Регулировка температуры паяльника своими руками: Регулятор мощности для паяльника своими руками

Содержание

назначение электрического прибора, простые схемы сборки для начинающих

Типичной проблемой при работе с паяльником является обгорание жала. Связано это с его большим нагревом. Во время работы паяльные операции требуют неодинаковой мощности, поэтому приходится использовать паяльники с разной мощностью. Для защиты устройства от перегрева и скорости изменения мощности лучше всего применять паяльник с регулировкой температуры. Это позволит за считаные секунды изменить параметры работы и продлить срок эксплуатации устройства.

История происхождения

Паяльник — это инструмент, предназначенный для передачи тепла материалу при соприкосновении с ним. Прямое его назначение — создание неразъемного соединения посредством расплавления припоя.

До начала XX века существовали два типа паяльных приспособлений: газовый и медный. В 1921 году изобретатель из Германии Эрнст Сакс изобрёл и зарегистрировал патент на паяльник, нагрев которого происходил под действием электрического тока. В 1941 году Карл Уэллер запатентовал инструмент трансформаторного вида, напоминающего формой пистолет. Пропуская через свой наконечник ток, он быстро нагревался.

Через двадцать лет этот же изобретатель предложил использовать термоэлемент в паяльнике для контроля температуры нагрева. В конструкцию входили спрессованные друг с другом две металлические пластинки с разным тепловым расширением. С середины 60-х годов из-за развития полупроводниковых технологий паяльный инструмент стал выпускаться импульсного и индукционного типа работы.

Виды паяльников

Основное различие паяльных устройств заключается в их максимальной мощности, от которой зависит и температура нагрева. Кроме этого, электрические паяльники разделяются по значению питающего их напряжения. Они выпускаются как для сети переменного напряжения 220 вольт, так и постоянного его значения разной величины.

Разделение паяльников происходит также по виду и принципу действия.

По принципу работы бывают:

  • нихромовые;
  • керамические;
  • импульсные;
  • индукционные;
  • термовоздушные;
  • инфракрасные;
  • газовые;
  • открытого типа.

По виду они бывают стержневые и молотковые. Первые предназначены для точечного нагрева, а вторые для прогрева определённой площади.

Принцип работы

Большинство приборов в основе работы используют преобразование электрической энергии в тепловую. Для этого во внутренней части устройства располагается нагревательный элемент. Но некоторые типы устройства просто нагреваются на огне или используют подожжённый направленный поток газа.

В нихромовых устройствах используется проволочная спираль, через которую пропускается ток. Спираль располагается на диэлектрике. Нагреваясь, спираль передаёт тепло медному жалу. Температура нагрева регулируется термодатчиком, который при достижении определённого значения нагрева отсоединяет спираль от электрической линии, а при остывании опять подключает её к ней. Термодатчиком является не что иное, как термопара.

В керамических паяльниках в качестве нагревателей используются стержни. Регулировка в них чаще всего осуществляется методом понижения величины напряжения подающегося на керамические стержни.

Индукционное оборудование работает за счёт индуктора. Жало покрывается ферромагнетиком. С помощью катушки наводится магнитное поле и появляются в проводнике токи, приводящие к нагреву жала. При работе наступает такой момент, что жало теряет свои магнитные свойства, нагрев останавливается, а при остывании свойства возвращаются и нагрев восстанавливается.

Работа импульсных паяльников основана на использовании высокочастотного трансформатора.

Вторичная обмотка трансформатора имеет несколько витков, выполненных из толстого провода, концы которого и являются нагревателями. Частотный преобразователь увеличивает частоту входного сигнала, который снижается на трансформаторе. Регулировка нагрева происходит при помощи регулировки мощности.

Термовоздушный паяльник, или, как его называют, термофен, при работе использует горячий воздух, который нагревается при прохождении через спираль, выполненную из нихрома. Температуру в нём можно регулировать как снижением величины напряжения подаваемого на проволоку, так и изменением потока воздуха.

Одним из видов паяльников стали устройства, использующие инфракрасное излучение. В основе их работы лежит процесс нагрева излучением с длиной волны до 10 мкм. Для регулирования применяется сложный узел управления, изменяющий как длину волны, так и её интенсивность.

Газовые представляют собой обычные горелки, вместо жала использующие сопла разного диаметра. Управление температурой практически невозможно, кроме изменения интенсивности выхода газа с помощью заслонки.

Понимая принцип работы паяльника, можно не только осуществить его ремонт своими руками, но и доработать его конструкцию, например, сделать его регулируемым.

Устройства для регулировки

Цена паяльников с регулировкой температуры превышает цену обыкновенных устройств в несколько раз. Поэтому в некоторых случаях есть смысл купить хороший обыкновенный паяльник, а регулятор выполнить самому. Таким образом, управление паяльным оборудованием выполняется двумя способами контроля:

  • мощностью;
  • температурой.

Контроль температуры позволяет достичь более точных показателей, но реализовать проще управление мощностью. При этом регулятор можно выполнить независимым и подключать к нему различные приборы.

Универсальный стабилизатор

Паяльник с терморегулятором можно изготовить, используя заводского исполнения диммер или сконструировать по его аналогии самостоятельно. Диммер — это регулятор, с помощью которого изменяется мощность, подводимая к паяльнику. В сети 220 вольт протекает ток переменной величины с синусоидальной формой. Если этот сигнал обрезать, то на паяльник будет подаваться уже искажённая синусоида, а значит, изменится и величина мощности. Для этого перед нагрузкой в разрыв включается устройство, которое пропускает ток только в момент достижения сигналом определённой величины.

Диммеры различают по принципу действия. Они могут быть:

  • аналоговыми;
  • импульсными;
  • комбинированными.

Схема диммера реализуется с использованием различных радиокомпонентов

: тиристоров, симисторов, специализированных микросхем. Самая несложная модель диммера выпускается с механической ручкой регулятора. Принцип действия модели основан на изменении сопротивления в цепи. По сути, это тот же самый реостат. Диммеры на симисторах обрезают передний фронт входного напряжения. Контроллеры используют в своей работе сложную электронную схему понижения напряжения.

Самостоятельно выполнить диммер проще, используя для этого тиристор. Для схемы не понадобятся дефицитные детали, и собирается она простым навесным монтажом.

Работа устройства основана на способности открывания тиристора в моменты времени при подаче сигнала на его управляющий вывод. Входной ток, поступая на конденсатор через цепочку резисторов, заряжает его. При этом динистор открывается и пропускает через себя кратковременно ток, поступающий на управление тиристора. Конденсатор разряжается и тиристор закрывается. При следующем цикле всё повторяется. Изменяя сопротивление цепи, регулируется длительность заряда конденсатора, а значит и время открытого состояния тиристора. Таким образом, устанавливается время, в течение которого паяльник подключается к сети 220 вольт.

Простой терморегулятор

Используя в качестве основы стабилитрон TL431, можно собрать простой терморегулятор своими руками. Такая схема состоит из недорогих радиокомпонентов и практически не нуждается в настройке.

Стабилитрон VD2 TL431 включён по схеме компаратора с одним входом. Величина требуемого напряжения определяется делителем, собранным на резисторах R1-R3. В качестве R3 используется термистор, свойство которого заключается в уменьшении сопротивления при нагреве. С помощью R1 устанавливается значение температуры, при котором устройство отключает паяльник от питания.

При достижении на стабилитроне значения сигнала, превышающего 2,5 вольта, он пробивается, и через него поступает питание на коммутационное реле K1. Реле подаёт сигнал на управляющий вывод симистора и паяльник включается. При нагреве сопротивление термодатчика R3 уменьшается. Напряжение на TL431 опускается ниже сравниваемого и цепь питания симистора разрывается.

Для паяльного инструмента мощностью до 200 Вт симистор можно использовать без радиатора. В качестве реле подойдёт РЭС55А с рабочим напряжением 12 вольт.

Повышение мощности

Случается так, что возникает потребность не только уменьшить мощность паяльного оборудования, но и наоборот, увеличить. Смысл идеи заключается в том, что можно использовать напряжение, возникающее на сетевом конденсаторе, значение которого составляет 310 вольт. Обусловлено это тем, что сетевое напряжение имеет амплитудное значение больше чем его эффективное в 1,41 раза. Из этого напряжения формируются импульсы прямоугольной амплитуды.

Меняя коэффициент заполнения, можно управлять эффективным значением импульсного сигнала от нуля до 1,41 от эффективного значения входного напряжения. Таким образом, мощность нагрева паяльника будет изменяться от нуля до удвоенной номинальной мощности.

Входная часть представляет собой стандартно собранный выпрямитель. Выходной блок выполнен на полевом транзисторе VT1 IRF840 и способен коммутировать паяльник с мощностью 65 Вт. Управление работой транзистора происходит микросхемой с широтно-импульсной модуляцией DD1. Конденсатор С2 стоит в корректирующей цепочке и задаёт частоту генерации. Питание микросхемы осуществляется на радиодеталях R5, VD4, C3. Диод VD5 используется для защиты транзистора.

Паяльная станция

Паяльная станция, это в принципе, тот же самый регулируемый паяльник. Её отличие от него в наличии удобной индикации и дополнительных приспособлениях, помогающих облегчить процесс пайки. Обычно к такому оборудованию подключается электрический паяльник и фен. Если есть опыт радиолюбителя, можно попробовать собрать схему паяльной станции своими руками. В её основе лежит микроконтроллер (МК) ATMEGA328.

Программируется такой МК на программаторе, для этого подойдёт Adruino или самодельное устройство. К микроконтроллеру подключается индикатор, в качестве которого используется жидкокристаллический дисплей LCD1602. Управление станцией простое, для этого используется переменное сопротивление на 10 кОм. Поворотом первого выставляется температура паяльника, второго — фена, а третьим можно уменьшить или увеличить поток воздуха фена.

Полевой транзистор, работающий в ключевом режиме, вместе с симистором устанавливается на радиатор через диэлектрическую прокладку. Светодиоды используются с малым потреблением тока, не более 20 мА. Паяльник и фен, подключаемые к станции, должны иметь встроенную термопару, сигнал с которой обрабатывается МК. Рекомендуемая мощность паяльника 40 Вт, а фена — не более 600 Вт.

Источник питания потребуется на 24 вольта с током не меньше двух ампер. Для питания можно задействовать готовый адаптер от моноблока или ноутбука. Кроме стабилизированного напряжения он содержит различного вида защиту. А можно выполнить и самостоятельно аналоговый типа. Для этого потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, рассчитанной на 18–20 вольт, и выпрямительный мост с конденсатором.

После сборки схемы проводится её наладка. Все операции заключаются в подстройке температуры. В первую очередь выставляется температура на паяльнике. Например, на индикаторе выставляем 300 градусов. Затем, прижав термометр к жалу, с помощью регулируемого резистора, устанавливается температура, соответствующая реальным показаниям. Таким же образом калибруется и температура фена.

Все радиоэлементы удобно приобрести в китайских интернет-магазинах. Такое устройство без учёта самодельного корпуса обойдётся порядка ста долларов США со всеми принадлежностями. Прошивку для устройства можно скачать тут: http://x-shoker.ru/lay/pajalnaja_stancija.rar.

Конечно, собрать начинающему радиолюбителю цифровой регулятор температуры своими руками будет сложно. Поэтому можно приобрести готовые модули стабилизации температуры. Они представляют собой платы с распаянными разъёмами и радиодеталями. Понадобится только купить корпус или изготовить его самостоятельно.

Таким образом, используя стабилизатор нагрева паяльника, легко добиться его универсальности. При этом диапазон изменения температуры достигается в пределах от 0 до 140 процентов.

Originally posted 2018-04-06 09:12:25.

Паяльник с регулировкой температуры жала: схемы, виды, применение

Процесс пайки электрических схем, металлоконструкций требует создания надежного соединения. Инструментом для выполнения качественной стыковки деталей является электрический паяльник. Размер спаиваемых деталей может отличается, поэтому он должен быть оснащен регулятором температуры. Тонкие и хрупкие детали требуют аккуратного подхода, иначе могут прийти в негодность. Регулировка санкционирует корректировку уровня температуры, тем самым избежать неприятных ситуаций при работе.

Паяльник с регулировкой температуры

Принцип работы

Корректировка параметров происходит специальным механизмом. Паяльник с терморегулятором состоит из жала, корпуса, платы и набора резисторов в конструкции. Конструкция допускает производить регулировку жара при работе с различными деталями. Более дорогие образцы представляют изменяемые границы напряжения. При каждой настройке нужно подбирать соответствующее жало для контроля температуры на выходе.
Начинающему радиолюбителю важно определить, с какими параметрами требуется паяльник. Профессионалы своего дела выбирают надежные модели с регулировкой температуры. Оборудование обладает хорошими показателями спаивания, действие производится соответствием необходимым критериям. Для каждого изделия применяется различная нагрузка, термостабилизация разрешает выбрать границы, необходимые для качественной пайки различных изделий.

Паяльник сетевой с регулировкой температуры

Подбор температуры происходит в соответствие описанию материала и метода эксплуатации используемого оборудования.

Конструкция

При выборе инструмента важно подобрать необходимые размеры настройки. Важно обращать внимание на элемент регулировки, качественный паяльник обладает переключателем с указанными температурами минимального и максимального уровня. Тумблер отвечает за переключение напряжения, простая конструкция может не отвечать требованиям при спайке материала.
Термостабилизация позволяет избежать перегрева жала при долгом простое инструмента. Паяльник с регулировкой температуры допускает устанавливать количество выделяемого тепла жалом при мелких работах. Режимы эксплуатации:

  • Рабочая производительность может варьироваться от 60 до 140 Вт, среднее напряжение на выходе – 80 Вт.
  • Питание происходит от электросети 220 В.
  • Диапазон жара начинается от 185 °С, для легкоплавких припоев и мягких материалов, доходит до 450 °С для более тугоплавких изделий.

Схема паяльника с терморегулятором

Регулировка производится специальным тумблером, погрешность установки формата составляет 10 °С.

Комплектация

Инструмент для радиотехнических материалов собраны в комплекте некоторые аксессуары, направление и характеристики которых могут отличаться. Необходимо ознакомиться с комплектацией, во избежание простоев, некачественных соединений. Среднестатистический паяльник с регулятором температуры имеет:

  • Набор жал для пайки, обычно состоит из 5 наименования для выполнения различных действий.
  • Термодатчик для собственной регулировки инструмента.
  • Индикатор нагрева, обычный светодиод, который подает сигнал о достижении заданной температуры.

При покупке стоит обратить внимание на длину провода, длинна должна быть не менее 1,5 метра, в этом случае, вероятно не прибегать к использованию удлинителей. Нагревательный компонент может быть двух видов:

  • керамический;
  • изготовленный из нихромовой проволоки.

Комплектация паяльника с регулируемой температурой

Нагревательный прибор должен иметь смену жал, для выполнения различных процессов. Дешевыми изделиями такой модификации не предусмотрено, поэтому надо выбирать жало по типу действий.

Разновидности регуляторов

Приборы для соединения различного вида радиодеталей обладают нескольким типом характеристик. Паяльные станции, имеющие регулировки жара и нагрузки выпускается производителем с разными элементами настройки параметров. Основные разновидности:

  • Менять напряжение, мощность узла доступно при помощи симистора. Указанная модификация наиболее распространена при использовании нагревательных компонентов в радиотехнике.
  • Регулировочный элемент тиристорного типа.
  • Модификация для увеличения производительности прибора, допускает изменять силу на выходе до необходимых величин.
  • Индикация делает возможным распознавание, на каком режиме производится нагрев.
  • Низковольтные контроллеры используются конструкциями, рассчитанными на действия с напряжением не более 36 Вольт.

Изготовить компоненты, имеющее регулировку температурных объемов вероятно своими руками. Применяется простое строение без помех, предоставляющее вероятность продлить срок службы нагревательного элемента. Надежным считается гальванический компонент, универсальность дает позволение применять конструкцию с различными модификациями и моделями.

Низкочастотные устройства

Конструктивной особенностью прибора является ремонт тонких соединений, которые обычным способом можно прожечь. Применяются стабилизаторы на 12 и 36 В, по соответствию выходной мощности. Существуют варианты с микроконтроллером, устанавливается в изделия при действиях с деталями повышенной чувствительности.

Важно понимать, что эксплуатация таких приспособлений будет менее производительной.

Производительности недостаточно для быстрого разогрева жала, максимальные показатели степени нагретости не достигают более крупных механизмов.

Медные приспособления

Структура изготовлена из медной проволоки, закрученной спиральным видом. Медь способна передавать ток низкой силы, производимый небольшими трансформаторами.
Регулируемые нагревательные составляющие укомплектованы термодатчиком, который отвечает за контроль наконечника. Термопара устанавливается на рабочем жале, что допускает настроить уровень температуры до требуемого состояния. Медная спираль не пропускает через себя электрический ток, производительность агрегата останавливается, либо изменяется показатель нагрузки. Разновидности медных нагревателей:

  • с намотанной на корпус проволокой, препятствующей доступа напряжения к жалу;
  • изолированная структура допускает избежать потери тепла при использовании прибора.

Самодельный терморегулятор

Качество меди зависит на производительность, добавление присадок в целях экономии производителем, может существенно сократить срок службы, испортить ремонтируемые детали.

Керамические нагреватели

В отличие от изделий, комплектуемых нихромовой проволокой, керамическая составляющая может прослужить дольше своего конкурента. Керамический элемент дозволяет действовать при максимально допустимых порогах, сопротивление является минимальным. Электрическое напряжение распространяется по жалу, следствием чего происходит нагрев.
Керамические нагреватели требуют внимания, при механических воздействиях разрушаются, приходят в негодность.

Паяльник с керамическим нагревателем

Цена паяльника с керамическим наконечником выше, поэтому важно подобрать качественной материал. Долговечная и надежная работа осуществляется путем аккуратного пользования составной частью.

Преимущества и недостатки

При выборе приспособления для пайки радиодеталей, следует обратить внимание на техническую документацию. Пренебрегать советам профессионал не стоит, т.к. многолетний опыт может помочь выбору подходящего приспособления новичкам. Выбор между керамическим и обычным прибором может завести в тупик, не опытный мастер должен ознакомиться с отрицательными и положительными сторонами каждого изделия. Достоинства медных наконечников, используемых с оборудованием регулировки температуры паяльника:

  • доступная цена дает возможность приобрести его начинающему мастеру;
  • стойкость к механическим воздействиям дозволяет избежать поломок механизма, когда процесс еще не освоен полностью.

Отрицательные стороны:

  • Медная проволока не славиться долговечностью из-за воздействия высоких показателей нагрева на протяжении длительного времени. Избежать перегрева допустимо делая паузы в процессе, рассматриваемый способ сохраняет целостными даже дешевые модели.
  • Медленный нагрев подключения к электросети.

Керамические паяльники, включающие терморегулятор, отличаются следующими достоинствами:

  • цельная система делает возможным избегать выхода прибора из строя;
  • настроенные показатели температуры доступны сразу после подключения к сети, некоторые модели нагреваются менее, чем за минуту;
  • надежный узел при соблюдении правил эксплуатации.

При использовании любых аппаратов сталкиваешься с рядом отрицательных сторон, керамические изделия не исключение. Разрушенное жало заменяется только оригинальным, из-за конструктивных особенностей каждой из модели. В случае падения, нагревательный компонент трескается, теряет рабочие свойства.

Для чего повышать мощность

Нецелесообразно для выполнения паяльных работ различного характера приобретать несколько вариантов. Повышенная интенсивность применяется при кратковременных воздействиях на элементы, хрупкие детали могут не выдержать высоких температур и прийти в негодность. Сгоревшие дорожки, расположенные вблизи контролёры могут повлиять на работу ремонтируемой детали.

Паяльная станция с терморегулятором

Меньшая мощь на выходе способствует медленному разогреву и низкой температуре. При представленных показателях в процессе пайки нужно дольше воздействовать на материал до начала плавления. Долгосрочные нагревы могут также пагубно повлиять на плату. Во избежание серьезных последствий, следует правильно подобрать уровень отдачи путем регуляции. К примеру, для сцепления массивных предметов требуется повысить интенсивность до того момента, когда время воздействия на элементы будет меньше температуры плавления и при условии использования соответствующего припоя.

Переключатели и диммеры

Переключатель простого типа дает выбрать положение в двух направлениях. Агрегат эксплуатируется на минимальных и максимальных величинах отдачи, дозволяя лишь экономить электроэнергию. При минимальном уровне жало поддерживается необходимой степенью нагрева на подставке, нажатие на переключатель разогревает его. Изделием, оснащенным указанным типом переключателя выполнить качественное слияние металлов затруднительно, т.к. отсутствует полная настройка параметров.
Диммируемые разновидности регулируемых устройств позволяют выбрать важные параметры.

Самодельный диммер для паяльника

Устройство включает диммер, который присутствует в сетке между кабелем питания и нагревательным элементом. Регулировка производится путем контроля вольтажа, данные механизмы популярны среди начинающих радиолюбителей, за счет не высокой цены.

Блоки управления

Более свершенные системы обладают блоком управления, состоящим из набора регуляторов и микросхем. Компактность позволяет разместить чертеж в рукоятке паяльника, что очень удобно в процессе. Управляющий датчик располагается снаружи корпуса, что дает возможность выбирать показатель не отрываясь от процесса пайки.

Существуют паяльники, имеющие внешний блок питания. Такое устройство делает возможным работать со стабильным напряжением на выпрямленном токе.

Агрегат настраивает параметры разностей потенциалов электросети вне зависимости от режимов, некоторыми действиями это условие должно обязательно соблюдаться.
Разновидности блоков управления могут ввести в ступор, при важной мобильности, лучше обратить внимание на внутреннее расположение. Внешние блоки позволяют производить более качественный контакт, разновидностью является паяльная станция, которой предусмотрен фен.

Регулятор температуры своими руками

Изготовление паяльника, имеющего регулировку своими руками требует знаний электротехники. При наличии опыта, предлагается изготовить механизм из обычного нагревательного элемента, мощностью 60 Ватт. Качественные соединения могут быть выполнены только при использовании балансира величины нагрева.
Сборка производится путем реализации некоторых доработок и предполагают использование доступных материалов. Простейшая система включает:

  • тиристор модели КУ101Г;
  • резистор СП – 1;
  • диод, работающий при токе не менее 1А.

Схема терморегулятора для низковольтного паяльника

Монтаж модели возможен без применения платы, в корпусе блока питания любого размера. Соединение размещается на корпусе резистора, к которому примыкает разъем корректирования степени нагрева. Результатом можно получить регулируемый девайс с выходной мощностью до 60 Ватт.
Схематичный чертеж для более мощных устройств включают несколько другие компоненты. Сборка производится на монтажной плате, за регулировку отвечает переменный резистор R2, который эксплуатируется в диапазоне от 50 до 100%. Максимально допустимая нагрузка – 300 Ватт, достаточное для бытового устройства.
Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности
Мощность устройства можно регулировать несколькими способами, отличия состоят в применении полупроводникового контроллера, выполняющего необходимые задачи. Схемы могут быть построены с применением нескольких составных частей, в зависимости от назначения:

  1. Тиристор работает как электронный ключ, пуск тока производится в одном направлении. Строение осуществлено с наличием трех выходов, катодом, анодом, управляющим электродом. Подача импульса на электрод вызывает открытие тиристора, закрытие происходит после прекращения подачи или смены направления тока.
  2. Проводящие ток в обоих направлениях полупроводники называются симисторами. Корпус имеет управляющий затвор и силовые электроды, работа по сути близка к двум соединённым тиристорам.
  3. К конструкциям управляющих датчиков применяются известные радиолюбителям детали, такие как резистор, диод, конденсатор, микроконтроллер.

В большинстве случаев применяется тиристор или симистор, точная отладка регулируется с помощью добавленного схемой микроконтроллера.

Рекомендации по проверке и наладке

При вращении ручки регулировки происходит изменение напряжения, проверка производится под нагрузкой, т.е. при включенном паяльнике. Точные показания можно получить, используя мультиметр. Также уровень нагрузки определяется подключенной лампочкой накаливания, при изменении параметров сила света меняется.
Регулятор вольтажности, собранный своими руками, помогает выполнению паяльных работ вне зависимости от типа материала. Разновидности схем позволяют подобрать именно ту модификацию, которой позволяется выполнить качественное присоединение.

регулятор температуры паяльника, регулятор мощности паяльника

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

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

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

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

Подготовка медного жала паяльника

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

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

Успехов!

 

Регулятор температуры жала паяльника своими руками! 2ZV.ru

Рассказать в:
Для того, что бы получить качественную и красивую пайку требуется поддерживать определенную температуру жала паяльника в зависимости от марки применяемого припоя. Предлагаю самодельный регулятор температуры нагрева паяльника, которая с успехом может заменить многие промышленные несравнимые по цене и сложности.

Главное отличие схемы представляемого регулятора температуры паяльника от многих существующих, это простота и полное отсутствие излучающих радиопомех в электрическую сеть, так как все переходные процессы происходят во время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Электрические принципиальные схемы регуляторов температуры паяльника

Внимание, ниже приведенные схемы регуляторов температуры гальванически не развязаны с эклектической сетью и прикосновение к токоведущим элементам схемы опасно для жизни!

Для регулировки температуры жала паяльника применяют паяльные станции, в которых в ручном или автоматическом режиме поддерживается оптимальная температура жала паяльника. Доступность паяльной станции для домашнего мастера ограничена высокой ценой. Для себя я вопрос по регулированию температуры решил, разработав и изготовив регулятор с ручной плавной регулировкой температуры. Схему можно доработать для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом смысла, да и практика показала, вполне достаточно ручной регулировки, так как напряжение в сети стабильно и температура в помещении тоже.

Приступая к разработке регулятора температуры для паяльника, я исходил из следующих соображений. Схема должна быть простой, легко повторяемой, комплектующие должны быть дешевыми и доступными, высокая надежность, габариты минимальными, КПД близок к 100%, отсутствие излучающих помех, возможность модернизации.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая тиристорная схема регулятора температуры паяльника не соответствовала одному из главных моих требований, отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир. А для радиолюбителя такие помехи делают невозможным полноценно заниматься любимым делом. Если схему дополнить фильтром, то конструкция получиться громоздкой. Но для многих случаев использования такая схема тиристорного регулятора может с успехом применяться, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60вт. Поэтому я и решил представить эту схему.

Для того, что понять как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора. Тиристор, это полупроводниковый прибор, который либо открыт, либо закрыт. Что бы его открыть, нужно на управляющий электрод подать положительное напряжение 2-5В в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме обозначен k). После того, как тиристор открылся (сопротивление межу анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение межу его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению. Вот так все просто.

Работает схема классического регулятора следующим образом. Сетевое напряжение подается через нагрузку (лампочку накаливания или обмотку паяльника), на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, изменяющееся по синусоидальному закону (диаграмма 1). При нахождении среднего вывода резистора R1 в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает увеличиваться, конденсатор С1 начинает заряжаться. Когда С1 зарядиться до напряжения 2-5В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор откроется, закоротит диодный мост и через нагрузку пойдет максимальный ток (верхняя диаграмма). При повороте ручки переменного резистора R1, его сопротивление увеличиться, ток заряда конденсатора С1 уменьшиться и надо будет больше времени, что бы напряжение на нем достигло 2-5В, по этому тиристор уже откроется не сразу, а спустя некоторое время. Чем больше будет величина R1, тем больше будет время заряда С1, тиристор будет открываться позднее и получаемая мощность нагрузкой будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора, осуществляется управление температурой нагрева паяльника или яркостью свечения лампочки накаливания.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще одна самая простая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенный вариант классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип работы ее такой же, как и классической схемы. Отличаются схемы только тем, что регулировка в данной схеме регулятора температуры происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период проходи через VD1 без изменений, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%. Для регулировки температуры нагрева жала паяльника большего и не требуется. Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно будет заменить на обыкновенный емкостью 0,1mF. Тиристоры для выше приведенных схем подойдут, КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300В. Диоды тоже практически любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300В.

Приведенные выше схемы тиристорных регуляторов мощности с успехом можно применять для регулирования яркости свечения светильников, в которых установлены лампочки накаливания. Регулировать яркость свечения светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампочками, не получится, так как в таких лампочках вмонтированы электронные схемы, и регулятор просто будет нарушать их нормальную работу. Лампочки будут светить на полную мощность или мигать и это может даже привести к преждевременному выходу их из строя.

Схемы можно применять для регулировки при питающем напряжении в сети переменного тока 36В или 24В. Нужно только на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 ватт при напряжении 36В будет потреблять ток 1,1А.

Тиристорная схема регулятора не излучающая помехи

Так как меня регуляторы, излучающие помехи не устраивали, а подходящей готовой схемы регулятора температуры для паяльника не нашлось, пришлось взяться за разработку самому. Более 5 лет регулятор температуры служит безотказно.

Работает схема регулятора температуры следующим образом. Напряжение от питающей сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Из синусоидального сигнала получается постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1). Далее ток проходит через ограничительный резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничивается по амплитуде до 9 В, и имеет уже другую форму (диаграмма 2). Полученные импульсы заряжают через диод VD5 электролитический конденсатор С1, создавая питающее напряжение около 9В для микросхем DD1 и DD2. R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможное напряжение на VD5 и VD6 до 22В, и обеспечивает формирование тактового импульса для работы схемы. С R1 сформированный сигнал подается еще на 5 и 6 выводы элемента 2ИЛИ-НЕ логической цифровой микросхемы DD1.1, которая инвертирует поступающий сигнал и преобразовывает в короткие импульсы прямоугольной формы (диаграмма 3). С 4 вывода DD1 импульсы поступают на 8 вывод D триггера DD2.1, работающего в режиме RS триггера. DD2.1 тоже, как и DD1.1 выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4). Обратите внимание, что сигналы на диаграмме 2 и 4 практически одинаковые, и казалось, что можно сигнал с R1 подавать прямо на 5 вывод DD2.1. Но исследования показали, что в сигнале после R1 находится много приходящих из питающей сети помех и без двойного формирования схема работала не стабильно. А ставить дополнительно LC фильтры, когда есть свободные логические элементы не целесообразно.

На триггере DD2.2 собрана схема управления регулятора температуры паяльника и работает она следующим образом. На вывод 3 DD2.2 с вывода 13 DD2.1 поступают прямоугольные импульсы, которые положительным фронтом перезаписывают на выводе 1 DD2.2 уровень, который в данный момент присутствует на D входе микросхемы (вывод 5). На выводе 2 сигнал противоположного уровня. Рассмотрим работу DD2.2 подробно. Допустим на выводе 2, логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 зарядится до напряжения питания. При поступлении первого же импульса с положительным перепадом на выводе 2 появится 0 и конденсатор С2 через диод VD7 быстро разрядится. Следующий положительный перепад на выводе 3 установит на выводе 2 логическую единицу и через резисторы R4, R5 конденсатор С2 начнет заряжаться. Время заряда определяется постоянной времени R5 и С2. Чем величина R5 больше, тем дольше будет заряжаться С2. Пока С2 не зарядиться до половины питающего напряжения на выводе 5 будет логический ноль и положительные перепады импульсов на входе 3 не будут изменять логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор зарядиться, процесс повторится.

Таким образом, на выходы DD2.2 будет проходить только заданное резистором R5 количество импульсов из питающей сети, и самое главное, перепады этих импульсов будут происходить, во время перехода напряжения в питающей сети через ноль. Отсюда и отсутствие помех от работы регулятора температуры.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы подаются на инвертор DD1.2, который служить для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает ток управления тиристором VS1. Когда на управляющий электрод VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%. Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы DD2.2 нагрева паяльника осуществляется ступенчато. При R5 равному нулю, подается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на некоторый угол уже 66% (диаграмма 6), далее уже 75% (диаграмма 7). Таким образом, чем ближе к расчетной мощности паяльника, тем плавне работает регулировка, что позволяет легко отрегулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник 40 Вт, можно будет настроить на мощность от 20 до 40 Вт.
Конструкция и детали регулятора температуры

Все детали регулятор температуры размещены на печатной плате. Так как схема не имеет гальванической развязки с питающей сетью, плата помещена в небольшую пластмассовую коробку, которая одновременно является вилкой. На стержень переменного резистора R5 одета пластмассовая ручка.

Шнур, идущий от паяльника, припаян непосредственно к печатной плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда будет возможность подключать к регулятору температуры другие паяльники. Как это ни удивительно, но ток, потребляемый схемой управления регулятора температуры, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в схеме подсветки выключателей освещения. Поэтому принятия специальных мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.
Микросхемы DD1 и DD2 любые 176 или 561 серии. Диоды VD1- VD4 любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300В и ток не менее 0,5А. VD5 и VD7 любые импульсные. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9В. Конденсаторы любого типа. Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт. Регулятор температуры настраивать не требуется. При исправных деталях и без ошибок монтажа заработает сразу.

Мобильный паяльник

Даже людей, которые с паяльником на «ты», часто останавливает невозможность выполнить пайку проводов из-за отсутствия электрической подводки. Если место пайки находится не далеко и есть возможность протянуть удлинитель, то не всегда безопасно работать с паяльником, запитанным от электрической сети напряжением 220 вольт, в помещениях с высокой влажностью и температурой, с токопроводящими полами. Для возможности паять в любом месте и безопасно, предлагаю простой вариант автономного паяльника.

Питание паяльника от аккумулятора UPS компьютера

Подключив паяльник к аккумулятору ниже приведенным способом Вы не будете привязаны к электрической сети и сможете паять где понадобится без удлинителей с соблюдением требований правил безопасного проведения работ.
Понятно, что бы паять автономно, нужен аккумулятор большей емкости. Сразу вспоминается автомобильный. Но он очень тяжелый, от 12 кг. Однако есть и другие типоразмеры аккумуляторов, например, применяемые в бесперебойных блоках питания (UPS) компьютерной техники. При весе всего 1,7 кг они имеют емкость 7 А*час и выдают напряжение 12 В. Такой аккумулятор вполне можно легко транспортировать.

Для того, что бы обыкновенный паяльник сделать мобильным, нужно взять пластинку фанеры, просверлить в ней 2 отверстия диметром равным толщине провода опоры для паяльника и приклеить пластину к аккумулятору. При выгибании опоры ширину места установки паяльника нужно сделать чуть меньше, диаметра трубки с тепло нагревателем паяльника. Тогда паяльник будет вставляться с натягом, и фиксироваться. Будет удобно хранить, и транспортировать.

Для пайки проводов диаметром до 1 мм подойдет паяльник, рассчитанный для работы на напряжения 12 вольт и мощностью от 15 ватт. Время непрерывной работы от свежее заряженного аккумулятора паяльника составит более 5 часов. Если планируется паять провода большего диаметра, то надо уже брать паяльник мощностью 30 — 40 ват. Тогда время непрерывной работы составит не менее 2 часов.

Для питания паяльника вполне подойдут аккумуляторы, которые уже не могут обеспечить нормальную работу бесперебойных блоков питания из-за потери со временем своей емкости. Ведь для питания компьютера нужна мощность от 250 ватт. Даже если емкость аккумулятора снизилась до 1 А*часа все равно он обеспечить работу 30 ватного паяльника в течении 15 минут. Этого времени вполне достаточно для выполнения работы по пайке нескольких проводников.

В случае разовой необходимости выполнения пайки, можно на время изъять из бесперебойного блока питания аккумулятор и после пайки вернуть его на место.

Осталось на концы провода паяльника установить запрессовкой или пайкой разъемы, надеть их на клеммы аккумулятора и мобильный паяльник готов к эксплуатации.


Раздел: [Приспособления для пайки и конструирования плат]
Сохрани статью в:

схема регулировки температуры. Как сделать регулятор нагрева на симисторе?

Для качественного соединения радиодеталей и медных проводов пользуются разнообразными специальными приборами. Важной тонкостью при пайке является необходимость точного поддержания температуры в точке работы. Для этого применяется схема регулировки мощности прибора.

Такой прибор можно собрать своими руками буквально за один вечер. Если тщательно продумать конструкцию, он найдёт в быту применение не только для управления паяльником. Можно плавно регулировать яркость настольной лампы. Такой аппарат также обеспечит плавную регулировку температуры электроплитки или небольшой кухонной духовки.

Инструменты и материалы

Несмотря на простоту конструкции, симисторный регулятор является радиоэлектронной схемой. Для изготовления такого прибора потребуются инструменты для механической обработки металла и пластмассы. При монтаже электроники придётся использовать уже имеющийся паяльник. Разумеется, для сборки даже самого простого регулятора мастер должен обладать некоторыми знаниями и навыками изготовления радиоконструкций.

В первую очередь, определившись с потребностями и замыслом, приобретите нужные электронные компоненты по списку. Ключевым и самым дорогим элементом конструкции является симистор.

Эта небольшая деталь должна надёжно работать при подключении нагрузки запланированной мощности, поэтому лучше купить более дорогую деталь с некоторым запасом мощности.

Схемы регуляторов настолько похожи, что подобрать детали поможет продавец-консультант прямо в магазине радиотоваров. Ещё проще найти на сайте магазина радиодеталей готовый комплект для сборки. В нём уже будут все нужные компоненты и инструкция по сборке.

Не менее важной деталью является корпус будущего регулятора. Он должен быть компактным, но вмещать все нужные элементы. Большое значение имеет удобство подключения потребителя. В качестве корпуса можно использовать готовую электромонтажную коробку со встроенной электророзеткой. В магазинах радиотоваров также продаются готовые корпуса для самоделок.

Ручка регулятора должна крепко держаться на оси переменного резистора, которым задаётся нужная температура. При этом материал ручки должен гарантировать изоляцию от напряжения бытовой электросети. Хорошо подходят ручки от старых радиоприёмников или электроприборов.

Потребуются и такие предметы:

  • провода, рассчитанные на подключение в сеть 220 В;
  • изолента;
  • винты и шурупы;
  • набор для пайки (припой, флюс, средство для отмывки паяных соединений).

Для проверки работы готового прибора удобно пользоваться электрической лампой накаливания. Можно использовать любую настольную лампу.

Только учтите, что светодиодные или люминисцентные лампы для этого не годятся, потому что неправильно работают с простыми симисторными регуляторами напряжения.

Способы изготовления

Если будете собирать простой симисторный регулятор на базе готового набора деталей, надо сразу же выбрать в магазине подходящую заготовку корпуса. Если есть желание сделать необычную конструкцию, можно использовать для корпуса любой старый электроприбор подходящего размера.

Регулятор небольшой мощности можно собрать в корпусе старого блока питания, включаемого в розетку. Очень необычно также смотрятся самодельные корпуса из древесины, но они трудоёмки в изготовлении. В общем, есть широчайший простор для творчества.

Выбрав корпус будущего регулятора, продумайте расположение элементов внутри него. Если использовать для сборки регулятора на симисторе электротехническую коробку с вилкой и розеткой, придётся поломать голову над способом размещения внутри неё платы регулятора. Кроме того, место расположения ручки регулятора должно быть удобным.

Простой прибор регулировки напряжения на симисторе обычно не содержит элементов обратной связи. Поворотом ручки приблизительно выставляется лишь процент подводимой мощности. Например, среднее положение ручки обеспечивает подачу примерно двух третей мощности.

Если есть желание сделать более точный терморегулятор, можно воспользоваться специальными паяльниками, которые содержат встроенный термодатчик.

Такие приборы обычно применяются для работы в составе паяльных станций и питаются пониженным напряжением.

Их также можно использовать совместно с самодельным регулятором температуры на симисторе. Но схема получится более сложной и будет включать в себя блок питания, понижающий напряжение 220 В до стандартного для паяльных станций – 23-28 В. Кроме того, такой регулятор содержит в конструкции компаратор, который сравнивает заданную температуру с той, которая фактически измерена датчиком температуры.

Выбирая паяльник со встроенным датчиком, обратите внимание на тип измерительного прибора. Более дешёвые модели имеют чувствительный элемент в виде терморезистора. Такие паяльники применимы с самыми простыми регуляторами температуры.

Более дорогие модели имеют датчик в виде термопары. Такие датчики позволяют измерять и регулировать температуру очень точно. Но компаратор, применяемый совместно с термопарой, имеет более сложную и капризную схему.

Симисторные регуляторы, способные работать совместно с термопарой, проще покупать в виде готовых наборов для сборки.

Многие наборы для сборки симисторного регулятора с датчиком температуры имеют схемы, прямо отображающую на индикаторе измеренную температуру паяльника. Это даёт неоценимое удобство работы, но не ведет к значительному удорожанию конструкции. Место для размещения индикатора также надо тщательно продумать.

Следует предусмотреть достаточное охлаждение ключевого элемента. Несмотря на то что симисторные ключи при работе почти не нагреваются, некоторая вентиляция всё равно нужна. Кроме того, могут сильно греться резисторы, ограничивающие ток на контактах симистора. Это следует учитывать, проектируя регулятор температуры на мощность более 200 Вт.

При сборке самодельного симисторного регулятора следует использовать стандартные припои и флюс для пайки. Электронные компоненты и медные провода паяются очень хорошо, и в качестве флюса вполне достаточно сосновой канифоли. Активные флюсы лучше не применять, потому что пайка с их применением может начать быстро разрушаться.

Проверка и наладка

Перед первым включением тщательно проверьте правильность сборки схемы. Особое внимание уделите надёжности паяных соединений и качеству изоляции всех цепей. Симисторный регулятор включается непосредственно в электросеть, и все его части, включая переменный резистор задания температуры, находятся под напряжением, опасным для жизни.

Включать в розетку можно только прибор, все детали которого надёжно закреплены, а корпус закрыт и обеспечивает полную изоляцию. Первое включение можно произвести без нагрузки.

Если всё сделано правильно, подключите нагрузку в виде паяльника или лампы накаливания. Как правило, собранный из исправных деталей симисторный регулятор в особой наладке не нуждается.

Требуемая температура паяльника выставляется приблизительным поворотом ручки регулятора. Особая точность при этом не требуется, поэтому ручка резистора часто даже не снабжается шкалой.

При необходимости можно разметить шкалу температуры, ориентируясь на известные признаки при пайке. Например, распространённый припой марки ПОС-60 плавится при температуре 245°С. Канифоль плавится при 100°С, а при 260-320°С дымит и обугливается. Такая разметка шкалы регулятора позволит заранее устанавливать приблизительно нужный режим пайки.

При любых работах с паяльником соблюдайте общие правила безопасности. Следите за качеством вентиляции в помещении. Пары припоя содержат ядовитые пары свинца, а дым горящего флюса является канцерогеном. Лучше всего производить пайку под вытяжкой.

Остерегайтесь ожогов и всегда возвращайте неиспользуемый паяльник на специальную подставку во избежание нагрева поверхностей. Опасность представляют также капли расплавленного припоя и брызги кипящего флюса.

О том, как сделать для паяльника регулятор мощности своими руками, смотрите далее.

Регулятор мощности для паяльника своими руками: принцип работы и разновидности

Паяльник с регулировкой температуры – электроинструмент, необходимый для пайки подверженных перегреву различных радиодеталей (транзисторов, резисторов, конденсаторов, микросхем, диодов). Используют его не только начинающие и опытные радиолюбители, домашние мастера, но и специалисты, занимающиеся ремонтом электронных устройств. Значительно возросшая в последнее популярность такого электроинструмента объясняется его многочисленными плюсами, возможностью сборки своими руками.

Паяльник с терморегулятором

Конструкция

Самый простой инструмент данного вида с терморегуляцией состоит из следующих частей:

  • Корпус с печатной платой внутри – цилиндрическая полая ручка из плотного пластика
  • Плата управления – расположенный внутри полой ручки контроллер;
  • Регулятор – резистор с переменным сопротивлением, имеющим вращающуюся круглую ручку с указанием значений температуры;
  • Светодиод – индикатор, сигнализирующий о том, что жало нагрелось до заданной температуры;
  • Трубка-фиксатор с гайкой – штуцер со вставляемым внутрь его жалом и подвижной гайкой, при помощи которой он прикручивается к корпусу;
  • Нагревательный элемент – трубка, на которую одевается жало;
  • Несгораемое жало – предварительно залуженная насадка конической формы термостойким несгораемым покрытием.

Во многих современных моделях данного электроинструмента регулятор выполнен в виде двух кнопок, значение температуры указывается на небольшом монохромном жидкокристаллическом дисплее.

Для чего повышать мощность

Повышение мощности, следовательно, температуры необходимо для того, чтобы производить пайку различных по устойчивости к температурному воздействию и размерам радиодеталей. Так, для пайки мелких тиристоров конденсаторов небольшой емкости необходима температура значительно меньшая, чем для их более крупных аналогов.

Принцип работы

Нагрев и поддержание заданной температуры жала такого регулируемого паяльника происходят следующим образом:

  1. При подключении устройства к источнику питания ток поступает на регулятор;
  2. Посредством изменения сопротивления регулятора устанавливается определённый уровень мощности нагревательного элемента, которому соответствует заранее вычисленная и установленная при испытаниях инструмента температура жала;
  3. Поддержание строго определенной температуры жала происходит, благодаря расположенному внутри него термодатчика – небольшой термопары, предотвращающей перегревание жала.

Благодаря наличию управляющей нагревом платы, термодатчика, в процессе работы с таким инструментом исключены перегревание и перепаливание очень чувствительных к повышенным температурам радиодеталей. К тому же, в отличие от нерегулируемых аналогов, такие инструменты полностью защищены от пробоя фазы на жало.

Разновидности паяльников с регулировкой температуры

Все современные устройства, применяемые как отдельные электроинструменты, так и в составе паяльных станций, в зависимости от вида нагревательного элемента и способа нагрева жала, подразделяются на импульсные, устройства с нихромовым и керамическим нагревателем.

Импульсный паяльник

Импульсный пистолет для пайки

Такой паяльник представляет собой устройство, работающее от сети, при этом понижающее сетевое напряжение, но увеличивающее частоту тока. Работает такое устройство не все время, только во время нажатия кнопки на рукояти. Благодаря этому, оно экономичнее аналогов других видов, позволяет выполнять пайку очень мелких и деликатных радиодеталей.

С нихромовым нагревателем

Классический нихромовый нагревательный элемент такого устройства представляет собой металлическую трубку с намотанными на нее стеклотканью, слюдой и многочисленными витками тонкой нихромовой проволоки. При нагреве проволока, обладающая большим сопротивлением, разогревает трубку со вставленным в нее медным жалом.

С керамическим нагревателем

Паяльник с керамическим нагревателем

В таких устройствах жало одевают на трубчатый керамический нагревательный элемент, обладающий электропроводностью и большим сопротивлением. При прохождении тока эта керамическая трубка почти мгновенно разогревается, обеспечивая максимально быстрый нагрев установленного на ней жала.

Преимущества и недостатки

Паяльник с регулятором температуры имеет ряд плюсов и минусов.

К преимуществам такого инструмента относятся:

  • Возможность регулировки температуры;
  • Полное исключение риска перегрева и порчи чувствительных к высоким температурам радиодеталей;
  • Быстрый нагрев;
  • Доступная цена;
  • Наличие в комплекте к устройству комплекта несгораемых жал – предварительно залуженных насадок, имеющих специальное необгарающее покрытие.

Из недостатков таких устройств можно выделить:

  • Низкую ремонтопригодность;
  • Высокую стоимость качественных полупрофессиональных и профессиональных моделей;
  • Хрупкость нагревательного элемента из керамики.

Также недостатком дешевых моделей является поддельный керамический нагреватель, представляющий собой полую керамическую трубку, внутри которой расположен асбестовый стержень с намотанной тонкой нихромовой проволокой. Из-за маленькой толщины проволоки такие нагреватели очень быстро выходят из строя по причине термострикции – разрыва проволоки при ее остывании.

Управление нагревом

Для управления нагревом в таких устройствах служат аналоговый или цифровой (кнопочный) терморегулятор, термодатчик в нагревательном элементе и управляющая плата. В некоторых моделях и усовершенствованных простых паяльниках регулировка температуры происходит, благодаря двухпозиционным переключателям, диммерам, электронным блокам управления.

Переключатели и диммеры

Для регулировки температуры жала паяльника применяют такие устройства, как:

  • Переключатели – двухпозиционные тумблера, позволяющие переключать инструмент в режим ожидания или максимального нагрева;
  • Диммеры – подключаемые в разрыв провода регуляторы с круглой плавно вращающейся ручкой, позволяющие производить очень тонкую регулировку степени нагрева жала.

Блоки управления

Блок управления представляет собой расположенную отдельно от устройства управляющую плату с регулировочным резистором. В некоторые блоки управления также встроен понижающий трансформатор.

Самые совершенные и многофункциональные блоки управления вместе с подключенными к ним паяльниками представляют собой такой вид устройств, как паяльные станции.

Самостоятельное изготовление регуляторов мощности для паяльников

Регулятор мощности для паяльника можно не только приобрети, но и достаточно легко собрать самостоятельно. Монтируют его в разрыв сетевого кабеля устройства в корпусах от небольших старых электроприборов. Для пайки схем применяют перфорированные текстолитовые платы с медным покрытием.

Ниже приведены схемы наиболее часто собираемых терморегуляторов на основе таких радиодеталей, как переменный резистор, симистор, тиристор.

Из резистора

Самый простой терморегулятор для паяльника на основе переменного резистора собирается по приведенной ниже схеме.

Схема терморегулятора на резисторе с переменным сопротивлением

Из тиристора

Плата терморегулятора на основе тиристора имеет следующую принципиальную схему.

Схема регулятора температуры на основе тиристора

Из симистора

Самый простой терморегулятор на таких полупроводниковых деталях, как симисторы, можно собрать по следующей схеме.

Схема терморегулятора на симисторах

Схемы регуляторов

Регулятор для паяльника может быть собран по двум схемам: диммерной и ступенчатой.

Диммерная

Диммерная схема включает в себя один регулятор (диммер), подключенный к разрыву сетевого кабеля устройства.

Ступенчатая

Собираемый своими руками регулятор мощности для паяльника по ступенчатой схеме подразумевает монтаж дополнительного контроллера в пластиковом корпусе.

Ступенчатый терморегулятор

Видео

Регулятор мощности для паяльника своими руками: конструкция и элементная база

Во время работы с электрическим паяльником необходимо следить за температурой нагрева его жала. Она должна быть постоянной и не меняться. Однако в реальных условиях показатели часто то уменьшаются, то увеличиваются. Это приводит к тому, что приходится использовать специальный регулятор мощности для паяльника.


Паяльник часто используется во время ремонта электроники

Конструкция и детали

Многих людей интересует, какая может быть конструкция у такого регулятора. Данное устройство может быть наружным, в виде небольшого отдельного блока. Иногда встречаются более компактные конструкции, которые встраиваются в паяльную станцию или в корпус розетки.

Главными деталями регулятора мощности паяльника являются резисторы. Их мощность должна составлять не меньше 0,125 Вт. Если в устройстве присутствует R5, его мощность — от 2 Вт.

Дополнительная информация! Возможно, придется подбирать другой номинал деталей, чтобы напряжение в питании не опускалось ниже 11 В.

Как функционирует контролер паяльника

Существует огромное количество схем устройств для настройки нагрева паяльной станции. Однако все они работают по одинаковому принципу, который заключается в увеличении или уменьшении входной мощности. В редких случаях тот или иной регулятор для паяльника может отличаться по таким признакам:

  • тип используемой электронной схемы;
  • установленный измеряемый элемент для определения мощности;
  • число ступеней настройки мощности.

Независимо от вышеперечисленных отличий, данные устройства в любом случае будут представлять собой обычный коммутатор для регулирования мощности.

Варианты монтажа регуляторов мощности паяльника

Корпус розетки идеально подходит для установки регулятора мощности

В зависимости от поставленных задач, устройство для настройки мощности паяльной станции можно поместить в несколько различных корпусов:

  • Вилка. Это наиболее распространенный и удобный вариант. Довольно часто люди используют для этого зарядку от смартфона или корпусы от других адаптеров.
  • Внутри паяльника. Некоторые паяльные станции имеют достаточно большие корпуса, внутри которых можно без проблем расположить регулятор. Это очень удобно, так как устройство будет всегда под рукой.
  • Розетка. Часто регулятор напряжения для паяльника располагают внутри розеток. Этот способ можно использовать, если нет вилки или не хватает места в паяльной станции.

Важно! Прежде чем устанавливать регулятор в тот или иной корпус, надо ознакомиться с инструкцией и разобраться, как это делать правильно.

Необходимые материалы и инструменты

Микроконтроллер нужен для управления устройством

Чтобы сделать регулятор для паяльника своими руками, понадобятся следующие материалы:

  • Тиристор — электронный ключ для пропуска тока в одном направлении.
  • Симистор — подвид тиристора для проведения тока в двух направлениях.
  • Резистор — используется для конвертации напряжения в силу тока.
  • Конденсатор — необходим для своевременного выключения тиристора.
  • Стабилитрон — нужен для стабилизации напряжения.
  • Микроконтроллер Atmega — отвечает за электронное управление.

Из инструментов может понадобиться паяльник, отвертки, нож, флюс и припой.

Электрические принципиальные схемы регуляторов температуры паяльника

Прежде чем приступить к созданию и установке регулятора, необходимо ознакомиться с основными принципиальными схемами.

Схема регулятора для паяльника без помех на микросхеме

Данный вариант используют довольно редко, так как воплотить в жизнь такую схему непросто. Однако если в доме подключено огромное количество электроники, лучше пользоваться именно таким регулятором. Он будет отлично работать и при этом не выдавать в сеть помехи.

Стоит отметить, что пользоваться данной схемой нужно только в тех случаях, если человек работает с паяльной станцией ежедневно. Если же она большую часть времени лежит без дела, можно попробовать варианты попроще.

На базе фазовых регуляторов мощности PR1500S

PR1500S часто используется для изменения мощности паяльников

В данном случае устройство оснащается специальным фазовым регулятором. Других деталей в этой схеме не так много и поэтому сборка конструкции выполняется достаточно быстро.

Чтобы сделать регулятор температуры паяльника, используя эту схему, придется заранее подготовить резистор переменного типа с встроенным выключателем. Также понадобится конденсатор на 620 В. Он нужен, чтобы устранить помехи, которые могут появиться во время работы.

Регулятор мощности на симисторе КУ208Г

Это одна из наиболее простых схем, которую часто используют во время создания регуляторов мощности паяльника. Все, что понадобится для изготовления устройства — симистор и димистор.

Чтобы приспособление для настройки температуры правильно работало, пригодится димистор DB3 и симистор ВТ139.

Главное достоинство такой схемы — ее компактность. Она без проблем помещается в зарядный блок телефона.

На оптосимисторе МОС204х/306х/308х

Оптосимисторы устанавливаются практически во все регуляторы

Относительно популярная схема, которой довольно часто пользуются во время создания регуляторов. В этом случае при создании устройства рекомендуется пользоваться оптическими симисторами, так как они могут открываться, если напряжение переходит через ноль.

Также в схеме используется специальный индикатор-таймер 555 серии. Он необходим для своевременного отключения регулятора.

Важно! Все компоненты, которые используются в этой схеме, очень маленькие. Это позволяет размещать устройство практически в любом корпусе.

Регулировка на интегральном стабилизаторе

Распространенный метод настройки мощности паяльной станции — использование стабилизаторов интегрального типа. С их помощью удастся легко сделать регулятор напряжения, который позволит уменьшать и увеличивать температуру нагрева паяльного жала.

Единственный серьезный недостаток применения таких стабилизаторов заключается в том, что они сильно нагреваются. Это часто приводит к перегреванию стабилизирующей микросхемы.

С ШИМ-контроллером

Некоторые люди решают регулировать мощность при помощи специального ШИМ-контроллера. Для таких целей можно воспользоваться любой моделью, которая работает на частоте около 1 Гц. В качестве основного коммутирующего элемента в этой плате используется полевой транзистор. Его можно купить или найти на любой старой материнке. Подойдет любой транзистор, напряжение которого не опускается ниже 12 В.

Транзисторный регулятор мощности

Устройства на ШИМ-контроллерах — одни из наиболее эффективных

Многие пользуются транзисторными терморегуляторами для паяльника. Главное их преимущество заключается в том, что в них отсутствуют помехи. Еще одно преимущество таких устройств заключается в том, что они могут работать с индуктивной нагрузкой. Это позволяет использовать их не только с паяльниками, но и со светодиодными лампочками.

Монтировать транзистор необходимо на радиатор толщиной не менее трех сантиметров. Это предотвратит перегревание устройства во время его работы.

Важно! Подключаемая нагрузка должна быть меньше 100 Вт. При этом диапазон регулировки составляет от 10 до 220 В.

Регулятор мощности для паяльника на 20-36 В переменного напряжения

Если паяльник работает от сети с пониженным напряжением, для него придется делать отдельный регулятор.

Элементная база

Чтобы самостоятельно сделать такое устройство, понадобится заранее подготовить следующие компоненты:

  • Транзистор КТ815Б. Если такого нет, вместо него можно установить КТ815Г.
  • Диодный мост КЦ401А. Также для регулятора подойдет КЦ402 Б или С.
  • Диоды. Для регулятора мощности лучше использовать модели из серии Д9.

Также понадобятся конденсаторы. Рекомендуется устанавливать оксидные элементы типа К50-6.

Особенности монтажа

Печатная плата используется для соединения всех элементов регулятора

Чтобы изготовить такой регулятор, придется заранее заказать макет печатной платы и на нем разместить всю элементную базу. Особое внимание необходимо уделить резисторам. Дело в том, что их параметры подбираются в зависимости от желаемого предела регулирования.

Все компоненты рекомендуется размещать на радиаторе Г-образной формы. С лицевой стороны или в верхней части корпуса регулятора необходимо установить розетку для подключения паяльной станции.

Проверка и регулировка схемы

Чтобы проверить работоспособность устройства, необходимо воспользоваться мультиметром. Если во время вращения ручки регулирования мощности выходное напряжение будет меняться, значит все работает исправно. Однако иногда показатели напряжения не изменяются. Это говорит о том, что во время сборки регулятора были допущены ошибки.

Во время использования паяльника часто приходится вручную настраивать его мощность. Делается это при помощи специального регулятора. Его можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.

$ 10ish DIY Контроллер паяльника с регулируемой температурой: 3 шага (с изображениями)

1. Снимите стопорную гайку с разъема Romex и наденьте ее на провод так, чтобы сторона зажима с винтом была внизу, к вилке.
2. Выдвиньте одно из отверстий в удобной коробке. Я выбрал верхний центральный, потому что мне показалось, что он даст мне больше всего места для размещения остальных компонентов.
3. Проденьте соединитель Romex в проделанное отверстие и навинтите стопорную гайку. Как можно сильнее затяните пальцами.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЗАЖИМ ПРОВОДА!
4. Отделите и снимите провода. В зависимости от вашего шнура, здесь может быть полезен нож.
5. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять примерно полдюйма изоляции с каждого провода.
6. Отломать «уши» от розетки. Это то, что торчит за выпускные винты.
7. Используйте ножницы для олова (какие я использовал) или дремель, чтобы отрезать излишки алюминия с регулятора яркости лампы. Поскольку на удобной крышке коробки есть выемки там, где находятся винты, нам нужно немного изменить диммер.Я вырезал прямо над пластиковыми отверстиями для винтов сверху и снизу диммера, и он идеально подошел.
8. Подключите компоненты. Изолируйте черный (горячий) провод вашего пигтейла (мой был удобно отмечен черной изоляцией под белым) и прикрепите его к одному из черных проводов на диммере с помощью прилагаемой гайки. Затем возьмите другой черный провод и прикрепите его к латунной винтовой стороне розетки (если вы посмотрите очень внимательно на заднюю часть розетки, вы увидите, что на латунной стороне написано «горячо».Теперь изолируйте белый (нейтральный) провод вашей косички и прикрепите его к серебряному винту со стороны розетки. Наконец, скрутите вместе заземляющий провод от гибкого кабеля и заземляющий провод от диммера и прикрепите их к клемме заземления на розетке. Это оно! Если вы запутались, к диммеру прилагается схема подключения. Просто замените розетку лампочкой, и все готово.
9. Прикрутите диммер и розетку к крышке удобной коробки с помощью крепежа, прилагаемого к крышке.
10.Убедитесь, что все провода и компоненты легко помещаются в удобную коробку, и прикрутите крышку удобной коробки к коробке.
11. Убедитесь в том, что косичка внутри коробки немного провисает, затем плотно затяните винты. Не настолько плотно, чтобы можно было закоротить провода, просто достаточно плотно, чтобы надежно удерживать косичку.
12. Итак, вы готовы к тестированию! Найдите лампу с лампой накаливания (она у вас все еще есть, верно?) И убедитесь, что лампа гаснет, когда вы поворачиваете ручку, и загорается и гаснет, когда вы нажимаете.Я рекомендую получить маркер, чтобы поставить + и — в соответствующие места на диммере, чтобы вам не приходилось гадать, когда вы подключаете к нему паяльник.
13. Выпейте пива, готово! (если это не сработало, и в этом случае вам следует вернуться и выяснить, что произошло.)

Паяльная станция «Сделай сам» с ATmega8

Мощный паяльник. Если он вам нужен, вы хотите его или просто любите создавать вещи, то этот проект для вас.

Какой инструмент в наборе электрика является одним из самых важных? Я скажу вам одно, что вы, вероятно, любите и ненавидите; паяльник.Вам не обязательно быть инженером-электриком, чтобы он вам понадобился, он вам понадобится, даже если вы просто мастерица, который любит ремонтировать вещи по дому.

Для базовых применений стандартный паяльник, который вы подключаете к стене, выполняет свою работу, но для более деликатных работ, таких как ремонт и сборка электронных схем, вам понадобится паяльная станция. Контроль температуры важен, чтобы не сжечь компоненты, особенно интегральные схемы. Кроме того, вам может потребоваться, чтобы он был достаточно мощным, чтобы поддерживать определенную температуру, если вы обнаружите большую пластину заземления, к которой вы хотите припаять.

Будучи студентом, посещающим университет вдали от дома, я обнаружил, что было непрактично снимать паяльную станцию ​​с рабочего места, чтобы таскать ее туда и обратно, когда я приезжаю домой. Я решил, что лучше купить новый, а еще лучше построить новый.

Конструкция

Когда я проектировал паяльную станцию, я имел в виду несколько ключевых качеств.

  • Переносимость — Это достигается за счет использования импульсного источника питания (импульсного источника питания) вместо обычного трансформатора и выпрямительного моста.
  • Простой дизайн — Мне не нужны были ЖК-дисплеи, ненужные светодиоды или кнопки. Я просто хотел, чтобы сегментный светодиодный дисплей показывал мне заданную и текущую температуру. Я также хотел иметь простую ручку для выбора температуры (потенциометр) и отсутствие потенциометра для регулировки точности, так как это можно легко сделать с помощью программного обеспечения.
  • Универсальный — Я использовал стандартный 5-контактный штекер Aviator (какой-то тип DIN), поэтому он совместим с паяльниками Hakko и их наконечниками.

На мой взгляд, лучший способ регулирования температуры паяльника — это использование микроконтроллера в качестве ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-производного).Очень вероятно, что вы слышали о PID раньше, например, 3D-принтеры используют его для установки температуры горячего конца. Этот принцип не нов, так как его можно использовать для всего, что требует автоматической настройки и широко используется в промышленности. Даже в вашем домашнем цифровом термостате используется контроллер такого типа.

Как это работает

Прежде всего, поговорим о PID. Чтобы объяснить это прямо, давайте рассмотрим наш конкретный случай с паяльной станцией.Система постоянно отслеживает ошибку, которая представляет собой разницу между заданным значением (в нашем случае, температурой, которую мы хотим, и нашей текущей температурой). Он регулирует выход микроконтроллера, который управляет нагревателем через ШИМ, по следующей формуле:

.

Как видим, есть три параметра Kp, Ki, Kd. Параметр Kp пропорционален ошибке в настоящее время. Параметр Ki учитывает ошибки, которые накапливаются с течением времени.Параметр Kd — это прогноз будущей ошибки. В нашей настройке мы используем библиотеку PID Бретта Борегарда для адаптивной настройки, которая имеет два набора параметров: агрессивный и консервативный. Когда текущая температура далека от уставки, контроллер использует агрессивные параметры, в противном случае — консервативные. Это позволяет сократить время нагрева при сохранении точности.

Вот схема. Он использует 8-битный микроконтроллер ATMEGA8 в DIP (вы можете использовать ATMEGA168-328, если у вас есть один из них), который очень распространен, и вариант 328 находится в Arduino UNO.Я выбрал его, потому что его очень просто программировать с помощью Arduino IDE, в которой также есть несколько хороших библиотек, готовых к работе.

Температура считывается термопарой, встроенной в паяльник. Мы усиливаем напряжение, генерируемое термопарой, примерно в 120 раз с помощью операционного усилителя из-за термоэлектрического эффекта. Выход подключен к выводу ADC0 микроконтроллера, который преобразует напряжение в значение от 0 до 1023.

Уставка задается потенциометром, который используется в качестве делителя напряжения.Он подключен к выводу ADC1 ATMEGA8. Диапазон 0–5 В (выход потенциометра) изменяется на 0–1023 АЦП и снова на 0–350 градусов Цельсия функцией «карта».

Спецификация материалов

IRF540N
Ссылка Значение Счетчик
IC1 ATMEGA8-P 1
U1 LM358 1
Q1 1
R4 120k 1
R6; R3 1k 2
R5; R1 10k 2
C3; C4; C7 100 нФ 3
Y1 16 МГц 1
C1; C2 22pF 2
R2 100 1
U2 LM 7805
C5; C6 100 мкФ (можно ниже) 2
R7; R8; R9; R10; R11; R12; R13; R14 150 8

Вот список материалов, экспортированных из Kicad.Дополнительно вам понадобится:

  • Паяльник Hakko clone, самые популярные на eBay и китайских сайтах (с термопарой, а не термистором)
  • Блок питания 24В 2А (рекомендую SMPS, но можно и трансформатор с выпрямительным мостом)
  • Потенциометр 10k
  • Электрическая вилка в авиационном стиле с 5 контактами
  • Электрический разъем на панели
  • Печатная плата
  • Выключатель питания
  • Разъемы с контактами 2,54 мм
  • Пачки проводов
  • Разъемы Dupont
  • Кейс (я напечатал мой на 3D-принтере)
  • Один тройной светодиодный дисплей
  • Программатор
  • AVR ISP (вы можете использовать для этого свою Arduino).

Конечно, вы можете легко заменить светодиодную матрицу ЖК-дисплеем или использовать кнопки вместо потенциометра, в конце концов, это ваша паяльная станция. Я изложил свой выбор дизайна, но вы можете делать это как хотите. Если вам нужна помощь с кодом или вы меняете компоненты, оставьте комментарий, и я вам помогу!

Инструкции по сборке

Во-первых, вы должны сделать печатную плату. Используйте любой способ, который вы предпочитаете, я рекомендую перенос тонера, так как это самый простой способ.Кроме того, моя печатная плата длиннее, потому что я хотел, чтобы она была размером с SMPS, чтобы я мог поставить один поверх другого. Не стесняйтесь изменять его, вы можете загружать файлы и редактировать их с помощью Kicad. После этого припаиваем все детали к плате.

Убедитесь, что между источником питания и разъемом питания установлен переключатель. Используйте относительно толстые провода для сети, а также для соединения между источником питания и печатной платой, а также между выходом MOSFET (H на печатной плате) и заземляющим проводом для выхода.Чтобы подключить потенциометр, подключите 1-й контакт к 5 В, 2-й контакт к POT, а 3-й контакт к земле. Все необходимые соединения находятся на печатной плате. Обратите внимание, что для светодиодной матрицы я использовал общий анод, но ваш может быть другим. Вам придется немного изменить код, но инструкции закомментированы в скетче. Подключите контакты E1-E3 к общим анодам / катодам, а контакты a-dp — к соответствующим контактам на вашем массиве. Вы должны проконсультироваться по этому поводу. Наконец, установите заглушку для паяльной станции и припаяйте соединения.Картинка со схемой должна вам здесь помочь.

Теперь самое интересное — загрузка кода. Для этого вам понадобится библиотека PID. Если у вас есть программист AVR ISP, вы знаете, что вам нужно делать. Подключите контакты + 5v, Ground и MISO, MOSI, SCK и RESET, загрузите скетч Arduino, откройте его (на вашем компьютере должна быть установлена ​​Arduino IDE) и нажмите кнопку «Загрузить».

Если у вас его нет, вы можете использовать для этого свой Arduino. Подключите ваш Arduino (UNO / NANO) к ПК, перейдите в файл -> примеры -> ArduinoISP и загрузите его.Затем перейдите в Инструменты -> Программист -> Arduino как ISP. Подключитесь, как показано ниже (ИЗОБРАЖЕНИЕ), а затем загрузите скетч Arduino, откройте его и нажмите Sketch -> Upload using Programmer.

ВНИМАНИЕ! Если вы, как и я, используете ATMEGA8 вместо 168/328 и ваша версия Arduino выше 1.6.0, вам необходимо выполнить следующие инструкции:

Вот и все. Теперь вы можете наслаждаться своей паяльной станцией, созданной своими умелыми руками.

Калибровка

Я соврал, это не то.Теперь нам нужно его откалибровать. Поскольку нагреватели и термопары внутри имеют различия, особенно если вы не используете оригинальный паяльник Hakko, нам необходимо его откалибровать.

Во-первых, вам понадобится цифровой мультиметр с термопарой для измерения температуры наконечника, хотя лучший способ сделать это — купить термометр для наконечника (на eBay есть несколько поддельных Hakko, которых должно хватить). После измерения температуры вам необходимо изменить значение по умолчанию «510» в этой строке в коде: map (Input, 0, 510, 25, 350) по следующей формуле:

, где TempRead — это температура, которая отображается на вашем цифровом термометре, а TempSet — это температура, которую вы установили на своей паяльной станции. Это всего лишь приблизительная настройка, но ее должно быть достаточно, вам не нужна особая точность для пайки.Я использовал градусы Цельсия, потому что это то, что обычно используется в электронике, но вы можете изменить код по Фаренгейту, если хотите.

Корпус с 3D-печатью (опционально)

Я сам разработал и напечатал корпус, потому что могу сложить SMPS и печатную плату так, чтобы получилось аккуратно и красиво. К сожалению, чтобы вы могли использовать этот случай, вам нужно будет найти точный тип SMPS. Если он у вас есть и вы хотите его построить или изменить в соответствии с вашими потребностями, вы можете загрузить файлы. Я напечатал свой с заполнением 20%, 0.Высота 3 слоя. Вы можете использовать большее заполнение и меньшую высоту слоя, если у вас есть время и терпение.

Заключение

Есть еще много вещей, которые можно улучшить, например, использование специализированной ИС термопары с компенсацией холодного спая. Если у вас есть предложения, вам нужны новые функции или у вас возникли проблемы во время сборки, оставьте комментарий.

Я предоставляю вам еще раз внимательно прочитать инструкции; Найдите свои части и соберите вещь. Желаю вам пайки без пригорания!

Паяльная станция.zip

Попробуйте сами! Получите спецификацию.

Полное руководство по пайке для гитаристов | Guitar.com

Мы освещаем множество проектов электроники для усилителей и гитар в наших функциях «Сделай сам». Возможно, мы считаем само собой разумеющимся, что все умеют паять, но даже те из нас, кто занимается пайкой десятилетиями, могут узнать что-то новое.

Это руководство разделено на две части. В первой части я поделюсь некоторыми профессиональными советами по паяльному оборудованию и передовым практикам.Во второй части я применю эту информацию к простому проекту, показывая, как сделать высококачественный гитарный кабель.

Железный могучий

Существуют разные типы паяльников, и важно выбрать подходящий для себя. Утюги в виде карандашей представляют собой интегрированные блоки с утюгом на одном конце и дюбелем на другом. В большинстве из них есть подставка, на которой вы можете держать горячий утюг в перерывах между задачами. Это пригодится, если вы надеетесь избежать прожигания дыр на рабочем столе, ковре или в себе.Не спрашивайте меня, откуда я знаю … Я просто знаю.

Карандашные утюги либо включены, либо выключены, а их рабочая температура фиксирована. Напротив, паяльные станции включают в себя утюг и подставку, которые могут быть интегрированы, а могут и не быть, но станция позволяет вам установить рабочую температуру утюга. Некоторые взаимодействуют с датчиком в наконечнике, чтобы поддерживать эту температуру.

Изображение: Shutterstock

Паяльные пистолеты — еще один вариант. Они быстро нагреваются, но могут сильно нагреваться и не подходят для деликатной работы.Также доступны газовые паяльные горелки, но они лучше подходят для тонкой обработки металла, и если у вас нет опыта, вы можете в конечном итоге поджечь что-то или кого-то. Для работы с гитарой и усилителем я бы порекомендовал паяльную станцию ​​с контролем температуры.

Электростанции

Для различных паяльных работ требуется разная мощность паяльника. Для пайки компонентов со сквозными отверстиями на печатную плату не требуется много энергии, но пайка заземления на шасси усилителя не под силу большинству паяльников.Обычные работы в гитарных мастерских, требующие более высокой мощности, включают пайку заземляющих проводов на корпусах потенциометров и пружинных зажимах Stratocaster. В здании усилителя также потребуется изрядное количество энергии для сборки проушины и турели.

Изображение: Shutterstock

Если у вас есть паяльник на 15 или 20 Вт, вы, вероятно, не сможете выполнять эту работу, потому что более крупные металлические части действуют как радиатор, рассеивая тепло от паяльника. Когда утюг не может поддерживать достаточную температуру, припой не может плавиться и течь должным образом, образуя прочное соединение.Вы также в конечном итоге будете держать утюг на месте в течение длительного времени, и, несмотря на недостаточное количество тепла для пайки, вы все равно можете расплавить пластиковые детали и повредить хрупкие электронные компоненты.

Все утюги могут достигать температуры, достаточной для расплавления припоя, и более высокая мощность не обязательно означает, что утюг станет более горячим; на самом деле это означает, что он может поддерживать свою температуру даже при рассеивании тепла. Как показывает практика, больше мощности всегда лучше, и для большинства работ должно хватить утюга мощностью от 50 до 60 Вт.

Правый, на провод

Припой для электроники бывает двух видов — на основе свинца и без свинца. Повышение осведомленности об опасности для здоровья, связанной со свинцом, привело к принятию законодательства, ограничивающего использование припоев на основе свинца в производстве.

Припой с содержанием свинца обычно представляет собой смесь олова и свинца 60/40, плавящуюся при температуре около 190 ° C, и его использовали во всех винтажных гитарах, педалях и усилителях. Он по-прежнему широко продается, и это лучший вариант для реставрационных работ.Также доступен свинцовый припой 63/37, и его более быстрый переход из жидкого состояния в твердое может снизить риск «холодных» паяных соединений, когда детали перемещаются до того, как припой затвердеет.

Этот припой с свинцом имеет соотношение олова и свинца 60/40, с канифольным флюсовым сердечником и внешним диаметром 0,7 мм.

Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, поэтому его немного сложнее использовать, и вам понадобится мощный паяльник. Это сплав олова, серебра и меди, и хотя бессвинцовые паяные соединения могут быть прочнее, они также могут быть более хрупкими.

Закон требует, чтобы производители использовали припой, не содержащий свинца, и вы можете сделать то же самое по соображениям здоровья. С другой стороны, если вы делаете относительно мало пайки и большая часть ее связана с обслуживанием и ремонтом старого оборудования, вы можете использовать свинцовый припой. Я использовал и то, и другое, и, поскольку предпочитаю этилированные, я часто использую небольшой вытяжной вентилятор, который втягивает пары припоя в угольный фильтр.

Электрический припой содержит канифольный флюс, который растворяет оксид металла, помогает припою течь и способствует сцеплению с металлическими частями.Припой для сантехники имеет кислотный флюс и не подходит для электроники. Доступны различные калибры паяльной проволоки, но я считаю, что 0,7 мм подходит для большинства применений.

Верхние наконечники

Паяльники более высокого качества позволяют менять жала. Это важно по двум причинам: во-первых, изнашиваются насадки, а во-вторых, в зависимости от выполняемой работы можно использовать насадки разной формы.

Тонкие и острые наконечники конической формы идеально подходят для точных работ, например, для пайки гнезд для печатных плат.Некоторые наконечники больше похожи на маленькие стамески, а другие на отвертки с плоской головкой. При пайке на корпусе потенциометра, где необходимо распределить тепло по более широкой площади, предпочтительнее использовать более плоский наконечник.

Какую бы насадку вы ни использовали, желательно поддерживать ее в хорошем состоянии. Когда вы пытаетесь сделать паяные соединения, а расплавленный припой отваливается от железа, это означает, что наконечник окислился. Если он выглядит тусклым и черным, а не серебристым и блестящим, это почти наверняка так.Загрязнения на наконечнике также могут попасть в паяное соединение и вызвать его выход из строя.

Этому наконечнику несколько лет, и он уже проделал большую работу, но он в относительно хорошем состоянии и по-прежнему хорошо работает.

Возьмите за правило чистить наконечники припоя во время работы. В большинстве держателей для утюга есть лоток с губкой, которую следует смочить водой перед началом работы. Протирая наконечник влажной (не мокрой) губкой после каждого паяного соединения, удаляет излишки припоя с наконечника.Некоторые предпочитают использовать вату из латуни или нержавеющей стали для очистки наконечников железа, чтобы предотвратить окисление.

После каждых нескольких стыков желательно протереть утюг, нанести свежий припой на наконечник и стереть излишки. Это предотвращает окисление наконечника, и это также следует делать в конце работы, прежде чем выключать утюг. Этот процесс называется «лужением», и здоровый железный наконечник должен выглядеть блестящим. Вы также должны залудить новые наконечники перед их использованием.

Если вы чувствуете, что наконечник больше не работает, а чистка и лужение не помогают, у вас есть несколько вариантов.Вы можете попробовать обработать его активатором наконечника или просто заменить его. Наконечники относительно недорогие, но вы должны выбрать подходящий для вашего утюга.

Не взорвать

Припой не следует рассматривать как «металлический клей», который просто протирают утюгом и дают застыть. Чтобы обеспечить хорошее соединение, припой должен стекать по деталям, а это требует правильной техники пайки.

Будь то ножка резистора, торчащая через проушину или отверстие в печатной плате, или выводные провода конденсатора, обернутые вокруг револьверной головки или бирки, утюг следует использовать для нагрева области, где выполняется соединение.Оставив предварительно нагретый участок и кончик утюга все еще соприкасающийся с изделием, приведите припой в контакт с соединением.

Он должен плавиться и течь почти мгновенно, и главное здесь то, что припой течет в соединение, а не образует каплю на поверхности. Не пытайтесь расплавить припой на металлический наконечник, а затем перенести его на соединение, потому что флюс, который помогает припою склеиться, испарится, прежде чем выполнять свою работу.

Изображение: Shutterstock

Знание того, какую температуру установить и как долго разогревать зону, приходит с опытом.Свинцовый припой плавится при температуре около 190 ° C, а не содержащий свинца — при температуре около 200 ° C. Для печатных плат температура утюга около 325 ° C должна быть безопасной отправной точкой, потому что совершенно необходимо не повредить плату. Если вы обнаружите, что этого недостаточно, поднимите температуру до 350 ° C и попробуйте еще раз.

Для потенциометров, револьверных головок и проушин требуются более высокие температуры, и нет ничего плохого в том, чтобы начать с низкой температуры, а затем увеличивать ее, если припою требуется время для плавления и растекания.Опытные паяльщики часто предпочитают работать с утюгами, установленными на температуру 400 ° C или выше, чтобы входить и выходить за пару секунд.

После того, как припой растечет, снимите утюг и дайте стыку остыть естественным образом. Не поддавайтесь искушению подуть на припой, чтобы ускорить процесс. При пайке транзисторов и операционных усилителей попробуйте прикрепить к ножкам зажим «крокодил». Он будет действовать как радиатор, отводящий тепло от хрупких компонентов.

Проверьте свои новые навыки пайки, сделав гитарный кабель самостоятельно.

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 очень важен для энтузиастов электроники и любителей. 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 затупленную коническую форму. После этого возьмите несколько термостойких рукавов 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 объяснение

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

Лучшие паяльники | Обзоры Wirecutter

Мы отказались от простых карандашей, которые подключаются непосредственно к розетке и не имеют регулируемой температуры, потому что регулируемые карандаши обеспечивают больший контроль температуры и по-прежнему доступны по цене.Мы также отказались от беспроводных утюгов, которые полезны из-за их портативности, но требуют компромиссов, которые не стоят того для новичков: они медленнее нагреваются, быстро расходуют батареи и могут повредить хрупкую электронику. Паяльные горелки с питанием от бутана ценятся за их портативность и высокую температуру, особенно для ювелирных изделий из металла, но их слишком сложно использовать для начинающих.

Теперь, когда мы уверены в долгосрочной производительности и доступности X-Tronic, мы больше не рекомендуем Weller WLC100 в качестве победителя.На нагрев потребовалось более четырех минут, а цифрового дисплея нет. У него также громоздкая ручка, хотя она спроектирована таким образом, чтобы ваша рука не соскользнула вниз и не коснулась горячей части утюга.

Weller WE1010NA — это новая паяльная станция с двумя популярными предшественниками. У нас возникли трудности с подключением шнура паяльника к станции, и мы поинтересовались качеством сборки разъема. Станция тоже не такая прочная, как FX888D. Тем не менее, мы планируем следить за WE1010NA, чтобы увидеть, указывают ли отзывы на то, что он работает так же хорошо, как предыдущие модели Weller в диапазоне от 100 долларов.Во время тестирования он нам очень понравился — он был самым удобным и быстрее всего нагревался за 28 секунд.

Популярный Hakko FX-600 немного нагрелся во время пайки, неудобно держать в руке из-за отсутствия прокладки и не поставляется с подставкой или аксессуарами. FX-600 также сложно найти у надежного продавца, и в настоящее время он стоит 90 долларов непосредственно у Hakko. Мы обнаружили, что он быстро нагревается, хорошо сохраняет температуру и обеспечивает одну из самых высоких максимальных температур.

Паяльник Vastar 16-в-1 60 Вт, 110 В выглядит и ощущается точно так же, как наш бюджетный выбор, комплект паяльника Vastar Full Set 60 Вт 110 В, но во время тестирования мы обнаружили, что утюг 16-в-1 нагревается примерно за 15 секунд. Быстрее. В этот комплект входит множество аксессуаров, но мы все же рекомендуем приобрести более прочную подставку. Если вы ищете самый дешевый и достойный паяльник, наш бюджетный вариант — лучший вариант. Но если вам нужен чехол для переноски, подумайте о том, чтобы потратить несколько дополнительных долларов на комплект 16-в-1.

Atten SA-50 немного больше и теплее, чем самые удобные утюги, которые мы тестировали. Он хорошо работал с комплектом сканера Larson, но ничем не отличался от других моделей.

Паяльная станция Aoyue 469, соединенная с WE1010NA для наиболее удобного хранения паяльника, и включала в себя хороший набор аксессуаров, но у нее было самое долгое время настройки — почти 10 минут и одна из самых низких максимальных температур.

Светодиодный паяльник Weller мощностью 40 Вт прочно изготовлен, имеет дополнительные расцепители и встроенную подсветку, которая, как мы сочли, полезна для освещения небольших электронных компонентов.Однако в нем отсутствуют регуляторы температуры; мы измерили его кончик на 531 градус Цельсия, что намного больше, чем 371 градус, которые мы предпочитаем для пайки электроники. У него также было одно из самых медленных периодов нагрева.

Xytronic 258 имеет длительное время нагрева и низкую максимальную температуру. Его ручка также была простой, без прокладки или эргономических элементов, а прилагаемый наконечник — небольшой долотообразной формы — был слишком большим для комплекта сканера Larson.

Паяльная станция Velleman VTSS5U имела самое продолжительное время нагрева (7 минут 25 секунд) и низкую максимальную температуру.Подставка была нестабильной, а ручка утюга была широкой и горячей. Тем не менее, он был оснащен коническим наконечником хорошего размера и выдерживал температуру во время тестирования.

паяльная станция — Dangerous Prototypes

Саймон Лудборзс пишет: «Много лет я жил с изворотливой эпоксидной смолой на ручке, и в конце концов заменил ее дешевкой с eBay. Все насадки HAKKO (наконечник, ствол, нагревательный элемент) перешли на пластиковую рукоятку, и все было хорошо. За исключением светодиода обогревателя.Как и все модели Хакко […]

Майк Даути из PCB Smoke поделился своей паяльной станцией с регулируемой температурой 110 В на форуме журнала проектов: Этот проект является сборкой № 2 паяльной станции с регулируемой температурой 110 В. Это продолжение проекта, над которым я работал в октябре прошлого года. Запись в блоге с полной информацией здесь. Эта версия имеет […]

Майк Даути на PCBSmoke поделился своей паяльной станцией с регулируемой температурой 110 В на форуме журнала проекта: В этом посте показано, как собрать паяльную станцию ​​на 110 В своими руками.Это пошаговое руководство, в котором показано, как превратить обычный съемный паяльник в устройство с регулируемой температурой. Это […]

MatthiasW в DebuggingLab опубликовал свой проект клона станции DIY Weller, который доступен на Github: На форуме fpv-community.de я прочитал о станции DIY Weller. По сути, это экран Arduino для управления паяльным наконечником Weller. Так как это не так уж и много, плата просто содержит прецизионный операционный усилитель, силовой полевой МОП-транзистор, 2 кнопки […]

jry поделился своей простой паяльной станцией DIY JBC на форуме журнала проектов: Текущее состояние: трансформатор внутри старого корпуса блока питания в качестве временного решения.Я не хочу возиться с электросетью на моем столе. На данный момент логическая часть работает от батареи (3,2 В LiFePO4). Opamp, Atmega328p, три кнопки, ЖК-дисплей (ждем черно-белый OLED вместо этого для […]

dtmf провел несколько тестов для своей паяльной станции. Посмотрите видео после перерыва. Через форум.

Pantelis спроектировал и изготовил паяльную станцию ​​своими руками для паяльников с питанием от сети. Он добавил к нагревателю датчик температуры термопары и управляет питанием от него через микроконтроллер.Весь проект задокументирован в картинках. Через PCB рай.

Weller WSM 1 — это паяльная станция мощностью 40 Вт, которая управляет паяльными карандашами WRMP с наконечниками типа RT. Внутри вы найдете ЖК-дисплей, несколько микросхем и несколько отдельных компонентов. Он питается от блока питания ноутбука, а нагреватель приводится в действие блоком постоянного / постоянного тока. Это отличает его от дешевого переменного тока […]

arhi добавил в паяльную станцию ​​DIY. Этот график показывает, что температура остается стабильной даже на влажной губке и в стакане с водой: Как вы видите, через 280 секунд после начала теста я надавил паяльником на разгрузочную губку и держал его там до 320 секунд, а затем отпустил […]

Arhi опубликовал v3 контроллера паяльной станции с открытым исходным кодом.Добавьте трансформатор переменного тока от дешевой паяльной станции, и вы получите мощный профессиональный инструмент. Настройки вводятся с помощью поворотного регулятора, температура и параметры меню отображаются на ЖК-дисплее 16 × 2. Он работает с большинством основных марок паяльников. Хакко (термистор) или Соломон […]

Сравнение лучших паяльных станций

С таким большим количеством различных вариантов на рынке высококачественный паяльник может помочь вам отремонтировать сломанную электронику и печатные платы, для декоративно-прикладного искусства, изготовления ювелирных изделий и многого другого.Паяльники найдут применение как обычным любителям, так и профессиональным торговцам.

Паяльник — это компактный инструмент в форме ручки с металлическим концом, который в горячем состоянии может расплавить припой — металлический сплав особого типа, способный сплавить два материала вместе. Наконечник можно нагреть либо с помощью газа, например бутана, либо, чаще, электричеством. Паяльные станции во многом похожи на паяльник, но они включают основание для его удержания и обычно включают такие функции, как регулируемый контроль температуры, цифровой дисплей и дополнительные ватты выходной мощности.

Хотя есть некоторая кривая обучения, высококачественный паяльник может быть разницей между тяжелой работой и легкой. Так что легко понять, зачем он нужен любому, кто хоть немного занимается своими делами. Поскольку каждая паяльная станция немного отличается, мы потратили часы, тестируя разные модели, чтобы найти лучшее решение для пайки для каждой цели.

Может показаться, что вариантов много, но пайка — это практика, которая используется во всех типах приложений. Выбор подходящей для вас паяльной станции означает определение того, над какими типами проектов вы планируете работать, и определение того, как часто вам нужно паять.Мы разделили наш выбор на несколько категорий. Сначала мы посмотрим, как наши лучшие варианты сравниваются друг с другом. После этого мы подробно рассмотрим, что может предложить каждый комплект паяльника.

3 лучших варианта по сравнению

Лучшая паяльная станция для экспертов и новичков

5 лучших паяльных станций, доступных сегодня

Теперь, когда вы увидели три наши любимые паяльные станции, давайте рассмотрим их подробнее. В дополнение к трем, о которых мы уже узнали, мы также рассмотрим некоторые другие популярные варианты, которые мы можем порекомендовать.

В этих обзорах основное внимание будет уделено тому, для чего нужен паяльник, кому следует его покупать и какие ключевые особенности могут вас заинтересовать.

1. Паяльная станция Weller WE1010NA

Лучший паяльник в целом

КУПИТЬ МЕСТНЫЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

Weller — это имя, которое вы узнаете, если выполняли какую-либо работу с паяльной станцией высокого класса. Это надежный бренд, производящий высококачественную и надежную продукцию.и эта аналоговая паяльная станция не исключение. Этот аналоговый паяльник нам нравится в отличие от более дорогого цифрового паяльника по нескольким причинам.

В первую очередь, нагревательный элемент быстро нагревается и остается там. Регулируемая температура является точной, и существует широкий температурный диапазон. Карандаш паяльника хорошо утяжелен, что позволяет делать аккуратные, более точные движения. Его тонкий дизайн сохраняет эргономичность, поэтому вы не будете испытывать напряжения рук после продолжительного сеанса использования.Он также имеет функцию автоматического отключения, поэтому вы случайно не оставите паяльник включенным слишком долго. Это экономит электроэнергию и продлевает срок службы наконечника.

Поставляется с наконечником ETA 1/16 дюйма, но вы можете получить наконечники любого размера для любого проекта, над которым вы работаете. В его небольшой набор входит небольшой держатель для отдыха горячего паяльника, когда вы им не пользуетесь, чтобы надежно защитить свое рабочее место, выступ и ваши пальцы! На подставке также есть место для губки для чистки насадки.Если вы собираетесь использовать его часто, подумайте о том, чтобы подобрать несколько сверхмощных советов, иначе вы можете довольно быстро с ними справиться.

Еще одна полезная функция — блокировка температуры. Это предотвращает случайное превышение диапазона элемента. Вы можете запустить его на полную мощность, но как только он достигнет максимальной температуры, он автоматически уменьшит размер элемента до безопасного уровня. Это упрощает использование, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы повредить утюг или пораниться.Для тех, кто работает дома, это функция, без которой мы не хотели бы оставаться.

Хотя может показаться, что этот паяльник немного крупнее других, нам очень понравился дизайн. Веллер отделяет кобуру от электростанции. Единственная причина, по которой вам нужно прикасаться к электростанции, — это включить ее или изменить легко регулируемый температурный диапазон. Вы можете просто отодвинуть его в сторону задней части рабочего места. Отдельная кобура красивая и компактная, поэтому вы можете разместить ее рядом со своим проектом.Это позволяет легко поднимать утюг по мере необходимости и уменьшает пространство, необходимое непосредственно перед вами. Это отлично подходит, когда вы работаете с большими платами или проектами, и является одной из наших любимых частей этого паяльника.

В целом, это высококачественная паяльная станция, которая подходит для профессионалов, которые работают с электроникой весь день, и для потребителей, которые просто хотят выполнить несколько ремонтных работ в домашних условиях. Если вы все еще не уверены, ознакомьтесь с другими отзывами потребителей на Amazon, чтобы узнать, что говорят другие покупатели.

2. Цифровая паяльная станция X-Tronic

Доступная паяльная станция

УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

Хотя цифровая паяльная станция обычно дороже аналоговой, эта модель X-Tronic на самом деле вполне доступна. Как и последний паяльник, на который мы смотрели, у него есть регулируемый температурный диапазон с помощью передней ручки. Но у этого циферблата гораздо больший диапазон движения. Медленно, но точно.

Когда вы поворачиваете ручку, цифровой дисплей паяльной станции считывает вашу уставку в пределах диапазона температур.После того, как на несколько секунд будет установлена ​​определенная настройка, цифровой дисплей вернется к отображению фактической температуры насадки. Это означает, что вы точно знаете, когда ваше железо готово — больше никаких игр в угадывание!

Все, что вам нужно, размещено на компактном основании: регулятор температуры, чистящая губка и гнездо для размещения паяльника, когда вы им не пользуетесь. Эта конструкция более компактна и портативна, что делает ее отличным выбором для случайных пользователей, которые хотят хранить ее, когда она не используется.

Он быстро нагревается и поддерживает хороший стабильный нагрев. Это то, что мы обычно находим с цифровыми устройствами по сравнению с более старыми аналоговыми моделями. Хотя есть и более дешевые паяльные станции, эта модель X-Tronic — лучший вариант в этом отношении. Шнур с силиконовым покрытием очень гибкий, поэтому у вас не возникнет никаких проблем с эргономикой, а встроенный режим сна является ключевым как для безопасности, так и для долговечности. Сам по себе паяльник — не самый удобный паяльник, который мы использовали.Если бы нам приходилось использовать его изо дня в день, это, возможно, не наш первый выбор, но в течение часа или около того у вас не будет никаких проблем. Мы рекомендуем эту паяльную станцию ​​X-Tronic обычным пользователям, но вы можете ознакомиться с другими отзывами пользователей на Amazon, чтобы узнать, как другие потребители используют этот набор для пайки.

3. Паяльник Weller WLC100

Лучшая бюджетная паяльная станция

КУПИТЬ МЕСТНЫЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

Завершаем тройку лидеров еще одна паяльная станция Weller WLC100.Хотя эта паяльная станция не так премиальна, как первая паяльная станция, которую мы рассмотрели, у нее есть несколько замечательных функций, делающих ее хорошим надежным вариантом.

Паяльная станция имеет встроенный чехол для хранения паяльника, когда он не используется. Мягкая пенная ручка на паяльнике немного больше, чем у других в списке, но она приятная и легкая, и мы действительно сочли ее немного более удобной в использовании. В комплект входит наконечник отвертки 1/8 дюйма, поэтому вам, возможно, придется подумать о выборе другого размера в зависимости от вашего проекта.Регулировка температурного диапазона не такая точная и чувствительная, как у более дорогого Weller, описанного выше, но ее все же легко изменить.

Этот паяльник нагревается немного медленнее, чем другие, но отлично сохраняет тепло. Даже если вы отказываетесь от некоторых удобств, обычные пользователи могут не заметить всего этого. Мы говорим о дополнительной минуте, чтобы утюг нагрелся до допустимого диапазона температур, и о том, что на вашем столе будет использовано немного больше места. В общем, это может означать убирать держатель паяльника, когда он не используется.Конечно, это может не дать вам точности и простоты использования, которые вы получили бы с паяльниками для цифровых дисплеев, но если это звучит как честный компромисс за отличную сделку, то эта паяльная станция для вас.

4. Цифровая паяльная станция Hakko FX888D-23BY

Лучший паяльник для опытных пользователей

Это может выглядеть немного дороговато для рыбака, но Hakko FX888D-23BY — довольно впечатляющее устройство!

КУПИТЬ МЕСТНЫЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

До того, как мы приобрели эту паяльную станцию, у нас не было очень больших ожиданий.Вы можете найти множество китайских компаний, которые предлагают довольно впечатляющий паяльник, но в конечном итоге экономят на качестве. Это всегда расстраивало нас, поскольку мы всегда ищем что-то надежное. К счастью, Hakko является исключением — эта высокоточная паяльная станция может конкурировать с крупными брендами. Основная причина, по которой мы находим это устройство таким впечатляющим, — это его медный наконечник с железным покрытием. Это одно из основных изменений с момента выхода более старой модели, и оно значительно улучшает восстановление тепла.С функциональной точки зрения это означает, что наконечник не остывает так быстро. С более дешевыми устройствами вы обнаружите, что ваш первый сустав подходит идеально, но второй занимает немного больше времени. Это может привести к холодным соединениям или низкому качеству соединений, и вам придется долго ждать, пока комплект паяльника снова не прогреется. В этом случае вы можете использовать его почти без перерыва без ухудшения производительности, а мощность в 70 Вт, которую он вырабатывает, действительно помогает. Не тратьте время зря и не тратите больше усилий на перекомпоновку существующих соединений.Это может показаться незначительным изменением, но оно имеет огромное значение в функциональности.

С таким именем, как «Hakko FX888D-23BY», вы можете не подумать, что производитель вложил массу энергии в простоту использования. Но это просто не так. Эта цифровая паяльная станция включает в себя отдельный отдельный держатель паяльника, который можно разместить в любом удобном для вас месте. В держателе есть чистящая губка и проволока, поэтому у вас есть два разных очистителя наконечников. Чистящая проволока лучше всего подходит для соскабливания припоя, который начал остывать, без снижения температуры.С другой стороны, чистящая губка хороша для быстрого удаления всего, что осталось в конце вашего проекта, или для небольшого снижения температуры.

Как и другие цифровые паяльные станции, этот паяльник обеспечивает более точный контроль температуры, так как он оснащен цифровым дисплеем. Но если вы соедините это с высококлассным наконечником, вы получите очень мощный и универсальный прибор. Это было бы здорово для новичков, так как им очень легко пользоваться. Но он также отлично подходит для паяльной станции, поскольку дает вам контроль температуры, необходимый для работы с печатными платами, которые со временем могут выйти из строя.Больше не нужно возиться с неточным циферблатом, просто взгляните на цифровой дисплей, чтобы узнать свою истинную температуру. Наконец, функция автоматического перехода в спящий режим обеспечит безопасность использования станции, так как она автоматически отключится, если она не будет использоваться какое-то время. Для некоторых цена может быть немного высокой, но если вы собираетесь использовать эту паяльную станцию ​​регулярно, она того стоит.

5. Альтернативный вариант: комплект паяльника Tabiger

Лучший паяльник для начинающих

УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

У этого Tabiger нет полной паяльной станции, как у других в списке.Вместо этого утюг подключается непосредственно к домашней розетке с помощью кабеля длиной 1,5 м.

Внизу утюга есть небольшая подставка, которую можно откинуть, когда она не используется. Это позволит держать кончик стола подальше от стола, что даст вам возможность положить его на место при размещении компонентов или во время ожидания, пока он нагреется.

Обычно мы не рекомендуем автономные паяльники, но, в отличие от большинства вариантов, у этого есть регулировка температуры, расположенная на ручке. Здесь нет заранее установленного диапазона температур, как в других, более дешевых моделях.Но вы не получите цифрового дисплея, который есть на более дорогих.

В комплекте 5 дополнительных паяльных жало разного размера. Это позволяет вам работать над множеством проектов без необходимости покупать какие-либо аксессуары. Также получится немного припоя. Их немного, но достаточно для начала, и все упаковано в удобный чемодан для переноски. Вы можете проделать свой путь через 10 или около того мелких ремонтов или один небольшой проект DIY. В целом, не так много доступных наборов, которые включают все это.

Вы также получаете антистатический пинцет, длинную присоску для припоя (отлично подходит для удаления неисправных компонентов!) И компактный футляр, чтобы все это переносить. Все, что не хватает, — это чистящая губка.

Если вы хотите быть готовым к нескольким небольшим задачам, это железо, которое вам нужно. Это чрезвычайно доступный, компактный и простой в использовании. Но если вы планируете больше проектных работ, это может быть не лучшим вариантом.

6. Альтернативный вариант: рабочая станция ZENY 2-in-1 SMD

УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

Если вы работаете с SMD-компонентами, ваша обычная паяльная станция просто не соответствует требованиям.Компоненты для поверхностного монтажа могут иметь сотни площадок для пайки. Если вы пытаетесь удалить старую микросхему с намерением заменить ее, вы обнаружите, что термофен на этой станции — находка.

Чтобы удалить микросхему, необходимо разжижить припой на всех контактных площадках одновременно. Пытаться делать это по очереди утюгом просто нецелесообразно. Эта конструкция по-прежнему имеет тщательно регулируемую систему обогрева, но вместо этого она используется для производства горячего воздуха, который может равномерно нагреть большую площадь за раз.Теперь эта паяльная станция предназначена не только для SMD-компонентов. Станция ZENY дает вам все необходимое для стандартных работ по пайке, но они также включают в себя термофен, который упрощает добавление или удаление этих типов компонентов.

Хотя паяльная станция намного больше, чем более простые паяльники, она все же намного компактнее, чем две отдельные части. Цифровой дисплей со светодиодной подсветкой предназначен для точной работы и помогает вам точно контролировать температуру, чтобы вы могли выполнить работу правильно с первого раза.

Эта паяльная станция включает в себя множество наконечников, благодаря которым вы сможете справиться практически с любым проектом. Хотя это не для вашего типичного любителя, любой, кто хочет работать со сложной электроникой, обнаружит, что это паяльная станция для них.

Принадлежности для паяльной станции

Хотите немного больше функциональности от вашего нового паяльника? Некоторые из них включают в себя все необходимое для начала работы, но могут быть некоторые ключевые компоненты, которые вам не хватает. Кроме того, есть несколько дополнительных надстроек, которые действительно могут сделать ваши паяльные станции намного более эффективными.

Припой

Даже самому лучшему паяльнику нужен припой! Но вы не можете просто выбрать любой припой, вам нужно выбрать тип, который лучше всего подходит для вашего проекта. Несколько человек написали нам, чтобы попытаться выяснить, почему они получают некачественные результаты с их новой паяльной станцией. И в обоих случаях проблема оказалась в припое. Мы здесь не просто полны горячего воздуха, плохое качество или неправильный тип припоя действительно может вызвать массу проблем! Получение нужного материала совсем не дорого, так что на него, безусловно, стоит обратить внимание.Правильный припой помогает обеспечить отличное тепловое восстановление и лучшую текучесть. Вот что вам нужно знать:

Правило №1 — НИКОГДА не используйте припой, предназначенный для сантехники.

Припой для сантехники стоит дешево и продается оптом. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать, — это купить что-то подобное, предполагая, что у вас будет все необходимое на долгие годы. Припой для сантехники содержит кислоту, которая помогает протравливать жир и помогает трубам создать соединение. Если вы используете это на печатной плате, вы можете разрушить электрический след, расположенный внутри.

В первую очередь мы рекомендуем бессвинцовый припой с флюсовым сердечником. С припоем со свинцом немного легче работать, так как он имеет более низкую температуру плавления. Однако, если у вас есть одна из паяльных станций с переменной температурой, то и бессвинцовый материал подойдет.

Сердечник флюса просто означает, что в центре припоя находится полоска очищающего флюса. Флюс очищает электрические контакты и помогает создать проводящую связь — то, что необходимо для правильного функционирования вашего сустава.Если вы используете эти типы печатных плат, флюсовый сердечник будет чрезвычайно полезен.

Следующий вопрос, который вам нужно задать себе, — какой размер вам нужен? Для простой работы с электроникой подойдет все, что имеет диаметр от 0,711 до 1,64. Припой меньшего диаметра более точен, но для более крупных соединений вы будете использовать гораздо больше. Более крупный припой проще в использовании, и его хватает довольно долго, но у вас нет возможности регулировать количество используемого припоя, как если бы вы получали с меньшим рулоном.Если у вас есть одна из паяльных станций с регулируемыми жалами, приобретите разные размеры.

Для начинающих мы рекомендуем начинать с припоя 1,22 мм — это такая же толщина проволоки калибра 18. Это обеспечивает хороший баланс между простотой использования и точностью. Это простительно, но вам не составит труда нанести достаточно припоя на соединение.

Жала для паяльной станции

Размер и форма жала паяльника будут определять способ укладки борта. Для разных приложений подходят разные наконечники, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Прежде чем покупать какое-либо жало, первое, что вы должны сделать, это выяснить, что совместимо с вашей паяльной станцией. У вас нет , чтобы купить фирменные чаевые. Паяльные станции Weller можно легко использовать с наконечниками сторонних производителей. Многие из них похожи по конструкции, а в более распространенных утюжках используются сменные наконечники. Но вам нужно проверить размер в руководстве пользователя и убедиться, что вы выбрали что-то, что соответствует как вашему утюгу, так и размеру компонентов на вашей печатной плате.

Затем рассмотрим форму наконечника. Наконечник стамески — лучшее место для начала для новичков. у него хорошая плоская поверхность, поэтому вы можете удерживать его на месте, а, располагая по-разному, вы можете работать с различными размерами проводов и компонентов. Наконечники с зубилами отлично подходят для сквозных макетов, поверхностного монтажа, межпроводных соединений и даже компонентов для снятия пайки. Это немного похоже на совет мастера на все руки.

Наконечники для копыт

отлично подходят для пайки нескольких контактных площадок для поверхностного монтажа, хотя это определенно метод для тех, у кого есть продвинутые навыки! Но если вы планируете работать с устройствами SMD, наконечник копыта может помочь вам в более сложных проектах по пайке в сочетании с правильными паяльными станциями.

Конические насадки намного сложнее использовать. Они могут быть очень точными, но мы рекомендуем их только опытным пользователям. Если у вас достаточно опыта, чтобы пользоваться коническим наконечником, вы, вероятно, не читаете этот раздел, поэтому мы пропустим их.

, вы также захотите учесть материал, из которого он сделан. Железные наконечники более долговечны и дешевле в производстве, но они не удерживают и не передают тепло почти так же хорошо, как медные наконечники. Паяльник действительно высокого класса будет иметь медный наконечник с железным покрытием, так что вы получите лучшее из обоих миров.

Губка или кисть

Вам нужно что-нибудь, чтобы очистить кончик паяльных станций, и есть два способа сделать это. Большинство людей просто увлажняют губку и при необходимости вытирают кончик. Это будет выбор номер один для более простых работ, так как это самый простой очиститель наконечников, который можно мыть и повторно использовать позже.

, если вы удаляете много припоя или выполняете большую работу, вам может потребоваться кисточка. Они выглядят как мягкие подушечки для жесткой посуды. Они могут удалить комковатые или пригоревшие остатки с ваших паяльных станций и являются отличным приобретением, если вы ищете быстрое и легкое средство для чистки жала, чтобы сохранить утюг свежим.

Рука помощи

Вы когда-нибудь пробовали спаять два разных компонента вместе с паяльной станцией в одной руке и припаять в другой? Честно говоря, у тебя всего две руки. В то время как некоторые опытные техники владеют своими паяльными станциями как мечом, большинство из нас вначале будет бороться без небольшой помощи.

Почему бы не использовать механическую руку вместо того, чтобы подкупать друзей, чтобы они помогли вам? Для лучших методов пайки требуется одно из этих требований.Эти инструменты оснащены двумя зажимами из кожи аллигатора и увеличительным стеклом. Это позволяет удерживать компоненты на месте и лучше видеть свои проекты пайки. Это дешевое дополнение, и мы не могли представить, как паять без него.

Демонтажный насос

Неважно, новичок вы или эксперт, в какой-то момент вы, скорее всего, ошибетесь. И вот тут-то и пригодится насос для распайки. Эти ручные инструменты просты по своей природе, обычно это просто большой шар с маленькой насадкой на конце.Вы сжимаете шарик и помещаете сопло рядом с припоем, который хотите удалить. Когда вы отпускаете давление, насос для удаления припоя всасывает воздух, чтобы удалить жидкий припой. Исправляете ли вы ошибки или удаляете старые компоненты, это обязательный аксессуар для любого набора для пайки и обычно стоит всего пару долларов!

Что мы искали

При покупке паяльных станций для тестирования мы обращали внимание на несколько ключевых особенностей. Когда они были у нас на стенде, у нас также был список критериев, по которым мы их оценивали.

Цена

Первым фактором была цена . На рынке есть много недорогих паяльных станций, но вы также можете найти паяльную станцию ​​профессионального уровня, которая стоит сотни долларов. После опроса десятков профессионалов, которые занимаются пайкой целый день, мы пришли к выводу, что в этих высокопроизводительных устройствах, как правило, нет необходимости. Они были разработаны для очень специфических приложений, требующих высокой точности. Фактически, большинство техников никогда не чувствовали необходимости обновлять свой паяльник среднего уровня.В ходе нашего первоначального тестирования мы обнаружили, что паяльные станции стоимостью от 10 до 75 долларов могут быть достаточно хорошими, чтобы удовлетворить потребности большинства потребителей.

Мощность

Изучив спецификации, мы определили, что хороший паяльник будет потреблять минимум 30 Вт мощности. Утюги этой серии могут быстро нагреться и без долгого ожидания готовы к работе. Кроме того, эта мощность требуется для поддержания постоянной температуры при контакте с холодными платами и припоем.Если вы опуститесь ниже, вы обнаружите, что вам придется долго ждать, прежде чем использовать паяльную станцию, а также придется делать частые перерывы.

Диапазон температур

В категории температуры мы хотели обратить внимание на две ключевые вещи. Мы хотели выбрать паяльные станции с регулируемым температурным диапазоном, чтобы их можно было использовать для различных проектов. Также было важно, чтобы функциональный диапазон отвечал всем этим различным потребностям.

Как только элемент нагрелся до нужной температуры, мы хотели убедиться, что он постоянно поддерживает желаемую настройку.Некоторые паяльные станции сильно отличались друг от друга или были не очень точными. Если бы это было так, мы отвергли это и перешли к чему-то более подходящему.

Эргономика

Тут все просто: паяльная станция должна быть удобной в использовании! Каждый раз, когда требуется точная работа, неудобная или неудобная паяльная станция может действительно разочаровать. Кроме того, уровень комфорта может меняться в зависимости от того, работаете ли вы с печатной платой или просто подключаете компоненты напрямую.Мы должны были учитывать обе эти ситуации. Хотя не все собираются использовать свой утюг в течение длительного времени, мы позаботились о том, чтобы каждый вариант в нашем списке был удобен для регулярного и длительного использования.

Дополнительные функции

Хотя это и не является основным требованием, было несколько ключевых моментов, которые помогли нам выбрать эти паяльные станции. Мы посмотрели на совместимость утюгов с имеющимися в продаже наконечниками. Для нас было важно, чтобы подсказки можно было легко заменить, и чтобы у потребителей была возможность использовать сторонние подсказки, если они того пожелают.

Мы также учли любые бонусы, которые были начислены со станцией. Был случай? Подставка для ног? Любые дополнительные функции, которые мы сочли полезными, учитывались при принятии решений. Но если бы мы обнаружили, что у паяльного пистолета слишком много уловок и он не работает так хорошо, как конкурирующие модели, мы упустили бы из виду бонусы. Полезность — ключ к успеху.

Доступны пять типов паяльных станций

Паяльники можно разделить на три отдельные категории: карандашные, регулируемые, беспроводные, фонарики и станции.У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и важно понимать различия между ними, чтобы вы знали, почему станция может быть вам выгодна.

Паяльные станции

Паяльная станция — это, по сути, универсальное устройство. В комплект входит подставка, которая позволяет разместить утюг в безопасном месте, когда он не используется. Хотя некоторые люди могут просто прислонить его к губке или к столу, это подвергает вас риску ожогов и повреждений. Кроме того, все, что соприкасается с наконечником, затрудняет регулирование температуры нагревательным элементом.

Паяльные станции не только упрощают поддержание постоянной температуры в утюге, но и в большинстве моделей есть поворотный потенциометр на лицевой стороне, который позволяет регулировать температуру. В зависимости от типа проекта, над которым вы работаете, размера области, которую вам нужно припаять, и используемых металлов, для разных процессов требуются разные температуры. Наличие утюга, который можно настроить на определенную температуру, позволяет вам работать над множеством проектов без использования различных инструментов.

регулируемый

Регулируемые утюги работают так же, как паяльные станции, но без основания. Обычно вы найдете регулировку температуры где-нибудь на теле, часто на спине. Эти утюги — отличное дополнение к постоянному верстаку, но не идеальны для новичков. Если у вас еще нет рабочего места с подставкой для утюга, вам лучше приобрести станцию.

Карандаш

Утюги для карандашей на сегодняшний день самые дешевые. По этой причине это самые распространенные модели, которые вы можете найти в местном магазине.Многие из техников, с которыми мы беседовали, начинали с карандашного утюга, но большинство быстро освоили его. Лучшие стратегии пайки требуют функций, которых у них нет.

Утюги-карандаши вставляются прямо в стену и не обеспечивают никакого контроля температуры. Это ограничивает типы проектов, для которых они могут использоваться, а отсутствие подставки для утюга создает эргономическую опасность, затрудняющую их использование.

Беспроводной

Беспроводные утюги популярны среди техников, которым нужно паять на ходу.Например, авиационные и автомобильные техники обычно используют аккумуляторный паяльник. Но есть только несколько конкретных обстоятельств, при которых мы могли бы когда-либо порекомендовать такую ​​модель. Они имеют тенденцию пожирать батареи, а некоторые модели работают всего от 20 до 30 минут. Кроме того, они имеют гораздо более низкий температурный порог и довольно медленно нагреваются. Вы можете прожить половину заряда батареи, просто ожидая, пока утюг нагреется.

Если вам нужно паять где-нибудь, где нельзя будет проложить удлинитель, это может быть хорошим вариантом.Но в большинстве случаев эти модели лучше не использовать.

Факел

Горелки для пайки — это вообще не утюг. Этот газовый инструмент выстреливает точно контролируемое пламя из наконечника, что позволяет нагревать металлы до определенной температуры. При использовании с электроникой, паяльные горелки могут разрушить все компоненты, расположенные рядом с областью, которую вы хотите припаять.

Горелки обычно используются для пайки — метода, при котором медные трубы соединяются вместе с помощью припоя. Поскольку вам нужно довольно быстро нагреть большое количество металла, горелка — единственный способ выполнить эту работу.Также их используют для витражей. Но при пайке электроники это просто неподходящий инструмент.

Первое использование паяльника

Даже если вы никогда раньше не брали в руки паяльник, вы все равно сможете успешно выполнить первое соединение, просто немного попрактиковавшись. Как только вы освоитесь, пайка станет довольно простой задачей. Лучшие специалисты по пайке могут делать это почти во сне. При этом существует вероятность получения травмы или повреждения вашего дома, если вы не соблюдаете надлежащую процедуру.Чтобы помочь вам начать работу, мы вместе с вами разберемся с основами.

Если у вас уже есть время на то, чтобы заняться бусинкой, это руководство может не для вас. Тем не менее, не стесняйтесь оставлять комментарии и делиться своими советами и приемами с другими новичками, которые могут читать эту статью.

Шаг 1. Соберите необходимые инструменты для работы

Есть несколько вещей, которые вам понадобятся для начала работы, большинство из которых рассмотрены в этом руководстве. Конечно, вам понадобится железо и припой.Мы также рекомендуем взять руку помощи (инструмент, а не человека!), Чтобы помочь вам удержать все ваши компоненты.

Есть также несколько вещей, которые могут вам понадобиться, которые не были рассмотрены в этом руководстве для покупателей. Для начала, кусачки для обрезки проволоки, а также ножек ваших компонентов. Устройства для зачистки проводов необходимы, если вы не собираетесь монтировать компоненты на плате. Даже если да, стриптизерши дешевы и ОЧЕНЬ удобны для использования дома, поэтому мы рекомендуем вам подобрать пару.

Если вы занимаетесь ремонтом, вы можете захватить фитиль для припоя или щетку для удаления припоя.Это поможет вам удалить поврежденные компоненты и очистить контакт для замены. Они также удобны для исправления ошибок, которые случаются с кем угодно (даже с нами, экспертами!).

Шаг 2. Понять процесс

Припой — это комбинация металлов, плавящихся при 400 градусах. вы разместите свои компоненты там, где вы хотите установить электрический контакт, нагреете поверхности, которые хотите соединить, а затем нанесите припой.

Если вам нужна дополнительная информация, вы можете прочитать нашу статью о том, как работают паяльники.

Шаг 3. Подготовьте утюг

Прямо из коробки ваш отличный паяльник еще не совсем готов к работе. Перед первым подключением его нужно залудить. Это довольно простой процесс. Просто дайте утюгу нагреться до температуры, а затем нанесите на него немного припоя. Просто тонкое покрытие

Шаг 4: Нагрейте компоненты

Когда компонент установлен на печатных платах, удерживайте кончик паяльника так, чтобы он касался как компонента, так и контактной площадки.Если вы соединяете провод, вы можете скрутить провода вместе и держать утюг поперек соединения. Держите его там от 10 до 30 секунд. Как только вы решите, что он достаточно горячий, коснитесь припоем компонентов, которые хотите соединить.

Важно не класть припой на железо. Просто прикоснитесь им непосредственно к электрическому проводу. Если компоненты недостаточно горячие, сцепление не произойдет. Если он все-таки начнет таять, продолжайте наносить его, пока не получите гладкую бусинку вокруг деталей. Снимите припой, оставьте нагреваться на несколько секунд, затем снимите паяльную станцию.

Шаг 5: Удалите тепло

Оттяните жало паяльника от компонентов. Для застывания жидкости потребуется несколько секунд. Вы можете это сказать, потому что блестящий верх со временем потускнеет. несколько секунд, чтобы остыть, затем немного потяните, чтобы убедиться, что он соединился. все готово!

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет.Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все) .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *