)

GND (контакт 3): клемма заземления.

Vcc (контакт 4): положительное входное напряжение питания. Является источником питания внутренней цепи. Когда VIN падает до 30мВ от контактного напряжения BAT, TP4056 переходит в спящий режим с низким энергопотреблением, понижая ток выводов BAT до <2мкА.

BAT (контакт 5): контактный разъем аккумулятора. Подключается положительный вывод аккумулятора к контакту BAT. Вывод BAT потребляет ток менее 2мкА в режиме отключения микросхемы или в спящем режиме. Вывод BAT обеспечивает зарядный ток к батарее и обеспечивает регулируемое напряжение 4,2В.

STDBY- (контакт 6): выход состояния с открытым стоком, конец зарядки аккумулятора. При завершении зарядки аккумулятора, вывод STDBY- подтягивается к GND, в противном случае контакт STDBY- находится в высокоимпедансном состоянии.

CHRG- (контакт 7): выход состояния с открытым стоком, Индикация состояния зарядки. Когда аккумулятор заряжается, вывод CHRG- подтягивается к GND, в противном случае контакт CHRG- находится в высокоимпедансном состоянии.

CE (контакт 8): вход включения микросхемы. Высокий уровень входного сигнала переводит устройство в нормальный рабочий режим. Низкий уровень входного сигнала переводит устройство в спящий режим. Вывод CE может управляться логическим уровнем TTL или CMOS.

Нормальные условия эксплуатации:

Входное напряжение питания (VCC): от 4В до 8В.
Потребляемый ток в режиме заряда с установленным током 1А: от 150мкА до 500мкА.
Потребляемый ток в режиме ожидания (в спящем режиме): от 55мкА до 100мкА.
Напряжение регулируемого выхода: от 4,137В до 4,263В.
Типовая схема включения микросхемы TP40546: — http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_07/TP_1056circuit.png.f7efe130ebd621782c1b6871a07b4377.png

Подписаться на Паяльник TV: http://www.youtube.com/c/ПаяльникП?sub_confirmation=1

#Видео #ПаяльникTV

Ардуино — DigInfo.ru

11.02.2020. Зима в Москве идет на рекорд по теплу за всю 140-летнюю историю наблюдений. Только сегодня нам удалось провести первую в этом сезоне тренировку, ставили слалом. Ожидал некоторых неприятностей от омеги, но все прошло довольно гладко. Сбои были рабочие, два раза переставал работать фотофиниш, потому что цепляли горнолыжной палкой отражатель.

Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Испытания на снегу

Насколько понял концепцию Ардуино, паяльник если и нужно брать в руки, то только для того, чтобы соединить проводами модули, из которых состоит проект. Провода планирую присоединить к ножкам модулей при помощи разъемов. Тогда в случае ремонта довольно просто будет заменить один модуль на другой такой же.

В заметке оставлю схемы соединений  модулей из которых состоят блоки «Старт», «Финиш», «Табло» и «Индивидуальный радио секундомер». Надеюсь, эти схемы в процессе эксплуатации не потребуются, но все равно должны быть 🙂 Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Схемы соединений

Могу припомнить случаи, когда в горах «омега» на радиоканале не заработала. Для таких случаев есть изящное решение — возить с собой индивидуальный секундомер, который срабатывает от короткодействующих сигналов на старте и финише. Конечно речь идет о тренировках, а не о соревнованиях. В общем-то навесить на блок «Старт» и «Финиш» дополнительную «пуговку» с передатчиком от радиопульта не должно быть обременительным. В заметке поделюсь соображениями по этому поводу 🙂 Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Индивидуальные секундомеры

Одноплатный компьютер Ардуино Нано можно запитывать тремя способами. В заметке разберу выбранный способ. Кроме того распишу вариант контроля заряда аккумулятора. Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Питание

В линейке одноплатных компьютеров Ардуино «Nano» это миниатюризированная «классическая» плата «Uno» с сохранением количества вводов-выводов и возможности работы через USB порт. К сожалению, помимо миниатюризации были сделаны упрощения. Среди них два, которые с уменьшением размеров никак не связаны. Во-первых замена кварцев на керамические. Во-вторых, убирание «нормального» питания на 3.3 вольта. На оставшуюся «в наследство» ножку  3V3 подается слабое питание от контроллера, обслуживающего порт USB.

На Али-Экспресс в основном продаются клоны Ардуино Нано по принциу «как это было задумано». Но среди них есть разработка  (конечно дороже) от компании RobotDyn, в которой «вернули» нормальные кварцы и нормальное питание 3.3 вольта.

В системе хронометража для горных лыж имеет смысл поставить такую версию Ардуино Нано в блоки «Старт» и «Финиш». В заметке кратко опишу Arduino Nano от  RobotDyn. Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Arduino Nano от RobotDyn

В общем-то независимо от хронометража для горных лыж на Ардуино можно делать всякие удобные устройства. Одно из таких устройств назрело уже несколько лет как. Дело в том, что на тренировках нужно следить за обычным временем. Горка у нас арендована строго на два часа, и это время не менее строго «расписано». При этом часов при себе нет. От этого пришлось давно отказаться, поскольку при тренировках слалома часы долго не живут. Да и все остальное, что может быть повреждено попаданием вешки, смартфон и даже брелок-сигнализация на ключах от машины. Всё в рюкзаке, который лежит в куче таких же около старта. Поэтому в поле зрения не вредно иметь часы. И желательно температуру, хоть это не критично. И желательно, чтобы часы отслеживали регламент тренировки, давали заметные сигналы, когда нужно ставить новую трассу, а когда закругляться. Искал что-то подобное в продаже, морозоустойчивое с достаточно большими индикаторами, чтобы было видно на расстоянии. Как ни странно, не нашел. В заметке опишу такой блок. Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Заодно

Примерно 10 лет назад появилась «платформа» Ардуино для конструирования проектов автоматизации «своими руками». Вычислительная техника давно уже касается каждого в виде компьютера, смартфона, велокомпьютера и т.п. Это, конечно, лишь некоторая часть из понятия «компьютеризация». Довольно большой класс составляют микропроцессоры и контроллеры на их основе, то есть вычислительные блоки, нацеленные на решение какой-либо конкретной задачи. Боюсь ошибиться, но примерно 20 лет назад микропроцессоры достигли уровня «однокристальный компьютер», то есть помимо процессора в микросхеме есть память, возможности загрузки программ и средства ввода-вывода. Тем не менее эта область оставалась за специалистами.

Ардуино дает возможность заниматься автоматизацией неспециалистам, то есть не обязательно уметь программировать на низком уровне, уметь пользоваться программатором. Да и вообще можно не знать «за какой конец держать паяльник» 🙂   Для всего этого предоставляется одноплатный компьютер. Программируется этот компьютер через USB, при помощи «обычного» компьютера, на котором установлена среда программирования. К вводам-выводам платы можно подсоединять различные датчики и модули, а программно это связывается при помощи «библиотек» из интернета.

В этом разделе для удобства собраны ссылки на все заметки по теме: «Хронометраж для горных лыж на Ардуино». Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино

Насколько понимаю, современный фотофиниш это уже давно не просто лампочка  и фотоэлемент, а импульсная кодировка светового сигнала с соответствующей работой схемы приема. То есть больше похоже на приемник и передатчик, а еще больше на пульт дистанционного управления телевизором 🙂

Конечно есть уже готовые решения, применяемые в других областях, поэтому можно просто ими воспользоваться.

Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Фотофиниш

Радиоканал для связи одноплатных микрокомпьютеров Ардуино организуется при помощи радиомодулей. Насколько представлял это по обычным вычислительным сетям, микрокомпьютеру присваивается адрес, по которому на определенной частоте его может найти другой микрокомпьютер, находящийся конечно в пределах «радиовидимости». Затем эти компьютеры общаются между собой по некоторому протоколу, в который лезть не нужно. В результате происходит обмен данными при помощи простых команд высокого уровня.

Модуль на основе микросхемы nRF24L01+, довольно старый (более пяти лет без изменений), по современным меркам не самый лучший, но довольно распространенный. Судя по упоминаниям в обзорах, на программно-аппаратном уровне можно организовать «сетку» из 6-и микрокомпьютеров, которые могут (при покупке платы с шумоподавлением и усилителем) связываться на расстоянии до 1 км. Этой информации мне показалось достаточно для проекта «Хронометраж для горных лыж на Ардуино», поскольку мне нужно связывать 3-и микрокомпьютера (Старт, Финиш и базовый блок) и в перспективе еще один (выносное табло), то есть менее шести. И на расстоянии 500 метров, то есть менее километра.

В заметке делюсь опытом реализации. К сожалению, без «танцев с бубнами» не обошлось  🙁 Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Радиоканал на модулях nRF24L01+

В этой заметке оставлю наработки по логике хронометража на основе радиоконструктора для взрослых Ардуино. Хронометраж нам нужен для тренировок. Самодельная омега Льва Иванова держит на трассе одного участника. На тренировках это приводило к очереди на старте, поэтому мы ставили хронометраж не всегда. В постановке задачи было сформулировано: одновременно (максимум) три участника на трассе и три индикатора времени. Пришлось повозиться с логикой. Читать далее Хронометраж для горных лыж на Ардуино. Логика

Нужен ли мне паяльник для Ардуино?

Arduino — это встраиваемая плата для разработки, которая отлично подходит для проектов любых форм и размеров.

Это компания по производству оборудования и программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая производит множество различных комплектов одноплатных микроконтроллеров.

В различных платах Arduino используются различные микроконтроллеры, а также имеются контакты ввода / вывода.

Возможно, вы подумываете о приобретении такого устройства и задаетесь вопросом, нужен ли вам паяльник для Arduino? Arduino — это отладочная плата, которая поставляется готовой к использованию, со всеми уже припаянными компонентами, поэтому вам не нужен паяльник для Arduino.Это устройство plug and play, готовое к использованию прямо из коробки.

Он имеет штыревые и розеточные контакты, которые позволяют подключать платы расширения, и экраны для дальнейшего расширения его возможностей.

Однако есть случаи, когда вам может понадобиться паяльник для Arduino. Хотя это и не обязательно, в некоторых местах может пригодиться. Я расскажу об этом позже в статье.

Причины, по которым для Arduino не нужен паяльник

Возможно, вы только начинаете работать в области электроники или можете быть опытным ветераном, который хочет заполучить Arduino.

Однако вы можете быть обеспокоены тем, нужен ли вам паяльник, когда дело доходит до использования Arduino.

Если у вас нет паяльника, будьте уверены, вы сможете использовать Arduino в полном объеме без использования паяльника.

Причина №1, почему Arduino не требует паяльника:

Он поставляется в собранном виде

Возможно, вы знакомы с электронными наборами, которые поставляются в разобранном виде, и вам необходимо припаять все эти компоненты к печатной плате (PCB). ).

В отличие от тех электронных комплектов, которые поставляются в разобранном виде, Arduino поставляется в собранном виде. Все компоненты предварительно припаяны на печатной плате

Как вы можете видеть ниже, все компоненты уже установлены на печатной плате.

Это устройство plug and play, которое можно использовать прямо из коробки, что избавляет вас от хлопот, связанных с процессом пайки, который может быть довольно утомительным, поскольку вы можете просто начать работу над своим проектом.

Причина № 2, почему Arduino не требует паяльника:

Штекерные и розеточные контакты

Arduino — это плата разработки, которая имеет множество различных функций и возможностей, включая последовательную связь, аналого-цифровое преобразование, цифровое Аналоговые входы / выходы и т. д.

Но как подключить входы и выходы к Arduino без паяльника?

Самое замечательное в Arduino заключается в том, что он имеет штыревые и розеточные контакты, которые позволяют подключать входы и выходы без необходимости использования паяльника.

Подобно макетной плате, в которой есть отверстия для подключения компонентов для быстрого прототипирования, Arduino имеет эти контакты заголовка, которые позволяют вам быстро и легко сопоставлять ввод / вывод.

Причина № 3, почему для Arduino не нужен паяльник: разъем постоянного тока для питания

Как насчет включения Arduino? Вам нужно припаять соединение к плате, чтобы включить ее?

Нет. Arduino может питаться тремя способами без паяльника. Есть три способа питания:

  • Разъем питания постоянного тока (7-12 В)
  • Разъем USB (5 В)
  • Винт гнездовой разъем (7-12 В)

Все эти соединения уже присутствуют на плате Arduino и не требуют пайки.

Помимо выделенных портов для питания, Arduino также имеет порт (USB) для программирования.

Существуют ли какие-либо версии платы Arduino, для которых нужен паяльник?

Ардуины бывают разных форм, размеров и спецификаций. В зависимости от вашего уровня знаний и потребностей приложения, существует плата Arduino, которая подойдет вашим потребностям.

Они различаются по памяти, микроконтроллеру, цифровым входам / выходам и аналоговым входам / выходам.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых плат Arduino на сегодняшний день.

  • Arduino Uno
  • Arduino Due
  • Arduino Mega
  • Arduino Leonardo
  • Arduino Micro
  • Arduino Nano

Все эти версии Arduino поставляются с припаянными компонентами, поэтому вам не нужен паяльник.

Однако следует сделать примечание. При покупке платы Arduino у вас есть возможность купить ее без каких-либо мужских заголовков. В этом случае вам понадобится паяльник, чтобы припаять эти контакты разъема.

Вам нужен паяльник для плат расширения / экранов Arduino?

Хотя стандартная плата Arduino может выполнять множество функций, иногда ей не хватает определенных возможностей.

Хорошая новость в том, что это не конец истории. Arduinos может расширить свои возможности, используя что-то, известное как Arduino Shields .

Arduino Shield — это платы, которые «расширяют» функциональные возможности стандартной Arduino.

Ниже приведен список наиболее распространенных экранов Arduino:

  • Ethernet Shield (позволяет Arduino подключаться к Интернету)
  • Relay Shield (дает Arduino возможность управлять высоким напряжением)
  • Motor Shield (легко управлять двигателями)
  • Экран ЖКД (добавьте дисплей в свой следующий проект с жидкокристаллическим дисплеем)
  • Экран емкостной сенсорной панели (добавьте в проект емкостной сенсорный интерфейс)
  • Экран детектора дыма (необходимо обнаруживать газ или дым, это ваш щит)
  • Экран с 64 кнопками (добавьте до 64 кнопок к вашему щиту)

Доступно еще много экранов, но вот некоторые из наиболее распространенных.

Эти экраны собраны так же, как и стандартный Arduino. Он имеет штыревые контакты заголовка, которые вставляются в женские штыри разъема платы Arduino. Так что пайка не требуется.

Сценарии, в которых вам может понадобиться паяльник для Arduino

Я уже упоминал, почему вам не нужно использовать паяльник для Arduino.

Однако есть несколько сценариев, когда вам может понадобиться паяльник.

Сценарий № 1, когда вам может понадобиться паяльник для Arduino:

Без разъемов

При покупке платы Arduino у вас есть возможность купить ее с разъемами или без них.

Хотя разница в цене не такая большая, плата Arduino без заголовков — более дешевый вариант. Итак, вы можете выбрать один без заголовков, так как некоторые из них валяются дома.

В этом случае вам нужно будет припаять разъемы к плате Arduino.

Сценарий № 2, когда вам может понадобиться паяльник для Arduino:

Замените неработающие компоненты

Мы все хотим, чтобы все шло идеально, без проблем.

Однако дела обстоят не идеально.Иногда у вас могут быть компоненты на плате Arduino, которые перестают работать и требуют замены.

Для замены этих деталей вам понадобится паяльник и процесс, известный как «распайка».

Сценарий № 3, когда вам может понадобиться паяльник для Arduino:

Protoshield

Я говорил о щитах, которые расширяют возможности стандартного Arduino. Для разных приложений доступно множество различных экранов.

Возможно, вы захотите создать свой собственный щит, улучшающий Arduino в соответствии с вашими потребностями и спецификациями.

Вот где вступает в силу Protoshield . Это плата, на которой вы можете создать свою собственную схему. Он отлично подходит для создания прототипов и тестирования идей, которые могут у вас возникнуть.

В этом случае вам понадобится паяльник для пайки компонентов на протощитке.

Сценарий № 4, когда вам может понадобиться паяльник для Arduino:

Подключение внешних компонентов

Как вы теперь знаете, Arduino имеет штырьковые разъемы, к которым вы можете подключать внешние входные и выходные компоненты, такие как светодиоды, кнопки, двигатели , датчики и т. д.

В большинстве случаев вы можете без проблем подключать эти входы / выходы, так как у них есть провода, которые можно подключать к контактам розетки.

Но иногда вам может потребоваться удлинить выводы этих входов / выходов, чтобы вы не ограничивались размещением их на Arduino.

Здесь вам понадобится паяльник, чтобы припаять провода, чтобы удлинить выводы компонентов, чтобы их можно было разместить подальше от Arduino.

Нужен ли мне дорогой паяльник для Arduino?

Возможно, у вас нет паяльника, и вы столкнулись с одним из описанных выше сценариев, когда вам нужна пайка для Arduino.

Итак, вам может быть интересно, нужен ли вам для этой работы дорогой паяльник.

Если деньги для вас не проблема, рекомендуется приобрести приличную пайку, которая будет стоить немного. Это потому, что это принесет вам пользу в долгосрочной перспективе.

Приличный паяльник будет иметь широкий диапазон температур и хорошо нагревать кончик паяльника, что значительно облегчит процесс пайки.

Однако у меня самого есть паяльник за 30 долларов, которым я владел много лет, и он отлично справился со своей задачей.

В связи с тем, что Arduino на самом деле не требует паяльника, вы можете купить себе более дешевый, который будет вполне приемлемым.

Как подключить внешние компоненты к Arduino без паяльника?

Если у вас много компонентов для подключения к Arduino, и вам не хватает места, вы можете использовать макетную плату вместе с перемычками.

Вы можете разместить компоненты на макетной плате и использовать перемычки для подключения к выводам разъема Arduino без паяльника.

Существует также макетная плата (как показано ниже), которую вы можете разместить поверх Arduino.

Основы Arduino

Ниже приведено отличное видео, объясняющее основы Arduino

Как сделать паяльник 12 В в домашних условиях

Паяльник — это электрический инструмент, который используется для пайки электрических и электронных компонентов непосредственно или на плате Veroboard или печатной плате. Это обычный инструмент, который необходим энтузиастам электроники и любителям.Он компактен, прост в управлении и довольно дешев в сборке. Итак, в этом проекте мы рассмотрим пошаговую процедуру изготовления паяльника 12 В с использованием небольшого количества компонентов.

Паяльник состоит из нагретого металлического жала и изолированной ручки. Наконечник паяльника сильно нагревается, обычно около 430 ° C. Он подает тепло для расплавления припоя, так что он может стекать в стык между двумя деталями. Нагрев осуществляется электрически путем пропускания электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

[спонсор_1]

Комплектующие для паяльника

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

[inaritcle_1]

Полезные шаги

Ниже приведены инструкции по изготовлению паяльника на 12 В.

1) Опилите один конец медного стержня диаметром 8 мм, придав ему конусообразную форму. После этого возьмите несколько термостойких гильз и накройте 1/3 медной проволоки, обнажив затупившийся конец.

2) Возьмите цилиндрический кусок дерева и просверлите в нем отверстие диаметром 8 мм и глубиной 2 см с помощью дрели. После этого плотно вставьте твердый медный стержень в отверстие с помощью плоскогубцев.

3) намотайте около 35 см нихромовой проволоки вдоль термостойкой втулки, связав их с обоих концов простой медной проволокой с твердым сердечником толщиной 1 мм.

4) Свяжите одну клемму двухпозиционного переключателя с плюсовым проводом зажима аккумулятора, а другую клемму — с сплошным медным проводом.Закрепите кнопку включения-выключения на деревянной ручке суперклеем

.

5) Свяжите отрицательный вывод зажима аккумулятора с другим концом сплошного медного провода.

6) Подключите зажимы батареи к свинцово-кислотной батарее 12 В / 7 Ач и включите цепь. Наконечник паяльника будет дымить в течение первых нескольких использований из-за пригорания медной эмали. Через минуту накройте кончик паяльника припоем.

6) Проверить паяльник. Вы также можете прикрепить светодиодные ленты к выключателю, чтобы они служили индикатором питания.

[inaritcle_1]

Рабочее пояснение

Работа этой схемы очень проста. При включении цепи нихромовая катушка начинает нагреваться. Преимущество нихромовой проволоки в том, что она нагревается до докрасна без нарушения ее структурной целостности из-за образования Cr2O3 (оксида хрома).

Огромное тепло от нихромовой катушки (около 430 ° C) передается по сплошному медному проводу диаметром 8 мм. Выставляем жало до необходимой температуры пайки.

Приложения

  • Паяльник используется для повседневной пайки, например для небольших проектов и сложных схем.

См. Также: 6 главных правил пайки печатных плат | Гибкие печатные платы своими руками | Усилитель сирены с использованием IRF9540

DIY Portable Soldering Iron v2.0 — Открытая электроника

Всего несколько недель назад производитель Electronoobs анонсировал самодельный паяльник v1.0, но, к сожалению, с самого начала столкнулся со многими проблемами: дизайн сдерживался качеством замененных паяльников стоимостью 5 долларов, для которых он разработал его.

Теперь Electronoobs вернулся со второй версией паяльника, и на этот раз в нем используется превосходное жало в стиле HAKKO T12. Поскольку в этом наконечнике последовательно соединены термопара и нагревательный элемент, он потребовал довольно обширной переделки всего проекта, но, в конце концов, оно того стоит.

Новый утюг заменяет старый MAX6675 операционным усилителем LM358 для считывания показаний термопары в наконечнике T12. Затем Electronoobs использовал внешнюю термопару для сравнения выходного сигнала LM358 с фактической температурой на наконечнике.Используя код Arduino, с этими данными он создал функцию, которая будет возвращать температуру наконечника из аналогового напряжения.

Во-первых, давайте посмотрим, какие улучшения у нас есть для этой новой платы. Во-первых, наконечник Iron больше не такой уж большой и уродливый. Теперь воспользуемся наконечником T12. Для этого на плате есть 3 зажима для печатной платы, чтобы установить наконечник на место. Первый клип ни с чем не связан. Но два зажима в середине — это положительное и отрицательное соединение наконечника железа. Эти соединения представляют собой последовательно включенные термопару и нагревательный элемент.Чтобы определить температуру, теперь мы используем конфигурацию OPAMP и усиливаем падение напряжения на разъемах железного наконечника, а затем считываем температуру, соответствующую этому падению.

Теперь у нас есть боковые кнопки под углом 90 градусов, и это даст нам больше места на плате, а кнопки теперь легче нажимать. На плате также есть зуммер для звуковых сигналов, таких как переход в спящий режим. Очень интересным компонентом является датчик вибрации, который представляет собой трубку с металлическими разъемами внутри. Мы будем использовать это, чтобы выйти из спящего режима при обнаружении движения.На плате по-прежнему используется микросхема ATMega328p-AU на частоте 16 МГц и такой же понижающий преобразователь для 5 В от основного входа до 24 В. Тот же разъем постоянного тока, тот же полевой МОП-транзистор и такие же другие мелкие компоненты.

Пожалуйста, посмотрите видео ниже для получения дополнительной информации.

ПОРТАТИВНЫЙ ПАЯЛЬНИК V3

27 сен, 2019 от: ELECTRONOOBS

Наконец-то плата работает идеально.Так что я мог сделать 3D-дизайн корпуса, и это окончательный продукт, который может оказаться на Kickstarter. Это очень дешевый проект, около 15 долларов за все детали. В этом уроке у вас будет полный список деталей, схема и расположение платы на тот случай, если вы захотите это сделать. Я также делюсь файлами 3D STL для корпуса, чтобы вы могли их распечатать.

ЧАСТЬ 1 — Схема


Ниже представлена ​​схема этой платы. Для его питания мы используем USB-разъем типа mini B.Он подключен к силовому МОП-транзистору, а также к некоторым площадкам понижающего преобразователя, чтобы мы могли получить 5 В для других микрочипов. Теперь кристалл с частотой 16 МГц меньше, поэтому у нас есть больше места на печатной плате для будущих улучшений. См. Версию 2, чтобы увидеть другую печатную плату. У нас есть 2 кнопки для установки температуры и других настроек, датчик вибрации для спящего режима и микроконтроллер ATmega328p.AU. См. Полный список деталей для всех компонентов.

Есть еще несколько контактных площадок для подключения UART, чтобы мы могли программировать плату.Обратите внимание, что на плате нет SPI-соединения, поэтому микросхема ATmega328 должна иметь загрузчик, иначе мы не сможем записать его позже. Это должно стать улучшением для будущих плат. Теперь посмотрим на макет.

ЧАСТЬ 2 — Макет


Ниже у вас есть изображение с верхней и нижней стороной печатной платы.Вы можете видеть, что дорожки на входе очень толстые, в данном случае 2 мм, поскольку они должны выдерживать токи до 2 или 3 ампер от входа к разъемам MOSFET и T12. Ниже вы также можете увидеть реальное распределение реальной платы. Чтобы закрепить наконечник утюга T12, я использовал зажимы для предохранителей на печатной плате. Они будут припаяны в середине печатной платы на нижней стороне , и на этой стороне находится LM358 OPAMP . Понижающий преобразователь необходимо припаять к верхней стороне, а также к OLED-экрану.Остальные SMD, поэтому их можно припаять только с одной стороны, поэтому проблем быть не должно.

ЧАСТЬ 3.1 — Монтаж печатной платы


Минимальная конфигурация ATmega328p-AU. Сначала загрузите печатную плату GERBER. Очень важный. Сначала мы должны убедиться, что самый важный компонент печатной платы работает.Для этого нужно спаять 5 компонентов. Микросхема ATmega328p-AU, кристалл 16 МГц, резистор R10 на 1 МОм, подтягивающий резистор R11 на 10 кОм и конденсатор C2 для вывода DTR на 100 нФ.

С этими компонентами микросхема должна работать. Подтяжка 10K будет поддерживать микросхему в активном состоянии, кристалл 16 МГц будет создавать тактовый сигнал, а конденсатор C2 используется для сброса микросхемы с помощью импульса DTR. Чтобы проверить, работает ли он, мы должны подключить модуль FTDI к контактам UART. Затем я загружаю тестовый код, который будет писать числа на последовательном мониторе.Откройте монитор, и если вы получите данные, значит, с микросхемой все в порядке, и можно продолжать пайку компонентов.

ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НА ЭТОМ ШАГЕ

ЧАСТЬ 3.2 — Чистовая пайка компонентов


Не паяйте понижающий преобразователь до конца.Мы можем припаять все остальные компоненты, но в таком порядке: сначала припаяйте все оставшиеся резисторы и конденсаторы. Затем припаиваем разъем USB. Затем P-MOSFET IRF4905 с маленьким NPN на затворе в качестве драйвера. Далее мы можем припаять M358 OPAMP и резисторы диода, конденсатора и усилителя.

Теперь мы можем припаять остальные компоненты, такие как датчик вибрации и боковые кнопки. На плате, которую я сделал, не было накладки на крылышки для кнопок, поэтому я добавил немного горячего клея за кнопки.Но в последнем файле GERBER есть подкрылки для кнопок, так что их тоже припаяйте. Далее припаиваем зажимы для наконечника Т12. Убедитесь, что зажимы находятся на нижней стороне. Затем припаяйте OLED-дисплей к верхней стороне платы над микросхемой ATmega. Перед добавлением дисплея убедитесь, что все резисторы и конденсаторы припаяны. Иначе будет сложно паять под OLED-экраном.

ЧАСТЬ 3.3 — Понижающий преобразователь


Хорошо, теперь, прежде чем мы добавим понижающий преобразователь, мы должны убедиться, что его выход составляет ровно 5 В, и он останется таким. Подключите его к мультиметру и подайте на вход 20В. Вращайте потенциометр, пока не получите ровно 5 В. Затем приклейте потенциометр клея, чтобы он не изменил свое значение. Теперь мы можем припаять понижающий преобразователь на место. Убедитесь, что вход и выход, как показано на плате.

Баорд готов. В качестве финального теста проверьте, нет ли коротких замыканий на всех контактах, а затем подключите 20 В к входу USB и посмотрите, есть ли у нас 5 В на контактах 5 В.Пора программировать баорд. Для этого вам нужно будет загрузить и установить некоторые библиотеки для Arduino IDE и загрузить последнюю версию прошивки V3.3 для этой платы.

ЧАСТЬ 4 — Код


Ниже у нас есть немного кода. Здесь мы можем изменить переменные для кода. Версия — V3.3 в этом случае, а минимальная температура составляет 200, а максимальная — 500. Переменная задержки — это частота обновления, поэтому в этом случае цикл будет выполняться каждые 0,3 секунды. Если вы измените эти переменные, вы можете повлиять на код PID и получить неправильные значения.

Новая прошивка, V3.3 имеет некоторые настройки extr. Если нажать обе кнопки, мы перейдем в спящий режим. Если вы нажмете нижнюю кнопку в спящем режиме, вы войдете в настройки. Здесь вы можете изменить время сна и заданную температуру, с которой начинается работа утюга.Эти значения сохраняются в EEPROM Arduino, поэтому каждый раз, когда вы перезагружаете железо, эти значения будут включаться. Смотрите пример на видео ниже. Следите за обновлениями в будущем. Я сделаю версию, в которой вы также можете изменять константы PID с помощью кнопок.

ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НА ЭТОМ ШАГЕ

ЧАСТЬ 5 — Корпус 3D


Итак, ниже у вас есть файл.Файлы STL для 3D-корпуса. Dwonlaod каждый файл и распечатайте их. Они уже ориентированы, так что вам не нужно ничего делать. Корпус состоит из 4 частей. Верхняя часть, нижняя часть и две маленькие кнопки. Я использовал материал PLA для каждого. Alos, сопло моего принтера 0,4 мм, высота слоя 0,2 мм, 2 периметра и 100% заполнение при температуре 200 ° C.

Для крепления конечного продукта просто поместите плату в нижнюю часть корпуса без наконечника T12. Убедитесь, что он правильно встал на место. Если места недостаточно, просто слегка воспользуйтесь другим паяльником или горячим гвоздем, чтобы немного расплавить пластиковые опоры внутри корпуса.Затем добавьте кнопки с каждой стороны. используйте наждачную бумагу для кнопок, чтобы они могли двигаться свободно. Затем добавьте верхнюю часть корпуса и закройте ее двумя винтами. Добавьте наконечник T12, и продукт готов.

ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НА ЭТОМ ШАГЕ

ЧАСТЬ 6. Видео



Комплект портативного паяльника Kickstarter DIY за $ 45

Портативные паяльники

в последнее время становятся популярными среди любителей, особенно после выпуска портативного паяльника TS100 .Хотя можно просто приобрести портативный паяльник из множества доступных вариантов, любители и любители DIY всегда с удовольствием сделают свой собственный дома. Помня об этом, youtuber ElectroNoobs недавно запустил кампанию на Kickstarter для портативного паяльника для самостоятельного изготовления. Этот набор за 45 долларов (базовый комплект) будет содержать все, что вам нужно для изготовления портативного паяльника, за исключением липо-батареи, которую вам придется купить самостоятельно.

Набор портативного паяльника «сделай сам»

, финансируемый за счет краудфандинга. Этот портативный паяльник «сделай сам» обладает всеми основными характеристиками, которыми обладает хороший качественный коммерческий паяльник.Он имеет экран OLED с разрешением 128 * 32 для отображения настроек конфигурации и температуры. Две кнопки установлены на обеих сторонах печатной платы для взаимодействия с пользователем. При запуске одна кнопка используется для установки параметров конфигурации, а другая — для запуска нагрева. После начала нагрева эти кнопки используются для повышения и понижения температуры. Одновременное нажатие обеих кнопок переводит паяльник в спящий режим и экономит электроэнергию.

Температуру можно установить от 250 ° C до 480 ° C.Вы также можете настроить время сна от ВЫКЛ. До 10 минут и предварительно установленную температуру, которая является температурой, которой достигает утюг при включении. Утюг автоматически переходит в спящий режим после определенного времени бездействия и автоматически выходит из спящего режима, когда утюг перемещается из-за встроенного датчика вибрации.

Температура измеряется с помощью OPAMP, подключенного к термопаре паяльного жала T12 . Затем микроконтроллер измеряет напряжение с OPAMP с помощью своего АЦП.Чтобы поддерживать заданную температуру наконечника утюга, на MCU запускается цикл PID (Вычисление интегрирования пропорции). ПИД-регулятор — это надежный и очень популярный механизм обратной связи контура управления . Это создаст сигнал PWM, и этот сигнал управляет p-MOSFET для управления током через нагревательный элемент.

Паяльник для самостоятельного изготовления бывает трех типов: Basic Kit, Full Kit, и Premium Kit . Ниже приведены подробные сведения о каждом комплекте.

Базовый комплект (45 долларов США):

  • 1 x плата паяльника
  • 1 микросхема ATMEGA328p-AU
  • Паяльное жало T12, 1 шт.
  • 1 чехол для 3D-печати
  • 1 x все мелкие компоненты: резистор, крышка, mosfet, дисплей, разъемы

Полный комплект (55 долларов США):

  • 1 x плата паяльника
  • 1 микросхема ATMEGA328p-AU
  • Паяльное жало T12, 1 шт.
  • 1 чехол для 3D-печати
  • 1 x LiPo кабель питания к разъему постоянного тока
  • 1 программатор FTDI
  • 1 x все мелкие компоненты: резистор, крышка, mosfet, дисплей, разъемы

Premium Kit (60 долларов США):

  • 2 платы паяльника
  • 2 микросхемы ATMEGA328p-AU
  • Паяльное жало T12, 1 шт.
  • 1 чехол для 3D-печати
  • 1 программатор FTDI
  • 1 x LiPo кабель питания к разъему постоянного тока
  • 1 x все мелкие компоненты: резистор, крышка, mosfet, дисплей, разъемы

Сторонники этой кампании также получат ZIP-файл с печатной платой GERBERS, полный список деталей со ссылками на покупку для каждого компонента, полное руководство и код для паяльника.Кроме того, скоро появятся видеоинструкции, чтобы можно было легко сделать утюг.

Эта кампания на Kickstarter поможет вам узнать много нового, например, схему и дизайн печатной платы, производство, пайку SMD и сквозных компонентов, запись загрузчика, кодирование Arduino, контур управления PID и т. Д. Но единственным недостатком является его Стоимость. Потратив на 5 долларов больше, вы можете получить TS100 с открытым исходным кодом, который намного лучше и уже зарекомендовал себя. Итак, давайте уделим время этой кампании, в которой больше внимания уделяется аспекту обучения, и посмотрим, станет ли она успешной.

Лучшие паяльники для начинающих и экспертов в 2020 году

Будь то новичок, любитель или профессионал, комплекты паяльника являются незаменимыми инструментами для ремонта монтажных плат, ремонта электроники, изготовления ювелирных изделий, сварки и т. Д.

Используя паяльники, вы можете соединить два металла или предмета вместе с максимальной точностью. Не все комплекты паяльников одинаковы.

Чтобы выбрать лучший комплект паяльника , необходимо учитывать следующие факторы…

1.Мощность: Паяльники имеют диапазон мощности от 15 до 20 Вт.

  • Для небольших работ с печатными платами — от 15 до 25 Вт
  • Для общих паяльных работ — 40 Вт
  • Для сложных и сложных работ от -50 до 60 Вт

2. Контроль температуры: Каждый проект имеет разные температурные требования. Паяльники бывают с контролем температуры или без него. Лучше выбирать модель с контролем температуры, так как вы можете повышать или понижать температуру в зависимости от задачи.Паяльники без терморегулятора дешевле, но они подходят только для простых домашних задач.

Некоторые другие факторы, которые следует учитывать, — это совместимость жала, качество, антистатичность, подставка и принадлежности для пайки. Мы четко упомянули о них в нашем Руководстве по покупке .

После сравнения нескольких моделей, имеющихся на рынке, мы составили короткий список лучших комплектов паяльника.

Лучшие комплекты паяльника

10 отзывов о лучших паяльниках

1.Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Компания Anbes привезла с собой универсальный комплект электронного паяльника, который содержит все необходимое. Его очень легко переносить и использовать для сварки печатных плат, ремонта бытовой техники, домашних работ, сварки ювелирных изделий и многого другого.

Мы ставим этот продукт на первое место благодаря его чрезвычайно полезным компонентам. Это комплект 14-в-1, содержащий широкий набор инструментов. Опорная станция имеет двойной пружинный держатель из губчатого железа, который безопасен в использовании.Паяльник очень быстро нагревается и имеет функцию замены 5-ти нескольких паяльников.

Стальную головку нелегко уронить из-за ударопрочной конструкции винтовой резьбы. Работает от 60Вт 110В.

Насос для разупорядочения с присосом для припоя имеет алюминиевый корпус и вакуумную трубку высокого давления. Его можно использовать одной рукой, и это очень эффективно. Он используется для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ℃ — 450 ℃

Компоненты в комплекте

  • Паяльник
  • Демонтажный насос
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Подставка для паяльника
  • Пинцет
  • 2 x 24awg Электронный провод
  • 5 различных наконечников паяльника
  • Трубка с оловянной проволокой
  • PU Сумка для переноски

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

2.Комплект паяльника Plusivo

Купить сейчас на Amazon

Это полный набор для пайки с мультиметром от Plusivo. В нем есть все необходимые инструменты, используемые для домашних ремонтных работ, паяльных работ, сварки печатных плат, изготовления поделок / ювелирных изделий, ремонта электрики, электроники и бытовой техники и т. Д.

Он оснащен ручкой регулировки температуры, четырьмя вентиляционными отверстиями, термостойкой ручкой , металлическое основание, губка для очистки, держатель пружины, набор из 5 сменных наконечников и трубка для припоя из оловянной проволоки.Он оснащен мультиметром, а 20+ дополнительных предметов в комплекте используются как для пайки, так и для распайки.

Поставляется в прочной сумке из полиуретана, в которой вы сможете расположить все компоненты, правильно хранить и легко переносить. Кроме того, вы можете загрузить электронную книгу — бонус, который поможет вам в пайке. Производитель предлагает 30-дневную гарантию возврата денег / замены на свой продукт.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Регулируемая температура: 200 ° C — 450 ° C
  • Вес изделия: 1.016 кг
  • Подставка для пайки: сталь
  • Сумка для переноски: PU
  • Источник питания: батарея (2 батареи AAA)
  • Стиль: пайка / сварка

Компоненты в комплекте

  • Паяльник с регулируемой температурой (60 Вт)
  • Цифровой мультиметр с датчиками премиум-класса
  • Подставка для паяльника
  • Пинцет (прямой ESD-11, изогнутый ESD-15)
  • Инструмент для резки диагональной проволоки, мини-инструмент для зачистки проводов и резак
  • Насос для демонтажа припайки
  • 5 Набор паяльных наконечников
  • Трубка для припоя оловянной проволоки
  • Мини-печатная плата и мини-отвертка
  • Фитиль для припоя и паяльная паста
  • Термоусадочный комплект (бонус)
  • Красный провод 22 и черный 22 AWG
  • Отвертка в форме ручки
  • Изоляционная лента (красная, черная, и желтый)
  • Электронная книга

Купить сейчас на Amazon

3.Комплект паяльника Vastar

Купить сейчас на Amazon

Комплект паяльника Vastar — это профессиональный термостатически регулируемый комплект. Он обещает быстрый нагрев и обладает хорошей эффективностью рассеивания тепла. Усовершенствованная конструкция стальных трубок и паяльник помогают эффективно рассеивать тепло.

Этот продукт занимает третье место, так как паяльный пистолет не подходит для демонтажа припоя по сравнению с вышеперечисленными топперами. Но помимо этого, он имеет другие улучшенные функции, такие как использование фиксированного резистора для модернизированной печатной платы вместо цветного фиксированного кольца.

Еще одно отличное преимущество заключается в том, что вам не понадобится паяльная станция.Вы можете просто подключить и играть легко. Жала паяльника полезны для гитары, оборудования, конденсаторов ТВ, печатных плат или аксессуаров.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

  • Длина кабеля: 59,0 дюймов
  • Рабочее напряжение: 110 В Мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

  • 1 Паяльник
  • 5 Паяльников
  • 1 Паяльная подставка
  • 1 Карман Упаковать трубку для припоя
  • 1 Антистатический пинцет
  • 1 Паяльный насос

Купить сейчас на Amazon

Подобные продукты

4.Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Это один из наиболее хорошо функционирующих комплектов паяльника, имеющий сертификаты FCC и RoHS. Его можно легко использовать для красок, различных электронных плат, сварки, часов, мобильных устройств, компьютерного оборудования, телевизионных конденсаторов и т. Д.

Anbes появляется из-за часто неисправного шкалы температуры и жала паяльника. Помимо этого, паяльные насосы имеют вакуум высокого давления, который может легко удалить припой с печатной платы.Мультиметр может работать как с переменным, так и с постоянным током.

Паяльник имеет регулируемую температуру, которая может быть нагрета за 30 секунд, и имеет светодиодный индикатор, что делает его безопасным для сварочных целей. Он также имеет простой переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.

Паяльник быстро нагревается и обладает способностью рассеивать тепло, благодаря чему легко остывает. Он имеет регулируемую температуру и технологию керамического сердечника.

Имеется гарантия 12 месяцев и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

  • Температура: 200-450 ° C
  • Вес: 689 г
  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Рабочая мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

  • Насос для распайки
  • Отвертка
  • Anti -статический пинцет
  • 2 провода для припоя
  • 2 наконечника
  • Wirecutter
  • Мультиметр
  • Подставка для пайки

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

5.Паяльники Pancellent с цифровым мультиметром

Купить сейчас на Amazon

Эти паяльники Pancellent являются универсальным решением для ваших требований к пайке и сварке, таким как печатные платы, бижутерия, проекты DIY, обучение навыкам, небольшие электронные платы и т. Д.

Из-за ненадежного контроля температуры и труднодоступности цифр, этот продукт попадает именно сюда. Кроме того, он быстро нагревается и экономит электроэнергию. У них также есть губчатые блоки для очистки паяльников.

Кроме того, он поставляется с цифровым мультиметром (модель DT831B +), ножом для диагональной проволоки с противоскользящей ручкой, присосой для пайки одной рукой, новой конструкцией рассеивания тепла (4 отверстия), термоусадочной трубкой 328 различных размеров, губкой в ​​основании и Светодиодный индикатор для легкого выполнения ваших задач.

Поставляется с сумкой для переноски из полиуретана, что позволяет удобно хранить небольшие инструменты и легко переносить их. У него есть различные удивительные функции и важные компоненты, которые все еще остаются в этом списке.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
  • Вес: 970 грамм
  • Подставка для пайки: стальной металл

Компоненты в комплекте

  • Паяльник 60 Вт (с 5 жалами)
  • 328 Термоусадочная трубка
  • 2 электронных провода
  • Разупорядочивающий насос
  • Подставка и очиститель для паяльника
  • Пинцет
  • Трубка с оловянной проволокой
  • Цифровой мультиметр (2 стержня мультиметра И аккумулятор)
  • Прецизионная карманная отвертка с 30 винтами
  • Нож Hobby с 5 сменными лезвиями
  • Нож для зачистки проводов
  • Руководство пользователя
  • Сумка для переноски PU
  • Гарантийный талон

Купить сейчас на Amazon

6.Комплект паяльника Tabiger

Купить сейчас на Amazon

В Tabiger есть базовый набор паяльника для всех. У него есть определенные приложения, такие как ремонт различной электроники, печатных плат, сварка, гитара, проводка, мобильные устройства, компьютерное оборудование, телевизионные конденсаторы, поделки и многое другое.

Основным недостатком этого продукта является тот факт, что иногда в упаковке нет ручки, и работа прекращается через 10 минут и длится недолго. Кроме того, он быстро нагревается и экономит энергию.Есть большие вентиляционные отверстия для отвода тепла и быстрого охлаждения.

Насос для распайки можно использовать одной рукой. Это отличное преимущество этого набора для пайки Tabiger. Корпус насоса изготовлен из алюминия, устойчивого к нагреванию, коррозии и хорошо рассеивающего тепло.

Имеется 12 месяцев гарантии на продукт и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

  • Мощность: 60 Вт
  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Вес изделия: 14.7 унций
  • Диапазон температур: 200-450 ° C

Компоненты в комплекте

  • Паяльник
  • 5 жало паяльника
  • Паяльная проволока
  • Насос для распайки
  • Паяльная стойка
  • Антистатический пинцет
  • Чемодан для инструментов

Купить сейчас на Amazon

7. GLE2016 Электрический паяльный сварочный утюг

Купить сейчас на Amazon

Этот продукт представляет собой паяльник с регулируемой температурой, который можно использовать для пайки и сварки печатных плат. DIY-проекты, бижутерия, небольшие электронные доски и т. Д.

Этот продукт является седьмым, потому что жала паяльника служат недолго, а у паяльника возникают проблемы при использовании. Однако этот продукт все еще находится в списке из-за его ярких характеристик. Он нагревается за 2 минуты и питается от керамического сердечника нагревателя.

Он прост в использовании, им можно управлять одной рукой, а ручка из мягкой резины обеспечивает удобство использования.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C ~ 450 ° C

Компоненты в комплекте

  • 1 паяльник
  • 1 x припой ( 82% Sn, 18% Pb, диаметр 1 мм., 0,71 унции)
  • 5 дополнительных наконечников паяльника

Купить сейчас на Amazon

8. Комплект паяльника Sremtch

Купить сейчас на Amazon

В этом комплекте паяльника используется технология индукции с керамическим сердечником, регулируемая Благодаря большим вентиляционным отверстиям, переключателю включения / выключения, изолирующему силикагелю и быстрому нагреву за 30 секунд обеспечивается экономия энергии и безопасность сварки.

Он подходит для различных применений, таких как сварка, ремонт электроники и печатных плат, часы, мобильные устройства, ювелирные изделия, компьютерное оборудование, ТВ-конденсаторы и т. Д.Подходит как для новичков, так и для любителей и профессионалов.

Из-за того, что шкала температуры и жала паяльника часто выходят из строя, комплект SREMTCH входит в эту позицию. Помимо этого, он имеет длину кабеля 57 м и легкий, что позволяет использовать его в течение длительного времени. его легко и быстро припаять. Набор инструментов поставляется в хорошо организованной сумке для переноски из полиуретана.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
  • Вес: 100 грамм
  • Подставка для пайки: стальной металл
  • Длина паяльника: 7 дюймы
  • Длина кабеля: 57.5 дюймов.

Компоненты в комплекте

  • Паяльник с регулируемой температурой
  • Подставка для паяльника из нержавеющей стали
  • Демонтажный насос
  • 5 наконечников паяльника
  • Проволока для припоя (100 г / 0,8 мм)
  • Желтая губчатая прокладка
  • PU Carry Сумка

Купить сейчас на Amazon

9. Комплект паяльника LDK

Купить сейчас на Amazon

Комплект паяльника LDK включает все необходимые компоненты в одном комплекте.Он имеет функцию регулировки температуры и улучшенный термостойкий материал.

Это девятая позиция, потому что жала паяльника не работают должным образом и нет выхода светодиода. Этот продукт по-прежнему попадает в список из-за легкого процесса охлаждения, заключающегося в наличии 4 вентиляционных отверстий.

Насос для удаления припоя поставляется с вакуумной трубкой высокого давления, которая лучше всего подходит для удаления паяных соединений через отверстия на печатной плате.

По вопросам гарантии необходимо обратиться к производителю.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 20-60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ℃ ~ 450 ℃
  • Паяльная подставка: нержавеющая сталь

Компоненты в комплекте

  • 1 Паяльник: От 200 ℃ до 450 ℃ (от 392 ℉ до 842 ℉)
  • 5 дополнительных различных наконечников паяльника
  • 1 припой
  • 1 антистатический пинцет
  • 1 присоска для припоя
  • 1 чистящая губка
  • 1 подставка для паяльника
  • 1 Руководство пользователя

Купить сейчас на Amazon

10.Комплект электро-паяльника

Купить сейчас на Amazon

Комплект электро-паяльника — это полезный набор, который содержит все остальные компоненты внутри. Паяльник быстро нагревается благодаря керамической технологии с внутренним подогревом. В стальной трубе есть четыре вентиляционных отверстия, что способствует более быстрому охлаждению.

Однако этот товар идет последним из-за дешевой упаковки. Мультиметр иногда не работает. Но, тем не менее, этот продукт находится в списке из-за некоторых других полезных функций.Доступ к демонтажному насосу можно получить, просто взведя и нажав спусковую кнопку.

На этот продукт распространяется 30-дневная политика бесплатного возврата и замены и 2 года гарантии. Если вы обратитесь к ним сразу после покупки, вы можете получить дополнительную 3-летнюю гарантию.

Характеристики

  • Рабочее напряжение: 110 В
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон температур: 200 ° C-450 ° C
  • Материал стойки: Сталь
  • Насос для распайки: пластик и алюминиевый сплав
  • Сумка для переноски: полиуретан кожа

Компоненты в комплекте

  • Паяльник
  • 5 Несколько наконечников для пайки
  • Паяльный насос
  • Мини-цифровой мультиметр
  • Подставка с губкой для очистки
  • Антистатический пинцет
  • Трубка с оловянным проводом
  • Тестовые провода
  • Отвертка
  • канифоль
  • Электрическая лента
  • Сумка для переноски инструментов Pu

Купить сейчас на Amazon

Что такое паяльник?

Паяльник — это портативный инструмент, который можно использовать для нескольких электронных проектов.Он поставляется с крошечной паяльной лампой, которая нагревает металлические части, чтобы соединить две части вместе. Паяльники доступны в различных типах, таких как регулируемые паяльники, паяльники, паяльные станции и паяльные пистолеты. У каждого комплекта паяльника есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы подходят для определенных проектов, а другие — нет. Однако основной принцип работы этих типов по сути схож.

Присадочный материал, также известный как припой, используется в этих инструментах для соединения металлических частей вместе.Жало паяльника нагревается, что превращает припой в жидкость. Когда жидкость соприкасается с двумя объектами, она соединяет их вместе, как только затвердеет. Однако это полностью отличается от сварки, когда объекты нагреваются и соединяются вместе.

Обычно пайка подходит для таких деликатных работ, как создание мозаики из цветного стекла, ремонт электронных схем, сплавление медных труб и изготовление ювелирных изделий. Связь, сделанная с использованием припоя, является электропроводной, что идеально подходит для соединения проводов и других электрических компонентов.

Насколько сильно нагревается паяльник?

Паяльник используется для работы с несколькими проектами, в том числе электронными. Они используют источник питания, чтобы нагреть наконечник. Горячий наконечник расплавит припой, что позволит проводящему материалу соединить два объекта вместе. Требуемая температура нагрева зависит от типа применения. Обычно припой начинает плавиться при температуре 380 градусов по Фаренгейту.

Некоторые паяльники способны обеспечивать температуру выше 380 градусов по Фаренгейту, а некоторые могут даже нагреваться до 80 градусов по Фаренгейту.Однако у некоторых паяльников есть только фиксированные настройки температуры. Большинство паяльников поставляются с регулируемыми дисками, которые позволяют регулировать температуру нагрева в соответствии с вашим применением.

Как выбрать паяльник?

Вложение в утюг с недостаточной мощностью может быть неприятным в использовании и пустой тратой ваших денег. Потому что в итоге вы получите испорченные комплекты и поврежденные компоненты. С плохим паяльником…

  • Нагрев стыка занимает много времени.Кроме того, необходимо время, чтобы распределить тепло по компонентам во время пайки. Иногда это может привести к повреждению или перегреву компонента.
  • Если у него более длительное время нагрева, то для образования оксидов на поверхностях пайки требуется время. Это предотвратит растекание припоя и приведет к слабому стыку.
  • Длительное время восстановления припоя между стыками может привести к образованию холодных стыков.

Чтобы купить паяльник, не нужно тратить целое состояние. Дополнительные функции, такие как сменные наконечники и температура, хорошо иметь, но они не обязательно важны для любителей или новичков.

Чтобы помочь вам, мы предоставили всю информацию и факторы, которые следует учитывать при покупке паяльника. Внимательно прочтите его, чтобы принять обоснованное решение.

1. Мощность

Мощность — это первое, что необходимо учитывать при покупке паяльника. Потому что вы можете приобрести утюг, который может быстро нагреваться и поддерживать равномерную температуру на протяжении всего выполнения задачи. Обычно паяльники, которые особенно используются в электронике, имеют диапазон мощности от 20 до 60 ватт.Паяльники мощностью 50 Вт являются обычным явлением, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для большинства проектов с печатными платами.

Паяльник с более высокой мощностью (от 40 до 60 Вт) не означает, что они нагревают паяное соединение сильнее. Это означает, что у железа больше мощности для выполнения сложных задач. Поскольку у большинства паяльных станций есть ручка на электростанции, вы можете регулировать температуру жала паяльника в соответствии с вашими требованиями. Когда дело доходит до паяльников с низкой мощностью, например от 20 Вт до 30 Вт, они быстрее теряют тепло, что приводит к слабым или плохим паяным соединениям.

Потребляемая мощность паяльника часто упоминается в технических характеристиках продукта. Стандартные утюги без температурного контроля мощностью 40 Вт идеально подходят для общих паяльных работ. Для тяжелой пайки обратите внимание на более высокую мощность. Для небольших работ на печатной плате мы рекомендуем от 15 до 25 Вт. Паяльники с регуляторами температуры имеют более высокую мощность, так как пользователь может регулировать температуру по своему усмотрению.

Некоторые любители или новички могут выбрать модели с меньшей мощностью, чтобы сэкономить деньги.Паяльники с меньшей мощностью (от 20 до 30) справятся со своей задачей. Но, как уже упоминалось, они нагреваются дольше и быстро теряют тепло.

2. Напряжение

Большинство паяльников, доступных в некоторых странах, имеют правильное сетевое напряжение. Например, в Великобритании это 230 Вольт, в США — 115 В. Некоторые паяльники также поставляются с напряжением 12 В. Некоторые модели предназначены для специальных применений, требующих низкого напряжения. Итак, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

3. Контроль температуры

Это одна из основных функций, на которую следует обратить внимание, поскольку разные задачи пайки требуют пайки при разных температурах. В паяльниках доступны два типа регуляторов температуры. Менее дорогой паяльник не имеет электронного регулирования. Это означает, что при достижении требуемой температуры потери тепла будут равны выделяемому теплу.

Большинство моделей имеют термостатический контроль, что означает, что температуру можно регулировать лучше.Потому что вы можете контролировать или регулировать температуру до желаемого значения. Эти утюги намного лучше, потому что даже когда тепло отводится во время пайки большого объекта, они будут лучше поддерживать температуру на протяжении всей задачи. В моделях без регулирования очень сложно поддерживать температуру при пайке большого объекта. Некоторые паяльники с контролем температуры поставляются с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая температура. Это отличное дополнение к этой функции.

Еще одна последняя модель — без терморегулятора. Это более дешевые, но они не подходят для пайки, так как могут повредить компоненты. Если вы хотите паять только домашние проекты, то этой модели должно хватить.

4. Совместимость и замена жала

Лучше выбирать модель со сменными жалами, и паяльник тоже должен быть совместимым. Имеются наконечники для пайки различных размеров, которые подходят для различных задач пайки.Еще один важный аспект, который следует учитывать при покупке набора для пайки, — это стоимость наконечников. Некоторые паяльники совместимы только с жалами определенных производителей. Жала паяльника со временем изнашиваются и окисляются, поэтому в долгосрочной перспективе они могут быть дороже, чем один паяльник. Идеальные паяльники совместимы с жалами любых производителей. На самом деле это довольно удобно, особенно в то время, когда они выходят из строя.

5. Размер и форма жала

Как вы уже знаете, паяльники со сменными жалами, которые бывают разной формы, например, стамески, конические, конические и пирамидальные.Материал, из которого они сделаны, также отличается друг от друга. Некоторые материалы — никель, медь и хром. Для выполнения разных работ подходят разные типы наконечников.

Форма и размер жала определяет способ укладки жала. Разные насадки предназначены для разных приложений. У них есть свои преимущества и недостатки.

Перед покупкой любого жала в первую очередь следует подумать, совместимо ли оно с вашей паяльной станцией. Большинство насадок имеют одинаковый дизайн, и в большинстве утюгов используются сменные насадки.Однако вы должны сверить размер с руководством производителя и приобрести наконечник в соответствии с требованиями.

Также следует учитывать форму наконечника. Для новичков наконечник стамески — лучший вариант, потому что он имеет плоскую поверхность и хорошо держится. Вы можете расположить его по-разному, чтобы работать с разными размерами компонентов и проводами. Они идеально подходят для соединений проводов, компонентов для снятия пайки, макетных плат со сквозным креплением и SMD.

Наконечники копыт подходят для пайки несколькими контактными площадками для поверхностного монтажа.Однако этим приемом пользуются только профессионалы с повышенными навыками. Если вам нужно работать с устройствами SMD или более сложными проектами пайки, то кончик копыта — правильный выбор.

Конические насадки очень сложны в использовании. Однако их работа точна, что делает их подходящими только для опытных пользователей. Последнее, что вам нужно проверить, это материал наконечника. Когда дело доходит до долговечности, идеально подходят железные наконечники. К тому же их дешевле покупать. Однако они отлично удерживают или передают тепло, как медный наконечник.Высококачественные паяльники поставляются с медным наконечником с железным покрытием, обеспечивающим лучшее из обоих вариантов.

6. Антистатическая защита

Электрические компоненты уязвимы, особенно современные интегральные микросхемы, а статическая защита немного проблематична. Хотя большинство компонентов, используемых в домашних конструкциях, не подвержены статическому электричеству, но лишь немногие из них. Поэтому лучше рассмотреть паяльник со статической защитой.

7.Подставка для держателя

Это важный фактор, потому что после завершения работы вы должны поместить горячий утюг в безопасное место. Подставка для паяльника предотвратит скатывание формы паяльника и защитит от возможных травм, например ожогов.

Большинство держателей паяльника поставляются с губкой и поддоном, которые позволяют идеально чистить паяльник. Поскольку утюг достигает температуры около 300 ° C, важно убедиться, что он находится в надежном месте.

8.Свинцовый припой против бессвинцового припоя

Одним из важных моментов, которые следует учитывать при покупке паяльника, является материал, из которого изготавливается припой. Раньше припой состоял из Pb (свинца), олова (Sn) и других металлов в следовых количествах. Его часто называют свинцовым припоем. Но свинец вреден для нашего здоровья, и при воздействии больших количеств существует вероятность отравления свинцом. Однако свинец считается полезным материалом и идеально подходит для пайки, поскольку он имеет низкую температуру плавления, что помогает пользователю создавать прочные паяные соединения.

Из-за вредного воздействия свинца некоторые страны решили отказаться от использования припоя. В 2006 году RoHS (Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ) ограничил использование свинца в качестве припоя в электрическом оборудовании и электронике. С тех пор бессвинцовый припой стал очень популярным и распространенным.

Бессвинцовый припой такой же, как и свинцовый аналог, за исключением того, что он не содержит свинца. Он состоит из олова и других микроэлементов, таких как медь и серебро.Этот тип припоя обычно маркируется символом RoHS, чтобы гарантировать подлинность.

9. Принадлежности для пайки

Если вы новичок с меньшим опытом пайки, наличие дополнительных принадлежностей может быть чрезвычайно полезным. Мы уже упоминали, что некоторые из дополнительных аксессуаров упомянуты ниже…

  • Припой: Самыми простыми в работе являются 60/40 (свинец / олово), что означает 40% олова и 60% свинца, что является идеальным сочетанием электрического припой.Они подходят как новичкам, так и профессионалам с продвинутыми навыками. Alpha Fry предлагает лучшие припои для сердечников, и все их продукты являются лучшими.
  • Фитиль для припоя: Это один из лучших способов удалить излишки припоя с соединения. В отличие от других присосок для припоя, этот аксессуар впитывает расплавленный припой.
  • Губка для чистки: Этот продукт полезен для чистки наконечника утюга во время пайки. Поскольку они являются мощными губками для чистки, они избавятся от коррозии, присутствующей на кончиках, которую обычная губка не может очистить.
  • Тонировщик для жала: Полезно очистить и повторно залудить жало паяльника, которое часто становится черным и окисляется.
  • Диагональные кусачки: Очевидно, что для обрезки выводов компонентов вам потребуются диагональные кусачки.
  • Тиски: Помогают устойчиво удерживать работу. Это самый полезный и важный аксессуар, поскольку он обеспечивает надежные и надежные соединения.
  • Рука помощи: Он удерживает компоненты вместе во время пайки.Он особенно хорош для небольших плат, поскольку он скрепляет все вместе при сращивании или заделке проводов.
  • Flux Pen: Помогает растеканию бессвинцового припоя.
  • Вакуумный насос для припоя или присоска для припоя: Помогает инструменту удалить любой припой, оставшийся при распайке компонентов. По сравнению с солнечными насосами, паяльная присоска / вакуум для припоя является лучшим вариантом.
  • Паяльный коврик: Его нужно разместить на столе, на котором вы работаете.Он защищает рабочий стол от любых неудач при пайке.

10. Техническое обслуживание

Приобретая любую модель паяльника, убедитесь, что она поставляется с запасными частями, которые можно легко найти, когда вы захотите заменить. Хотя детали паяльника будут работать несколько лет, жала необходимо регулярно менять. Чтобы избежать ненужных затрат на обслуживание, ремонт или замену, лучше приобрести паяльник высокого класса с контролем температуры и дополнительными запасными частями.

11. Штепсельная вилка заземления

Штепсельная вилка заземления паяльника должна иметь тройной контакт. Он защищает утюг от статических разрядов, которые могут повредить чувствительные электронные детали, если не паять.

12. Бренды

Есть несколько популярных электронных брендов, таких как Weller. Вместо того, чтобы выбирать модель без марочного знака, мы рекомендуем выбирать паяльник, обладающий прочностью и высоким качеством. Также важно следить за хорошей репутацией производителей в сфере поставок и обслуживания клиентов.Фирменные паяльники редко перегреваются, удобны в обращении и удобны в обращении.

13. Цена и бюджет

Последний, но не менее важный фактор, который следует учитывать при покупке паяльника, — это цена, которую вы можете потратить. Поскольку существует несколько моделей стоимостью от 10 до 200 долларов, вы можете легко выбрать любую в соответствии с вашими требованиями. Даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете приобрести очень хороший товар. Большинство пользователей выбирают паяльники среднего класса и по-прежнему довольны их долговечностью и качеством.

Различные типы паяльников

Паяльники бывают нескольких типов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы приобрести лучший, соответствующий вашим потребностям, лучше понять основные различия между ними. Некоторые паяльники сильно нагреваются и имеют быструю температуру плавления. В то время как другие разработаны, чтобы позволить пользователю регулировать температуру в соответствии с вашими требованиями. Исходя из ваших потребностей, вы должны выбрать подходящий паяльник. Существует несколько видов паяльников, о которых мы упомянули ниже для справки.

1. Простой утюг

Если вам нужна обычная форма паяльника, то этот вариант идеально подойдет. Обычно он работает на номинальной мощности от 15 до 35 Вт, что в значительной степени достаточно для выполнения основных электронных проектов и ремонта. В наши дни даже простые наборы для пайки поставляются с регулируемыми регуляторами температуры, что увеличивает их универсальность. Они подходят для обычных пользователей, которым нравится иметь их для выполнения небольшого ремонта. Они доступны по цене, просты и удобны в использовании, что делает их идеальными для простых электронных проектов DIY.

2. Паяльная станция

Паяльные станции имеют схему контроля температуры, дисплей, блок питания и паяльную головку с датчиком температуры. Они также поставляются с подставками, которые позволяют размещать или хранить утюг, когда он не используется. Влажная губка предназначена для очистки жала до и во время пайки. Некоторые дополнительные аксессуары также доступны в некоторых наборах для пайки, например, вакуумный насос, термофен и инструмент для вакуумного захвата.

Паяльный карандаш доступен в паяльной станции, которая обычно присоединяется к электростанции.Предусмотрены регулируемые элементы управления, позволяющие увеличивать или уменьшать температуру наконечника припоя в соответствии с вашими требованиями. Некоторые модели даже поставляются с электронным контролем температуры, который позволяет устанавливать и поддерживать точную температуру жала паяльника.

По цене паяльные станции немного дороже простого утюга. Паяльные станции подходят для большинства паяльных работ и очень тонких компонентов для поверхностного монтажа, даже таких небольших, как 0603 и 0805.

Некоторые паяльники поставляются с термостатом, который позволяет регулировать температуру бита. Это гарантирует, что температура постоянно поддерживается должным образом. Если тепло отводится без слишком сильного повышения температуры, в таких случаях можно использовать элемент с более высокой мощностью, чтобы обеспечить хорошую пайку.

Утюги с контролем температуры поставляются с возможностью регулировки, в то время как другие поставляются даже с индикацией температуры. Паяльники с контролем температуры лучше и подходят практически для всех паяльных работ.Однако они немного дороже.

3. Паяльный пистолет

паяльные пистолеты очень похожи на аккумуляторные ручные дрели. У них есть кончик с проволочной петлей, который быстро остывает. Так что кобуры не нужны. Благодаря высокой скорости охлаждения снижается вероятность травм или возгорания. Они подходят для энтузиастов DIY, поскольку активируются только при нажатии на спусковой крючок и имеют легкий захват.

Основным компонентом паяльника является трансформатор, способный преобразовывать 110 В переменного тока в более низкое напряжение.Трансформатор вторичной обмотки только однооборотный. Таким образом, вырабатывается очень низкое напряжение и ток в сотни ампер. Этот сильный ток проходит через медный наконечник. Из-за высокого протока тока жало паяльного пистолета довольно быстро нагревается.

Паяльник прост в эксплуатации и имеет очень короткое время разогрева. Однако он не подходит для тонкой работы на печатных платах и ​​точного обращения с тонкими паяными компонентами. Потому что они выделяют больше тепла, что также может повредить компоненты и печатную плату.Они подходят для работы с проволокой большого сечения. Диапазон цен на паяльные пистолеты составляет от 20 до 70 долларов.

4. Переделка пайки

Ремонт и доработка — сложные задачи пайки. Обычно они используются на крупносерийных производствах и промышленных предприятиях. Паяльные системы имеют несколько наконечников, таких как термофен, термос-пинцет, паяльник, пистолет для распайки и другие. Их цена составляет от 250 до 2500 долларов. Среди всех брендов Pace считается одним из самых популярных.

Профессиональный паяльник с контролем температуры поставляется со сменными жалами. Они потребляют мощность 50 Вт и более. Регулировка температуры позволяет установить наконечник на желаемый уровень. Варианты сменных насадок позволяют выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими требованиями.

5. Пинцет для пайки

Пинцет для пайки имеет два электронных вывода. Они способны работать с диодами, батареями, резисторами, конденсаторами и нишевыми предметами. Большинство пинцетов доступны отдельно, а другими можно управлять со станции.Пинцеты обычно имеют наконечники с подогревом, которыми нужно управлять вручную. Вам просто нужно слегка сжать, чтобы устройство заработало.

6. Паяльная горелка

Паяльная горелка работает на топливе или пропане. Он обеспечивает короткие выбросы тепла, которые в основном необходимы для плавления металлов. Чаще всего ими пользуются ювелиры. Они подходят для опытных пользователей, поскольку только профессионалы могут справиться с ними, не повредив их. Из соображений безопасности новичкам пробовать их не рекомендуется.

Как пользоваться паяльником?

Паяльник — важный инструмент в мастерской, будь то изготовление ювелирных изделий, домашний ремонт или ремонт электронных схем. Хотя идея пайки может показаться сложной, с некоторой базовой информацией даже новичок сможет ее решить. Основные этапы пайки довольно просты. Мы упомянули их ниже для справки…

  • Сначала вам нужно нагреть паяльник до желаемой температуры.
  • Используя губку для влажной чистки, очищайте жало паяльника перед использованием инструмента, а также в течение всего процесса.
  • После того, как наконечник будет чистым, дайте ему коснуться объекта, который вы хотите припаять.
  • По прошествии 2 секунд добавьте еще немного припоя в области соединения, где вы хотите соединить два объекта.
  • Тепло превратит припой в жидкое и податливое вещество.
  • Вместо того, чтобы нагревать припой нажатием на наконечник, позвольте теплопередаче припоя.
  • Если поместить наконечник непосредственно на припой, это может привести к образованию хрупких соединений, которые могут не проводить электричество.
  • После того, как припой расплавится и соединит объекты, не трогайте заготовку, пока припой не остынет и соединение не станет прочным.

Советы по безопасности, которые следует учитывать при использовании паяльника

Поскольку жала паяльника могут нагреваться более чем на 300 градусов, лучше подумать о том, чтобы некоторые жала были безопасными при их использовании.Мы упомянули о них ниже для справки.

  • Поскольку железные наконечники могут сильно нагреваться, мы рекомендуем не ткнуть им партнера.
  • Обязательно намочите губку, чтобы очистить утюг. Хотя это кажется мелочью, если ее не соблюдать должным образом, вы можете повредить утюг. Сухой утюг не удалит коррозию паяльника, а повредит его. Каждый раз, когда вы поднимаете утюг для пайки, быстро проводите по нему влажной губкой. Это поможет паять намного быстрее и чище.
  • Жало паяльника — не самая горячая часть паяльника. Требуется практика купола, чтобы научиться использовать правую часть железа для соединения. Если вы долгое время сидите на одном месте и ничего не течет, то сделайте шаг назад, очистите жало, снова добавьте припой к жало и снова начните пайку.
  • Паяльник может только нагревать припой, он не может паять сам. Вы должны использовать утюг для обогрева двух вещей — доски и детали. Никогда не добавляйте припой к наконечнику и не трите им два предмета.Используя железную сторону, нагрейте две части и добавьте припой с противоположной стороны.
  • Не пытайтесь достичь перфекционизма. Если паяное соединение в порядке, продолжайте. Не паяйте, не трогайте и не паяйте повторно. При повторной пайке тепло может вызвать нагрузку на печатную плату, что может привести к дальнейшему расслоению платы, контактных площадок, поднятию следов и разрушению платы.
  • При пайке стыков термическим грузом дайте стыку нагреться еще 5–10 секунд. Если вы припаиваете большую часть контактной площадки с большим количеством меди, дайте утюгу нагреться еще несколько секунд, чтобы тепло проникло в деталь и образовало прочное соединение.Если железный наконечник кажется липким или вы видите шарик припоя на штыре, это означает, что тепла недостаточно. Обязательно удерживайте соединение в течение нескольких дополнительных секунд, чтобы припой правильно растекся.

Чем паяльник отличается от паяльника?

По сравнению с паяльниками, паяльные пистолеты обеспечивают большее напряжение питания от 100 до 140 вольт. Более того, они позволяют пользователю работать даже в ограниченном пространстве, чего сложно достичь с помощью наборов для пайки.В отличие от паяльника, их наконечник имеет форму петли из медной проволоки, что обеспечивает отличную гибкость.

Паяльные пистолеты подходят как для металлических проектов, так и для массивных соединений, которые обычно требуют более легких прикосновений. А также идеально подходит для более тяжелых проводных работ, сложных электрических соединений и другой профессиональной работы.

В отличие от паяльных пистолетов, паяльники представляют собой фонари, что делает их пригодными для задач, требующих длительной пайки. Благодаря своей гибкости, они подходят для различных проектов, от домашних мастеров до тяжелых работ.Маленькие утюги подходят для более легких проектов по сборке и установке электроники. Их не нужно выключать или включать повторно, так как они будут оставаться горячими очень долго.

Ниже приводится разбивка по каждому типу…

Паяльник:

  • Подходит для более тяжелых заготовок
  • Не имеет большого количества разновидностей
  • Быстро нагревается
  • Не предлагает больше напряжения, чем паяльники

Паяльник:

  • Медленно нагревается
  • Имеет меньшее напряжение, чем паяльные пистолеты
  • Подходит для проектов с низким энергопотреблением
  • Имеется множество разновидностей и типов

Часто задаваемые вопросы ? 1.Какой припой лучше всего подходит для автомобильной проводки?

Канифольный припой с сердечником лучше всего подходит для автомобильной проводки, поскольку в центре имеется флюс, который очищает поверхность провода для пайки. Припой обычно представляет собой комбинацию смешанных сплавов. В большинстве автомобильных применений используется припой 60/40, который содержит 60% олова и 40% свинца.

2. Паяльник какой мощности подходит для обычного ремонта автомобильной электропроводки?

Мощность большинства паяльников, используемых для электроники, составляет от 20 до 60 Вт.Утюги мощностью 50 Вт довольно распространены, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для пайки печатных плат. Паяльники с более высокой мощностью, например от 40 до 60 Вт, намного лучше.

3. Как происходит разводка паяльника?

Вы должны удерживать оба луженых провода друг на друге, а затем коснуться паяльником проводов. Этот процесс расплавит припой и нанесет должное покрытие на провода. Теперь снимите утюг и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело.Чтобы закрыть соединение, обязательно используйте термоусадочную пленку.

4. Обжим или пайка кабельных разъемов: что лучше?

По сравнению с пайкой обжим обеспечивает более прочное и надежное соединение. В процессе пайки используется нагретый металл для соединения кабеля и разъема. Со временем присадочный металл может разрушиться, что может привести к нарушению соединения. Большинство электриков предпочитают простой обжим, чем пайку.

Заключение

Мы предлагаем Комплект паяльника Anbes, 60 Вт, сварочный инструмент с регулируемой температурой .Этот чрезвычайно надежный, и если вы хотите недорогой, вы определенно можете сделать свой выбор среди всех них.

Эти продукты надежны и просты в использовании. Они работают лучше всего в стране и имеют удовлетворительные гарантийные характеристики.

Мы предлагаем вам просмотреть все продукты и сделать свой выбор с умом.

Arduino Nano Tone Keyboard Kit Учебное пособие

Хотите заниматься музыкой? Мы любим музыку, поэтому мы разработали этот комплект на основе небольшого размера клавиатуры.Этот комплект позволит вам сразу же воспроизводить музыку с клавиатуры или перепрограммировать ее и заставить кнопки делать все, что вы хотите!

Во-первых, освежитесь в вопросах безопасности пайки!

ВНИМАНИЕ: ПАЯЛЬНЫЙ УТЮГ ГОРЯЧИЙ. ПАЯЛЬНИКИ — НЕ ИГРУШКИ. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ДЛЯ ГЛАЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАЙКИ.

Arduino Nano → В комплекте используется Arduino Nano, который представляет собой программируемый микроконтроллер.Все кнопки собраны в матричную конфигурацию, поэтому он сможет определить, какая кнопка нажата в любой момент времени.

Резисторы В этом наборе два резистора. Резистор 100 Ом помогает ограничить ток, идущий к динамику, а резистор 1000 Ом делает то же самое, ограничивая ток, идущий на светодиод.

Кнопочные переключатели → Все 17 кнопок в этом наборе расположены в виде матрицы. Это позволяет микропроцессору опрашивать всего несколько контактов и определять, какая кнопка была нажата в любой момент времени.Мы предварительно запрограммировали Arduino Nano с кодом, который будет сопоставлять кнопки с их указанными нотами на клавиатуре.


Для справки, вот копия цветового кода резистора. Резисторы в этом наборе используют 4-полосный код.


Препарат

Подсчитайте все ваши детали и убедитесь, что все есть в вашем комплекте.

Товар

Кол-во

Описание

Ардуино Нано

1

Процессорная плата

Разъемы с внутренней резьбой

2

Розетка 1×15

Кнопки

17

Черная кнопка с 4-мя контактами

Резистор 100 Ом

1

Коричневый Черный Коричневый

Резистор 1000 Ом

1

Коричневый Черный Красный

Синий светодиод

1

Синий купол в форме

Динамик

1

Круглый черный динамик (длинный контакт — плюс)

Жгут аккумулятора

1

Красно-черная проводка

Печатная плата

1

Печатная плата

Шаг 1

Установите семнадцать (17) кнопок на печатную плату.Возможно, проще всего установить только один или два, слегка согнув провода, чтобы обеспечить надежную механическую фиксацию. Переверните печатную плату и припаяйте каждую ножку. Повторяйте, пока не будут установлены все кнопки.

Шаг 2

Найдите обозначения R1 и R2. Резистор 100 Ом перейдет в R1. Резистор на 1000 Ом перейдет в R2. Согните ножки резистора и установите их в правильные места. Слегка согните ножки наружу, чтобы удерживать их на месте, а затем переверните и припаяйте их.

Шаг 3

Найдите светодиод и положение D1 на печатной плате.Светодиод должен быть установлен так, чтобы более длинная ножка входила в положительное (+) круглое отверстие, а более короткая ножка — в отрицательное (-) квадратное отверстие.

Шаг 4

Возьмите динамик следующим, так как он войдет в обозначение BZ1. Совместите положительный (+) контакт динамика с положительным (+) отверстием на печатной плате. Припаиваем на место. Не удаляйте наклейку сверху, пока не выполните все шаги.

Шаг 5

Найдите мужские заголовки, женские заголовки и Arduino Nano.Установите каждую розетку в печатную плату и припаяйте по 1 штырьку. Затем вставьте мужские заголовки в женские, короткий конец останется открытым. Теперь поместите Arduino Nano на эти открытые контакты так, чтобы USB был направлен к краю печатной платы (см. Маркировку). Сначала припаяйте каждый из контактов на Arduino Nano. По завершении переверните печатную плату и завершите пайку гнездовых разъемов на месте. Это делает Arduino Nano съемным для других проектов.

Шаг 6

Далее мы установим аккумуляторный жгут.КРАСНЫЙ провод идет к положительной (+) площадке на печатной плате, а ЧЕРНЫЙ провод идет к отрицательной (-) площадке на печатной плате. Вы можете выбрать, устанавливать ли провода снизу или сверху печатной платы.

Шаг 7

Подключите аккумулятор, и Arduino Nano загрузится с уже существующим кодом. Включи музыку на своей новой клавиатуре!

Шаг 8

Чтобы изменить программирование на Arduino Nano, вам необходимо загрузить и установить программное обеспечение с веб-сайта Arduino.После установки посетите нашу страницу GitHub здесь, где есть базовый код, который вы можете изменять и изменять. Вы будете использовать USB-кабель, чтобы подключить Arduino Nano к USB-порту вашего компьютера и загрузить новый код из Arduino IDE.

Комплект Arduino Nano Keyboard Kit Код GitHub

Схема комплекта

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *