Stacja lutownicza na obwód 12V. Domowa cyfrowa stacja lutownicza DSS. Obwód z tyrystorem małej mocy

W Internecie jest wiele schematów różnych stacji lutowniczych, ale wszystkie mają swoją własną charakterystykę. Niektóre są trudne dla początkujących, inne pracują z rzadkimi lutownicami, inne nie są gotowe itp. Postawiliśmy szczególnie na prostotę, niski koszt i funkcjonalność, aby każdy początkujący radioamator mógł złożyć taką stację lutowniczą.

Do czego służy stacja lutownicza?

Zwykła lutownica podłączona bezpośrednio do sieci po prostu nagrzewa się stale z tą samą mocą. Przez to nagrzewa się bardzo długo i nie ma możliwości regulacji w nim temperatury. Można tę moc ściemniać, ale osiągnięcie stabilnej temperatury i powtarzalnego lutowania będzie bardzo trudne.
Lutownica przygotowana pod stację lutowniczą posiada wbudowany czujnik temperatury, co pozwala na przyłożenie do niej maksymalnej mocy podczas nagrzewania, a następnie utrzymanie temperatury według czujnika. Jeśli po prostu spróbujesz wyregulować moc proporcjonalnie do różnicy temperatur, wówczas albo będzie ona nagrzewała się bardzo powoli, albo temperatura będzie się zmieniać cyklicznie. W rezultacie program sterujący musi koniecznie zawierać algorytm regulacji PID.
W naszej stacji lutowniczej użyliśmy oczywiście specjalnej lutownicy i zwróciliśmy maksymalną uwagę na stabilność temperaturową.

Dane techniczne

  1. Zasilany ze źródła napięcia stałego 12-24V
  2. Pobór mocy przy zasilaniu 24V: 50W
  3. Rezystancja lutownicy: 12 omów
  4. Czas osiągnięcia trybu pracy: 1-2 minuty w zależności od napięcia zasilania
  5. Maksymalne odchylenie temperatury w trybie stabilizacji nie więcej niż 5 stopni
  6. Algorytm sterowania: PID
  7. Wskazanie temperatury na wskaźniku siedmiosegmentowym
  8. Typ grzejnika: nichrom
  9. Typ czujnika temperatury: termopara
  10. Możliwość kalibracji temperatury
  11. Ustawianie temperatury za pomocą ekodera
  12. Dioda LED sygnalizująca stan lutownicy (ogrzewanie/praca)

Schemat ideowy

Schemat jest niezwykle prosty. Sercem wszystkiego jest mikrokontroler Atmega8. Sygnał z transoptora podawany jest do wzmacniacza operacyjnego z regulowanym wzmocnieniem (w celu kalibracji), a następnie na wejście ADC mikrokontrolera. Do wyświetlania temperatury zastosowano siedmiosegmentowy wskaźnik ze wspólną katodą, którego wyładowania włączane są poprzez tranzystory. Podczas obracania pokrętła enkodera BQ1 następuje ustawienie temperatury, a przez resztę czasu wyświetlana jest aktualna temperatura. Po włączeniu wartość początkowa jest ustawiana na 280 stopni. Wyznaczając różnicę pomiędzy temperaturą aktualną a wymaganą, przeliczając współczynniki składowych PID, mikrokontroler nagrzewa lutownicę za pomocą modulacji PWM.
Do zasilania logicznej części obwodu stosuje się prosty stabilizator liniowy 5 V DA1.

PCB

Płytka drukowana jest jednostronna i posiada cztery zworki. Plik PCB można pobrać na końcu artykułu.

Lista komponentów

Do montażu płytki drukowanej i obudowy potrzebne będą następujące komponenty i materiały:

  1. BQ1. Enkoder EC12E24204A8
  2. C1. Kondensator elektrolityczny 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Kondensatory ceramiczne X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Kondensator elektrolityczny 10V, 47uF
  5. DD1. Mikrokontroler ATmega8A-PU w obudowie DIP-28
  6. DA1. Stabilizator L7805CV 5V w obudowie TO-220
  7. DA2. Wzmacniacz operacyjny LM358DT w obudowie DIP-8
  8. HG1. Wskaźnik siedmiosegmentowy trzycyfrowy ze wspólną katodą BC56-12GWA. Na płytce jest miejsce również dla taniego analogu.
  9. HL1. Dowolny wskaźnik LED dla prądu 20 mA z rozstawem pinów 2,54 mm
  10. R2, R7. Rezystory 300 Ohm, 0,125W - 2 szt.
  11. R6, R8-R20. Rezystory 1kOhm, 0,125W - 13szt
  12. R3. Rezystor 10 kOhm, 0,125 W
  13. R5. Rezystor 100 kOhm, 0,125 W
  14. R1. Rezystor 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Rezystor trymera 3296W 100kOhm
  16. VT1. Tranzystor polowy IRF3205PBF w obudowie TO-220
  17. VT2-VT4. Tranzystory BC547BTA w opakowaniu TO-92 - 3 szt.
  18. XS1. Zacisk na dwa styki z rozstawem pinów 5,08 mm
  19. Zacisk na dwa styki z rozstawem pinów 3,81 mm
  20. Zacisk na trzy styki z rozstawem pinów 3,81 mm
  21. Chłodnica stabilizatora FK301
  22. Gniazdo obudowy DIP-28
  23. Gniazdo obudowy DIP-8
  24. Wyłącznik zasilania SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  25. Lutownica. Napiszemy o tym później
  26. Części korpusu z plexi (pilniki do cięcia na końcu artykułu)
  27. Pokrętło enkodera. Można go kupić lub wydrukować na drukarce 3D. Plik do pobrania modelu na końcu artykułu
  28. Śruba M3x10 - 2 szt.
  29. Śruba M3x14 - 4 szt.
  30. Śruba M3x30 - 4 szt
  31. Nakrętka M3 - 2 szt.
  32. Nakrętka kwadratowa M3 – 8 szt
  33. Podkładka M3 - 8 szt
  34. Podkładka zabezpieczająca M3 – 8 szt
  35. Do montażu potrzebne będą również przewody instalacyjne, opaski zaciskowe i rurki termokurczliwe.

Tak wygląda komplet wszystkich części:

Instalacja PCB

Podczas montażu płytki drukowanej wygodnie jest skorzystać z rysunku montażowego:

Proces instalacji zostanie szczegółowo pokazany i skomentowany w poniższym filmie. Zwróćmy uwagę tylko na kilka punktów. Należy przestrzegać polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych, diod LED i kierunku instalacji mikroukładów. Nie instaluj mikroukładów, dopóki obudowa nie zostanie całkowicie zmontowana i nie zostanie sprawdzone napięcie zasilania. Z układami scalonymi i tranzystorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych elektrycznością statyczną.
Po złożeniu płytki powinno wyglądać to tak:

Montaż obudowy i instalacja wolumetryczna

Schemat podłączenia bloku wygląda następująco:

Oznacza to, że pozostaje tylko zasilić płytkę i podłączyć złącze lutownicy.
Musisz przylutować pięć przewodów do złącza lutownicy. Pierwsza i piąta są czerwone, reszta jest czarna. Należy natychmiast nałożyć rurkę termokurczliwą na styki i ocynować wolne końce przewodów.
Krótkie (od włącznika do płytki) i długie (od włącznika do źródła zasilania) przewody czerwone należy przylutować do włącznika zasilania.
Następnie można zamontować przełącznik i złącze panel przedni. Należy pamiętać, że włączenie przełącznika może być bardzo trudne. W razie potrzeby zmodyfikuj panel przedni za pomocą pliku!

NA kolejny etap wszystkie te części łączą się. Nie ma potrzeby instalowania sterownika, wzmacniacza operacyjnego ani śruby na panelu przednim!

Oprogramowanie sprzętowe i konfiguracja kontrolera

Plik HEX z oprogramowaniem kontrolera znajdziesz na końcu artykułu. Bity bezpieczników powinny pozostać fabryczne, czyli sterownik będzie pracował z częstotliwością 1 MHz z wewnętrznego oscylatora.
Pierwsze załączenie należy wykonać przed zamontowaniem mikrokontrolera i wzmacniacza operacyjnego na płytce. Doprowadź do obwodu stałe napięcie zasilania od 12 do 24 V (czerwony powinien oznaczać „+”, czarny „-”) i sprawdź, czy między pinami 2 i 3 stabilizatora DA1 (pin środkowy i prawy) występuje napięcie zasilania 5 V. Następnie wyłącz zasilanie i zainstaluj chipy DA1 i DD1 w gniazdach. Jednocześnie monitoruj położenie klucza chipowego.
Włącz ponownie stację lutowniczą i upewnij się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo. Wskaźnik wyświetla temperaturę, enkoder ją zmienia, lutownica nagrzewa się, a dioda LED sygnalizuje tryb pracy.
Następnie należy skalibrować stację lutowniczą.
Najlepszą opcją kalibracji jest użycie dodatkowej termopary. Należy ustawić wymaganą temperaturę i kontrolować ją na grocie za pomocą urządzenia referencyjnego. Jeśli odczyty się różnią, wyreguluj rezystor trymera wieloobrotowego R4.
Podczas ustawiania należy pamiętać, że wskazania wskaźników mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury. Oznacza to, że jeśli ustawisz np. temperaturę na „280”, a wskazania wskaźników nieznacznie się różnią, to według urządzenia referencyjnego musisz osiągnąć dokładnie temperaturę 280°C.
Jeśli nie masz pod ręką testu przyrząd pomiarowy, wówczas można ustawić rezystancję rezystora na około 90 kOhm i następnie doświadczalnie dobrać temperaturę.
Po sprawdzeniu stacji lutowniczej można ostrożnie zamontować panel przedni, aby części nie pękły.

Film z pracy

Zrobiliśmy krótką recenzję wideo

…. I szczegółowe wideo, który pokazuje proces kompilacji:

Każdy radioamator, który szanuje siebie i swoją twórczość, stara się mieć wszystko pod ręką niezbędne narzędzie. Oczywiście nie można obejść się bez lutownicy. Dziś radioelementy i części, które najczęściej wymagają uwagi, naprawy, wymiany, a co za tym idzie zastosowania lutowania, nie są już masywnymi płytami, jakie były kiedyś. Ścieżki i wnioski stają się coraz cieńsze, same elementy stają się coraz bardziej czułe. Potrzebujesz nie tylko lutownicy, ale całej stacji lutowniczej. Niezbędna jest umiejętność monitorowania i regulowania temperatury oraz innych parametrów procesu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poważnych szkód materialnych.

Wysokiej jakości lutownica nie jest najtańszą przyjemnością, a tym bardziej stacją. Dlatego wielu hobbystów interesuje się tworzeniem stacji lutowniczych własnymi rękami. Dla niektórych jest to nawet kwestia nie tylko oszczędności pieniędzy, ale także dumy, poziomu i umiejętności. Jakim radioamatorem jest ten, który nie potrafi wdrożyć najpotrzebniejszej rzeczy - stacji lutowniczej?

Obecnie wiele opcji obwodów i części niezbędnych do wykonania stacji lutowniczej własnymi rękami jest szeroko dostępnych. Stacja lutownicza ostatecznie okazuje się cyfrowa, ponieważ obwody zapewniają obecność cyfrowego programowalnego mikrokontrolera.

Poniżej schemat popularny wśród radioamatorów. Ten schemat uznawany za jeden z najłatwiejszych we wdrożeniu i jednocześnie niezawodny.

Głównym narzędziem pracy stacji lutowniczej jest oczywiście lutownica. Jeśli nie musisz nawet kupować nowych części do innych części, ale użyj odpowiednich ze swojego arsenału, to potrzebujesz dobrej lutownicy. Porównując ceny i cechy, wiele lutownic wyróżnia się Solomon, ZD (929/937), Luckey. Tutaj powinieneś wybrać w oparciu o swoje potrzeby i życzenia.

Zazwyczaj takie lutownice są wyposażone w grzałkę ceramiczną i wbudowaną termoparę, co znacznie upraszcza proces wdrażania termostatu. Lutownice tych producentów wyposażone są także w złącze umożliwiające podłączenie do stacji. Dzięki temu nie ma potrzeby przerabiania złącza.

Dobierając lutownicę do stacji lutowniczej, kierując się jej mocą i napięciem zasilania, dobieramy: odpowiedni mostek diodowy do obwodu oraz transformator. Aby uzyskać napięcie +5V potrzebny jest stabilizator liniowy dobry grzejnik. Lub opcjonalnie transformator o napięciu 8-9 V z osobnym uzwojeniem do zasilania cyfrowej części obwodu.

Optymalną opcją mikrokontrolera do montażu stacji lutowniczej jest ATmega8. Posiada wbudowaną programowalną pamięć, ADC i skalibrowany oscylator RC.

Na wyjściu PWM IRLU024N sprawdził się jako dobry tranzystor polowy. Lub możesz wziąć inny odpowiedni analog. Określony tranzystor nie wymaga grzejnika.

Na schemacie przedstawiono 2 diody LED wskazujące tryby pracy. Można je zastąpić jednym dwukolorowym. Ponadto, w oparciu wyłącznie o własne preferencje, możesz zainstalować lub nie zainstalować wskaźniki dźwiękowe, które będą emitować dźwięk podczas naciskania przycisków. Nie ma to wpływu na funkcjonalność stacji lutowniczej i wykonywanie jej głównych zadań. Do montażu takich obwodów można z powodzeniem zastosować przestarzałe, ale sprawne radioelementy produkcji radzieckiej.
Niektóre z nich mogą wymagać modernizacji w celu synchronizacji i dostosowania ich do innych podzespołów. Ale jedynym kryterium, według którego powinieneś dokonać wyboru, jest zgodność nominałów niezbędne wymagania schematy. Można zatem zastosować transformatory typu TS-40-3, które były wcześniej instalowane w gramofonach do płyt winylowych.

Przeznaczenie przycisków. Opcje oprogramowania

Przyciski stacji lutowniczej będą miały następujące funkcje:

  • Za zmianę temperatury odpowiadają U6.1 i U7: odpowiednio U6.1 obniża ustawioną wartość o 10 stopni, a U7 ją zwiększa;
  • U4.1 odpowiada za programowanie trybów temperaturowych P1, P2, P3;
  • przyciski U5, U8 i U3.1 odpowiadają za poszczególne tryby odpowiednio: P1, P2 i P3.

Zamiast przycisków można także podłączyć zewnętrzny programator w celu flashowania oprogramowania sterownika. Lub wykonywane jest oprogramowanie układowe w obwodzie. Ujawnić warunki temperaturowe nietrudny. Nie możesz flashować EEPROM, ale po prostu podłącz stację z wciśniętym klawiszem U5, w wyniku czego wartości wszystkich trybów będą równe zero. Dalszych ustawień dokonuje się za pomocą przycisków.
Podczas flashowania możesz skonfigurować różne znaczenia regulacje temperatury. Krok może wynosić 10 stopni lub 1 stopień, w zależności od potrzeb.

Regulator temperatury do lutownic niskonapięciowych

Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoje eksperymenty z elektrotechniką, złożenie nieco uproszczonego obwodu może służyć jako rodzaj szkolenia.

Zasadniczo jest to również domowa stacja lutownicza typu „zrób to sam”, ale z kilkoma niepełnosprawności, ponieważ zostanie tu zastosowany inny mikrokontroler. Taka stacja będzie w stanie obsłużyć zarówno standardowe lutownice niskonapięciowe o napięciu 12V, jak i ręcznie wykonane kopie, takie jak mikrolutownice montowane na bazie rezystora. Obwód domowej stacji lutowniczej opiera się na układzie regulatora lutownicy sieciowej.
Zasada działania polega na dostosowaniu wartości mocy wejściowej poprzez pomijanie okresów. System działa w systemie liczb szesnastkowych i odpowiednio ma 16 poziomów regulacji.
Całość sterowana jest za pomocą jednego przycisku „+/-”. W zależności od tego, ile razy naciśniesz i jaki znak, pomijanie kropek na lutownicy zmniejsza się lub zwiększa, a odczyty odpowiednio rosną lub maleją. Ten sam przycisk służy do wyłączania urządzenia. Należy jednocześnie przytrzymać „+” i „-”, wówczas kontrolka zacznie migać, regulator wyłączy się, a lutownica ostygnie. Urządzenie włącza się w ten sam sposób. Jednocześnie „pamięta” etap, na którym nastąpiło wyłączenie.

Stacje lutownicze są po prostu niezastąpione podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Głównym elementem urządzenia jest cewka indukcyjna. Dodatkowo na niektórych stacjach zainstalowane są specjalne regulatory umożliwiające przełączanie mocy urządzenia. Do głównych parametrów należy zaliczyć napięcie progowe, a także maksymalną temperaturę elektronarzędzia.

W zależności od obszaru pracy, mocowania urządzeń mogą się różnić. Obecnie za najczęstsze uważa się modyfikacje kontaktowe i bezkontaktowe. Można je złożyć w domu, jednak warto zapoznać się bliżej z konstrukcją stacji.

Prosty schemat stacji

Stacja lutownicza (schemat pokazany poniżej) zawiera cewkę indukcyjną z górnym progiem przejścia. Regulatory z reguły są instalowane typu liniowego, ale można również znaleźć analogi cyfrowe. Modulatory dla stacji są głównie jednokanałowe. Kondensatory służą do zmiany maksymalnej częstotliwości elektronarzędzia. Do podłączenia przewodów zasilających i uziemiających instalowane są specjalne złącza. Jeśli mówimy o modelach kontaktowych, urządzenia mają dodatkowo jednostki impulsowe. Z kolei bezdotykowa stacja lutownicza często zawiera adaptery różnego typu.

Urządzenie z suszarką do włosów

Montaż stacji lutowniczej z suszarką do włosów jest dość prosty. Najczęściej te elektronarzędzia służą do podgrzewania powierzchni. Do lutowania plastikowe rury pasują idealnie. Przede wszystkim, aby zmontować urządzenie, należy wybrać mikroukład przeznaczony do sterowania urządzeniem. Najczęściej w tej sytuacji stosuje się konwencjonalne analogi oznaczone PP20. Takie mikroukłady można kupić w sklepie.

Stacja lutownicza z suszarką do włosów działa na kondensatorach fazowych i różnią się one dość znacznie pojemnością. Następnie do montażu należy zainstalować cewkę indukcyjną obok mikroukładu. Musi wytrzymać rezystancję ujemną na maksymalnym poziomie 2 omów. Wszystko to pozwoli Ci poradzić sobie z nagłymi skokami napięcia. Złącza należy dobrać w oparciu o istniejące kable zasilające i uziemienie. Dyszę najlepiej wyjąć z uszkodzonej stacji.

Modyfikacja w podczerwieni (IR).

Stacja lutownicza na podczerwień ma dość złożoną konstrukcję. Cewki indukcyjne w tym przypadku Odpowiednie są tylko varicaps. Znalezienie ich w naszych czasach nie jest trudne. Najlepiej zastosować w modelu modulatory dwukierunkowe. Są przeznaczone dla trzech trybów. Wszystko to ostatecznie pozwoli Ci zmienić moc urządzenia. Warto między innymi zadbać o poszukiwanie wskaźnika. Dzięki niemu możliwe będzie monitorowanie pracy stacji lutowniczej IR. Bardziej wskazane jest zainstalowanie złącza do sieci elektrycznej w pobliżu cewki indukcyjnej.

Stacje gorącego powietrza

Aby stacja lutownicza na gorące powietrze mogła działać, cewka indukcyjna musi mieć dobrą przewodność. Parametr częstotliwości nominalnej musi wynosić 44 Hz. Dodatkowo należy wybrać wysokiej jakości regulator umożliwiający zmianę mocy elektronarzędzia. Kontakty są zwykle używane jako załączniki. Aby zapewnić stabilność fali wychodzącej, rezystory są zwykle instalowane prostopadle.

Ich szerokość transmisji sięga średnio 55 mikronów. Aby stacja lutownicza działała dobrze, jej modulator dobiera się na podstawie rodzaju cewki indukcyjnej. Jeśli planujesz zrobić elektronarzędzie średniej mocy, modulator z reguły jest samoregulujący. Podszewka używana dość rzadko. Jednak aby zachować liniowość, wielu ekspertów zaleca stosowanie specjalnych bloków operacyjnych. Zatem nagrzewanie styku następuje dość szybko. Wymagana temperatura tego elementu będzie mogła wzrosnąć maksymalnie do 200 stopni.

Dzięki temu praca z powierzchniami stalowymi będzie bardzo wygodna. Bardziej wskazane jest wybranie złącza wielosystemowego do uziemienia. W takim przypadku parametr rezystancji ujemnej nie powinien przekraczać 44 omów. Eksperci nie zalecają stosowania kabli trójżyłowych do zasilania energią elektryczną. W związku z tym lepiej zaufać typom czterordzeniowym.

Modyfikacje analogowe

Analogowa stacja lutownicza ma dobre recenzje i wygląd jest bardzo proste. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas montażu takich urządzeń. Pierwszym krokiem jest obliczenie napięcia progowego w systemie. Jeśli pracujesz z konwencjonalnymi cewkami indukcyjnymi, radzą sobie one całkiem skutecznie z oscylacjami elektromagnetycznymi. Bardziej wskazane jest dobieranie kondensatorów do stacji analogowych typu grid. Z kolei rezystory często zaleca się lutować tylko te współosiowe.

Modele bezdotykowe

Obecnie poszukiwana jest bezdotykowa domowa stacja lutownicza. Najbardziej nadaje się do lutowania różnych powierzchnie plastikowe. Jednak nawet z części metalowe radzi sobie całkiem pomyślnie. Dokładność pracy w tym przypadku zależy od maksymalnej częstotliwości elektronarzędzia, a także średnicy dyszy. Złącza tych urządzeń są zwykle trójelektrodowe.

Z kolei wyjścia bezkondensatorowe można obecnie spotkać bardzo rzadko. Regulatory na stacjach są zwykle instalowane z waricapem pojemnościowym. Bardzo łatwo radzą sobie z zakłóceniami o niskiej częstotliwości. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ważne jest, aby cewkę zamontować tylko na plastikowa płyta. W ten sposób prąd nie będzie płynął dolna część urządzenia.

Modele kontaktowe

Stacja lutownicza tego typu może pracować wyłącznie przy użyciu cewek indukcyjnych wysokiej częstotliwości. Dodatkowo w urządzeniach stosuje się adaptery umożliwiające zmianę fazy. W takim przypadku napięcie progowe elektronarzędzia może osiągnąć 50 V. Aby rozwiązać problem zniekształceń, eksperci zalecają zainstalowanie wyjść bez kondensatorów. Z kolei rezystory na płycie stacji są wybierane wyłącznie typu ortogonalnego. Wszystko to pozwoli stabilnie utrzymać odwrotne napięcie wyjściowe przy 30 V.

Średni pobór mocy takich urządzeń wynosi 2 W. Modulatory są używane wyłącznie magnetyczne. Ich aktualny parametr przewodności wynosi średnio 44 mikrony. Stopień zniekształcenia elektronarzędzia będzie ostatecznie zależał od szybkości generowania prądu. Złącza do stacji często dobierane są na dodatkowej karcie rozszerzeń. Kabel zasilający urządzenia jest lutowany tylko w pobliżu adaptera. Obudowa tego urządzenia może być wykonana całkowicie niezależnie.

Jak zrobić stację do lutowania bezołowiowego?

Obecnie wiele modeli jest produkowanych z cewkami indukcyjnymi, w których tetrody są instalowane w formie paska. Wszystko to sugeruje, że kondensatory do elektronarzędzi należy dobierać jako pojemnościowe. Dokładność pracy w tym przypadku zależy od dyszy.

Jeśli używasz kabla czterożyłowego, maksymalny parametr częstotliwości urządzenia może wynosić średnio 66 Hz. Problem dużej rezystancji w obwodzie można rozwiązać za pomocą rezystorów impulsowych. Ich przewodność wynosi średnio 33 mikrony. Kenotrony do stacji są używane dość rzadko. Mogą jednak znacznie przyspieszyć proces zmiany fazowej. Wadą w tym przypadku jest nadmierne obciążenie kondensatorów.

Połączone modyfikacje

Stacja lutownicza typu kombinowanego jest inna wysoka dokładność racje żywnościowe. Obecnie jest popyt, ale wykonanie tego elektronarzędzia w domu jest dość trudne. Pierwszym problemem jest znalezienie modulatora wielokanałowego. Tylko ten typ nadaje się do regulacji mocy. Mikroukłady z reguły instaluje się z oznaczeniem PP21. Mogą pracować w trybie półdupleksowym.

W celu zwiększenia mocy urządzenia stosuje się przewody wielosystemowe. W takiej sytuacji można liczyć na maksymalną temperaturę 150 stopni. Z kolei parametr częstotliwości pośredniej wynosi średnio 23 Hz. Uchwyty do takich urządzeń mocowane są do kabli dwużyłowych. Maksymalna rezystancja ujemna, jaką muszą wytrzymać, wynosi 13 omów.

Model 75 V

Stacja lutownicza 75 V (wykonana własnymi rękami) pozwala na pracę różne stopy. Można go również używać do podgrzewania powierzchni. Do pracy materiały plastikowe Te stacje są idealne. Aby je samodzielnie zamontować, należy dobrać cewkę o wysokim parametrze napięcia progowego. Adaptery do elektronarzędzi są używane dość rzadko. Możesz sam wykonać obudowę lub pobrać ją z przestarzałego, uszkodzonego modelu. Złącza kabla zasilającego muszą być typu nieliniowego.

Wielu specjalistów jest w stanie zwiększyć przewodność prądu w obwodzie za pomocą tranzystorów szerokopasmowych. Z kolei można zastosować mikroukłady różne typy. Jeśli montujesz urządzenia średniej mocy, możesz zastosować kondensatory synchroniczne. Ich pojemność zwykle osiąga 15 pF. Cewki indukcyjne z transoptorami są stosowane dość rzadko. Wynika to z faktu, że mają krótką żywotność. Faza sygnału wyjściowego urządzeń zależy od szybkości prostowania prądu. Podczas instalowania złączy dość często stosuje się półprzewodniki miedziane.

Stacja 100V

Do pracy z powierzchniami stalowymi najlepiej nadaje się stacja lutownicza 100 V (wykonana samodzielnie). Jednocześnie dobrze radzą sobie również z aluminium. Cewkę dla takich urządzeń wybiera się przy napięciu progowym około 15 V. Najczęściej stosuje się kondensatory wielosystemowe. Poznaj rezystory typ otwarty dość rzadko możliwe. W tej sytuacji bardziej wskazane jest rozważenie zakupu analogów kardiodowych. Minimalny parametr przewodności prądu powinien wynosić 34 mikrony.

Stopień zniekształcenia urządzeń zależy od użytej płytki. Modele oznaczone PP20 są idealne dla tych stacji. Jednak modulator dla nich należy wybrać osobno. Wielu ekspertów preferuje analogi szerokopasmowe. Maksymalna rezystancja ujemna, jaką mogą wytrzymać, wynosi 35 omów.

Stacja lutownicza do lutownicy jest zmontowana zgodnie ze schematem Mikhy z kota radiowego. Przełączanie lutownicy, suszarki do włosów i turbiny odbywa się za pomocą przełączników PC, przełączane są wyjścia wzmacniaczy termopary, a lutownica lub suszarka do włosów są sterowane, gdy suszarka do włosów jest wyłączona, turbina nadal działa. Suszarka do włosów jest sterowana przez tyrystor, ponieważ Suszarka do włosów na 110V zamiast diody R1 z katodą na V.6. P Żelazko do prasowania ZD-416 24V, 60 W, suszarka do włosów z turbiną od PS LUKEY 702


Szczegóły, oprogramowanie: http://radiokot.ru/forum

Uniwersalny piekarnik do radioamatorstwa

Piec do lutowania części SMD posiada 4 programowalne tryby.

Schemat jednostki sterującej


Zasilanie i sterowanie grzejnikiem


Zebrane ten projekt do sterowania stacją lutowniczą IR. Może kiedyś będę sterować piecem. Był problem z uruchomieniem generatora, zamontowałem kondensatory 22 pF z pinów 7 i 8 do masy i odpalił normalnie. Wszystkie tryby działają normalnie, obciążone grzałką ceramiczną o mocy 250 W.

Więcej szczegółów: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

Ponieważ nie ma pieca, zrobiłem takie dolne ogrzewanie na małe deski:

Grzejnik 250 W, średnica 12 cm, wysłany z Anglii, kupiony na EBAY-u.


Cyfrowa stacja lutownicza do PIC16F88x/PIC16F87x(a)

Stacja lutownicza z dwiema lutownicami jednocześnie i suszarką do włosów. Można używać różnych MCU (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). Zastosowano wyświetlacz z Nokii 1100 (1110). Prędkość turbiny suszarki jest sterowana elektronicznie, aktywowany jest także kontaktron wbudowany w suszarkę. Wersja autorska wykorzystuje zasilacz impulsowy, ja zastosowałem zasilacz transformatorowy. Wszystkim podoba się ta stacja, jednak przy mojej lutownicy: 60W, 24V, z grzałką ceramiczną, występują duże rozbiegi i wahania temperatury. Jednocześnie lutownice o niższej mocy z grzałką nichromową charakteryzują się mniejszymi wibracjami. Jednocześnie moja lutownica z opisaną powyżej stacją lutowniczą z Micha-Pskowa, z oprogramowaniem 5g z grotem, utrzymuje temperaturę z dokładnością do jednego stopnia. Potrzebujesz więc dobrego algorytmu ogrzewania i utrzymywania temperatury. W ramach eksperymentu wykonałem regulator PWM na timerze, przyłożyłem napięcie sterujące z wyjścia wzmacniacza termopary, wyłączyłem, włączyłem z mikrokontrolera, wahania temperatury natychmiast spadły do ​​kilku stopni, co potwierdza prawidłowe potrzebny jest algorytm sterowania. Zewnętrzne PWM to oczywiście pornografia w obecności mikrokontrolera, ale dobre oprogramowanie nie zostało jeszcze napisane. Zamówiłem inną lutownicę, jeśli nie zapewni dobrej stabilizacji, będę kontynuował eksperymenty z zewnętrznym sterowaniem PWM, może pojawi się dobry firmware. Stacja została zmontowana na 4 płytach, połączonych ze sobą za pomocą łączników.

Schemat cyfrowej części urządzenia pokazano na rysunku; dla przejrzystości pokazano dwa MK: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. Pozostałe MK podłącza się w ten sam sposób do odpowiednich portów.

Aby zmienić kontrast, musisz znaleźć 67 bajtów w EEPROM, jego wartość to „0x80”, na początek możesz wpisać „0x90”. Wartości muszą mieścić się w przedziale od „0x80” do „0x9F”.

Jeśli chodzi o wyświetlacz 1110i (tekst jest wyświetlany w odbiciu lustrzanym), jeśli nie jest to chiński, ale oryginalny, otwórz EEPROM, poszukaj 75 bajtów, zmień go z A0 na A1.

Szczegóły, oprogramowanie: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

Otrzymałem lutownicę Hakko907 24V, 50W, z grzałką ceramiczną 3 om i termistorem 53 om. Musiałem zmodyfikować wzmacniacz pod kątem termistora. Oprogramowanie sprzętowe zostało przesłane 24.11.11. Poprawiła się stabilność temperaturowa; przy danej temperaturze 240 stopni utrzymuje się w granicach 235-241. Wzmacniacz został zmontowany zgodnie ze schematem



Dwukanałowy PS na dwóch procesorach ATMEGA8.

Pierwsza wersja stacji lutowniczej Mikhiny była jednokanałowa, dlatego zdecydowałem się zbudować dwukanałową
zgodnie ze schematem 4. (Patrz FAK według Mikhiny PS na Radiokot.) Jednocześnie możesz używać lutownicy i suszarki do włosów.
Lutownica Hakko 907 z termistorem, suszarka do włosów z turbiną od PS LUKEY 702.
Stacja została wykonana jako blok: płytka mikrokontrolera ze wskaźnikami i przyciskami, płytka wzmacniacza termistorowego
i termopary, płytka sterująca suszarką do włosów oraz blok prostowników, stabilizatorów i transformatora.
Do sterowania domowe joysticki są wykonane z przycisków; są wygodniejsze w obsłudze niż zwykłe przyciski.Transformator pochodzi z drukarki, lutownica działa dobrze, transformator nie nagrzewa się. Nie dało się do niej podłączyć lutownicy ZD-416, Występuje duży wzrost temperatury, chociaż w Mikhina PS działa normalnie. Projekt obwodu, oprogramowanie sprzętowe są takie same, ale nie chce pracować. Najwyraźniej dzięki Bogu i zbiegowi okoliczności zadziałało bez problemów na moim pierwszym PS. Nie można było symulować tych okoliczności, obniżyłem napięcie zasilania lutownicy, próbowałem różne opcje wzmacniacze termopary, zrobił to samo co Mikha, zasilił ION z dzielnika rezystancyjnego, zainstalował kondensatory i zainstalował dławiki.

Schemat 4.




Szczegóły, oprogramowanie: http://radiokot.ru/forum


Dwukanałowa stacja lutownicza z enkoderem


Dwukanałowa stacja lutownicza, w której jednocześnie działają lutownica i suszarka do włosów, została opracowana przez Pashap3 (szczegóły w Radiokot) i wykonana na procesorze ATMEGA16 ze wskaźnikiem 1602 i enkoderem. Zrobiłem SMPS do stacji lutowniczej na TOP250.

Zmontowany bez błędów i ze sprawnych części, PS działa idealnie, utrzymuje temperaturę +- 1 g, dzięki autorowi!

Schemat PS


Wzmacniacze można wykonać według jednego z obwodów lub podobnych; ja montowałem je na LM358.

Wzmacniacz termopary

Kompensacja temperatury dla termopary

Wzmacniacz do lutownicy z termistorem


SMPS opiera się na obwodzie


Wewnątrz stacji



Konfiguracja PS:
1. Kalibrację wykonujemy po raz pierwszy przy wyłączonych grzałkach, ustawiamy temperaturę lutownicy i suszarki do włosów,
wyświetlana na wyświetlaczu równa lub nieco wyższa od temperatury pokojowej;
2. Podłącz grzejniki, włącz ponownie maszynę przy wciśniętym przycisku wymuszającym włączenie suszarki i wejdź
tryb ograniczenia maksymalnej mocy suszarki do włosów,temperatura jest zaprogramowana na 200 stopni, a prędkość silnika suszarki na 50%,
kręcąc pokrętłem enkodera zwiększamy lub zmniejszamy maksymalną moc grzałki suszarki do włosów,
określić, przy jakiej minimalnej możliwej wartości temperatura suszarki osiągnie i utrzyma się na poziomie 200g,
w tym samym menu możesz wykonać dokładniejszą kalibrację,
chociaż lepiej skalibrować w temperaturze 300-350, wynik będzie dokładniejszy;
3. Wciśnij przycisk enkodera i przejdź do trybu ograniczania maksymalnej mocy lutownicy (tak samo jak suszarka do włosów);
4. Wciśnij przycisk enkodera, aby przejść do menu głównego: domyślnie lutownica jest wyłączona, co odpowiada
napis „SOLD OFF” włącz lutownicę przyciskiem (temperatura zostaje zapisana z ostatniego użycia)
kręcąc pokrętłem enkodera zmieniamy żądaną temperaturę (w zależności od szybkości obracania pokrętła temperatura będzie się zmieniać
o 1 lub 10 g) po osiągnięciu ustawionej temperatury, brzęczyk wyda krótki „szczyt”;
5. Naciśnij przycisk kodera, aby przejść do menu wyłącznika czasowego, ustaw żądany czas w minutach maksymalnie na 59, naciśnij przycisk
enkoder i powrót do menu lutownicy;
6. Zdejmij suszarkę ze stojaka lub naciśnij przycisk , aby wymusić włączenie suszarki i przejść do menu temperatury suszarki
(jeśli lutownica jest włączona, nadal utrzymuje zadaną temperaturę)
kręcąc pokrętłem enkodera zmieniam żądaną temperaturę (w zależności od szybkości obrotu pokrętła temperatura będzie się zmieniać
o 1 lub 10g) po osiągnięciu zadanej temperatury, brzęczyk wyda krótki „szczyt”,
naciśnij przycisk enkodera, aby przejść do menu ustawiania prędkości suszarki od 30 do 100%, ponowne naciśnięcie powoduje powrót do
poprzednie menu
, w trybie normalnym, podczas układania na stojaku, silnik suszarki będzie pracował na maksymalnych obrotach, aż do osiągnięcia temperatury suszarki
nie spadnie poniżej 50 stopni;
7. Ustaw temperaturę wyświetlane są pierwsze 2 sekundy po ostatnim obrocie enkodera, reszta czasu jest realna;
8. 30,20,10,3,2,1 sekundy przed zakończeniem timera uśpienia, rozlegnie się krótki pojedynczy sygnał dźwiękowy „peak” i nastąpi przejście w tryb „SLEEP”
grzałka lutownicy i suszarka do włosów są wyłączone, silnik suszarki będzie pracował na maksymalnych obrotach
dopóki temperatura suszarki nie spadnie poniżej 50 stopni, po obróceniu pokrętła enkodera stacja się wybudza;
9. Wyłączenie ps za pomocą przełącznika - grzałka lutownicy i suszarka do włosów są wyłączone, silnik suszarki będzie pracował na maksymalnych obrotach
PS działa dalej, dopóki temperatura suszarki nie spadnie poniżej 50 stopni.

Załączam swoje pieczątki.


Stacja lutownicza na groty T12

Monolityczne końcówki T12 stały się bardziej przystępne cenowo i postanowiłem zrobić sobie na nich PS.

Schemat i firmware zostały wzięte z forum Radiokot, gdzie można zobaczyć dyskusję i nowy firmware.

Schemat


Bezpiecznik

Obwód zasilania jest podobny do poprzedniego PS. Zasilacz wyprowadza 24V i 5V, więc nie robiłem przetwornicy dla LM2671.

Instrukcje konfiguracji, oprogramowanie sprzętowe i moja płyta znajdują się w załączniku.

Stacja lutownicza DIY

Stacja lutownicza : prosty obwód, niedrogie komponenty radiowe, dostępne dla początkujących radioamatorów

Witam, drodzy czytelnicy strony.

Dzisiaj opowiem Wam jak samemu wykonać stację lutowniczą z dostępnych podzespołów radiowych. Ten projekt mogą powtórzyć zarówno doświadczeni, jak i nowicjusze radioamatorzy.


Do lutowania wysokiej jakości, ich konstrukcje w domu wymagają ustawienia dokładnej temperatury grotu lutownicy. To jest jeden z najbardziej ważne parametry do lutownicy. Temperatura końcówki powinna być niższa od temperatury spalania kalafonii i wyższa od jej temperatury wrzenia i temperatury topnienia cyny.
Dla radioamatorów Jeśli posiadasz lutownicę elektryczną niskiego napięcia z wbudowaną termoparą i czterożyłowym kablem do podłączenia do urządzenia kontrolującego temperaturę, polecam wykonanie prostego stabilizatora temperatury grotu. Wybrałem do tego celu lutownicę ze stacji lutowniczej HAKKO-907.


O temperaturze grotu lutownicy:
Temperatura grotu decyduje o jakości lutowania. Temperatura jest zwykle dostosowywana w oparciu o stopienie kalafonii…. Powinno się zagotować, ale nie palić. Na grocie dobrze wyregulowanej lutownicy kalafonia wrze, ale nie pali się. Gotowana kalafonia ma przyjemny zapach, szybko odparowuje, ale nie pozostawia przypalonego, czarnego osadu na końcówce.

Kilka informacji o stacji lutowniczej:
1. Osiągnięcie temperatury roboczej. – 225 stopni – 50 sek.
2. Wsparcie temperaturowe (odstęp pomiędzy włączeniem i wyłączeniem) – 4 stopnie.
3. Ustawiona skala regulacji wynosi 26-320 stopni (przy ustawieniu regulatora na minimum lutownica ostygnie do temperatury pokojowej i wyłączy się)
4. Kalibracja termopary lutownicy w porównaniu z odczytami multimetru 3-4 stopnie.
5. Lutownica 24V/50w – HAKKO 907, z wymiennymi grotami (można włożyć praktycznie dowolną grot – miedzianą, ceramiczną lub stałą)


W urządzeniu zastosowano powszechnie stosowane komponenty.
Nie ma ograniczeń dotyczących wymiany małosygnałowej części obwodu.

Jako miernik temperatury (wskaźnik) zastosowałem mikroukład ICL7107 (KR572PV2A) i wskaźniki siedmiosegmentowe - SA04-11 (czerwony ze wspólną anodą)



Lepiej jest stosować elementy mocy o tolerancjach napięcia i prądu odpowiadających napięciu zasilania i mocy odbiorcy - grzałki lutownicy (50 W).

Pobierz pliki płytki drukowane(w formacie SPL.6):

(69,0 KiB, 6284 odsłon)

(72,0 KiB, 4970 odsłon)

Załadunek...
Szczyt