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Soldador de resistencias. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados

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Recomiendo a los lectores de la revista un soldador eléctrico de fácil cálculo, fácil fabricación y muy fiable. Por ejemplo, tengo varios de estos en casa: desde una "pequeña máquina" para trabajar con microelectrónica hasta una poderosa "cuchilla" con la que parcho tanques de metal con fugas, reparo filtros de pozos y otras piezas de gran tamaño. Además, el elemento calefactor de cada electrodoméstico es ... una resistencia de la potencia adecuada (tipo PE o PEV), alimentada por una red eléctrica doméstica con un voltaje de 220 V. Las resistencias de extinción, si no puede prescindir de ellas, son reactivas, más precisamente, capacitivas, lo que le permite resolver problemas eléctricos bastante complejos con las dimensiones mínimas de los propios dispositivos.

Como ha demostrado la práctica, para realizar cálculos en la fabricación de soldadores con calentadores de resistencia, basta con conocer la ley de Ohm (I \uXNUMXd U / R), la fórmula de potencia elemental (P \uXNUMXd IU) y tolerablemente usar cuatro pasos aritméticos.

Suponga que, teniendo una resistencia vitrificada PEV30 con un valor nominal de 100 ohmios, decidió fabricar un soldador basado en ella para operar desde una fuente de alimentación de 220 V. En referencia a las relaciones anteriores, es fácil determinar los datos requeridos: corriente 2,2 A, consumo de energía 484 W. Pero...

El parámetro de 30 vatios que aparece en el nombre de la resistencia utilizada es la potencia de disipación a la que el PEVZO puede mantener su valor nominal durante mucho tiempo (¡miles de horas!) sin calentarse de forma apreciable. Montado como un calentador en un soldador (por supuesto, con una varilla disipadora de calor de cobre insertada), esta resistencia debe y puede disipar una potencia muchas veces mayor que la placa de identificación.

Es cierto que 484 W también será insoportable para él: se derretirá. Teniendo esto en cuenta, reduciremos (por ejemplo, cuatro veces) la potencia por PEV100 de 30 ohmios conectando en serie una resistencia de amortiguación especial. Luego, la corriente que fluirá a través de dicho circuito también disminuirá y será igual, según los cálculos, a 0,55 A. Esto significa que la caída de voltaje en la resistencia del calentador ahora será solo de 55 V.

Pero la red es de 220 V. Por lo tanto, 165 V es la proporción de resistencia de amortiguamiento, cuyo valor, según la ley de ingeniería eléctrica conocida del banco de la escuela, debe ser igual a 300 ohmios. Como tal elemento de circuito, un condensador (por ejemplo, del tipo MBGCH), diseñado para un voltaje operativo de 250-300 V, es el que mejor se adapta.

Sabemos por la teoría que la resistencia equivalente de un condensador de 1 microfaradio a una frecuencia de 50 Hz es de aproximadamente 3 kΩ. Necesitamos 300 ohmios. Dado esto, seleccionamos la capacitancia del condensador de extinción 10 veces mayor, es decir, igual a 10 microfaradios.

Entonces, se reciben los datos necesarios. Ahora puede proceder directamente a la fabricación del propio soldador.

La varilla se mecaniza (o se compra con refinamiento posterior); material - cobre rojo, diámetro - con un espacio mínimo (en relación con el orificio interno de la resistencia seleccionada), que se recomienda rellenar con pegamento de oficina de silicato durante el montaje (no se muestra en la figura). Aunque el pegamento empeora la transferencia de calor del calentador, amortigua el sistema "varilla de cobre - espiral de nicromo", protegiendo la frágil base de cerámica de la resistencia vitrificada del agrietamiento. Además, la capa de adhesivo cristalizado prácticamente elimina la aparición de contragolpes en el conjunto principal del soldador.

Soldador de resistencias
Soldador basado en una resistencia: 1 - punta (varilla de cobre), 2 - resistencia, 3 - filamentos de asbesto, 4 - cable eléctrico, 5 - manguito de cerámica, 6 - mango (plástico a base de resinas termoendurecibles), 7 - manguito de goma, 8 - cuerpo de tubo de metal, 9 - perno M4 (3 piezas), 10 - aislamiento (tela lacada), 11 - carcasa de metal

En cuanto a los cables conductores soldados a los terminales de la resistencia, parece que simplemente se pueden sacar a través de un orificio en la caja del tubo. Pero con un soldador de alta potencia, es difícil evitar que se derrita y queme el aislamiento del cable (y allí no está lejos de un cortocircuito). Por lo tanto, es mejor ir a lo seguro reforzando el aislamiento en el punto de conexión de los núcleos a la resistencia con un hilo de asbesto resistente al calor (seguido de la impregnación con pegamento de silicato) e instalando un manguito cerámico en el cuerpo del tubo. No será superfluo usar una funda elástica (goma) adicional en la entrada del cable de alimentación al mango del soldador.

último consejo La potencia del soldador se puede cambiar rápidamente agregando o reduciendo la capacitancia de los capacitores en la batería. Por ejemplo, para calentar rápidamente la barra de trabajo, basta con conectar dos más de la misma en paralelo en lugar de los 10 microfaradios utilizados. La capacidad eléctrica total de la batería se triplicará. A medida que se alcanza la temperatura requerida, se puede reducir la potencia, dejando, digamos, 20 microfaradios conectados (con un funcionamiento prolongado, se limitan incluso a los 10 microfaradios anteriores). Además, si la masa de la barra calentada es sólida, sucede que se da preferencia a un soldador con una capacidad de enfriamiento, cuyo valor real es menor que el necesario, y solo ocasionalmente (y no por mucho tiempo) se conecta una reserva: toda la batería de condensadores.

Quizás los detalles anteriores de la fabricación y el cálculo de los soldadores de resistencia no le parezcan muy relevantes a nadie, pero creo que serán útiles no solo para los aficionados al bricolaje principiantes.

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