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Regulador de potencia para soldador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de corriente, voltaje, potencia

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Para soldar componentes de radio, se recomienda utilizar un soldador de bajo voltaje y baja potencia. En realidad, los radioaficionados rara vez utilizan estos soldadores. Hay muchas razones para esto, y el gran peso del transformador y el precio relativamente alto de una estación de soldadura de este tipo. Por lo tanto, la mayoría de las veces en el arsenal de un radioaficionado hay un juego de soldadores para 220 potencias diferentes, desde 15 W hasta 100 W. El más corriente - 25 vatios.

La punta del soldador está afilada para trabajar con componentes de mini circuitos impresos. Pero, cuanto más delgada es la punta del soldador, mayor es la temperatura a la que se calienta. Para mantener las condiciones térmicas requeridas, debe ajustar la potencia del soldador.

Para ajustar la potencia del soldador a 200 V, puede usar el regulador, cuyo circuito se muestra en la figura. Este controlador de potencia se puede utilizar con cualquier aparato de calefacción de 10W a 440W. Paso de ajuste de potencia, diez pasos. 100% de potencia en la posición "10" del interruptor S1.

Regulador de potencia para soldador

El principio de funcionamiento del regulador se basa en el salto periódico de un determinado número de periodos de tensión de red. El número de períodos perdidos depende de la posición del interruptor S1. Cuanto más baja sea su posición (según el diagrama), más períodos de tensión de red se saltarán, más. en consecuencia, la potencia suministrada a la carga será menor.

Funcionalmente, el regulador de potencia consta de una fuente de pulsos con la frecuencia de la red, un contador decimal, una tecla de salida y una fuente de alimentación.

La alimentación se realiza sobre un transformador de potencia de baja potencia con doble secundario de 12 V CA en cada mitad. Dichos transformadores, fabricados en China, a menudo están a la venta, están diseñados para alimentar equipos portátiles. El devanado secundario siempre tiene un grifo desde el medio, ya que está diseñado para funcionar con un rectificador de dos ondas (en dos diodos). Aquí, la mitad del devanado se usa para alimentar el circuito: un rectificador de media onda en el diodo VD2 y el capacitor C2 están conectados a él. y la segunda mitad del devanado secundario se utiliza como generador de frecuencia de 50 Hz. El voltaje alterno a través del circuito R1-C1 se suministra a la entrada de conteo del contador D1.

El diodo Zener VD1 no permite que este voltaje exceda el umbral de 12 V. Las semiondas positivas se alimentan a la entrada del contador. Para que estas medias ondas tomen la forma de pulsos, incluso si tienen una forma arbitraria, primero ingresan a la cascada de transistores en VT2, que, al funcionar como una llave, genera pulsos de polaridad positiva. El contador es conmutado por pulsos negativos, en secuencia.

Es decir, teniendo en cuenta la inversión introducida por el transistor VT2, resulta que el contador está colocado cerca de la marca cero de la sinusoide de la tensión de red que alimenta al soldador. En consecuencia, el soldador se enciende en esta marca, lo que reduce al mínimo la interferencia del funcionamiento del regulador.

Desde la salida cero del contador, el nivel va a la base del transistor VT1. Cuando la unidad lógica está aquí, este transistor se abre y pasa corriente a través del LED del par optotriac VS1. La corriente a través del LED está limitada por la resistencia R3. El diodo VD3 junto con el condensador C3 minimiza el efecto del aumento de corriente cuando se abre el transistor VT1 en la fuente de alimentación del medidor, por lo que no hay fallas en el medidor cuando se enciende la carga.

Cuando se aplica corriente al LED VS1, el triac VS1 se abre y suministra energía a la carga, es decir, al soldador.

El interruptor S1 está conectado entre las salidas del contador y su entrada de reinicio. Cuando el interruptor está en la posición 8 que se muestra en el diagrama, la unidad de la salida "0" del contador pasa por él a la entrada "R" del contador. Es decir, el contador se mantiene fijo en la posición cero y la salida "0" se mantiene constantemente en un uno lógico. El transistor VT1 está abierto y se suministra voltaje al soldador continuamente.

Cuando el interruptor se cambia a otras posiciones, el número de períodos perdidos de la tensión de red aumenta en consecuencia, durante los cuales se mantiene una unidad lógica en la salida "0" del contador.

Las resistencias C1-4, C2-23 MLT se pueden usar en el dispositivo. Condensadores no polares tipos K10-17, KM-5, KM-6 o análogos importados. Condensadores de óxido de los tipos K50-35, K50-24 K53-19 o análogos importados, en general, los condensadores son adecuados para casi cualquier tipo de "consumidor". El voltaje para el que están diseñados no debe ser inferior a 12 V, pero es mejor si con un margen, es decir, no inferior a 16 V. En lugar del diodo Zener D814D, puede utilizar cualquier diodo Zener para un voltaje de 12 ... 15 V, por ejemplo, KS212 KS215, D814E o diodos zener importados marcados como "12V", "15V". El diodo zener debe ser de baja potencia. Los diodos 1N4004 se pueden reemplazar por cualquier diodo rectificador, por ejemplo, KD209, KD105, 1N4007. Como VD3, también puede usar 1N4148, KD522, KD521. Transistores KT3102 con cualquier índice de letras. Puede usar transistores KT315, KT503 y muchos análogos extranjeros, caracterizados como "npn ordinario".

El chip CD4017 se puede reemplazar con el chip K561IE8. El par optotriac S202T02 está diseñado para operar con un voltaje alterno de 220 V a una corriente de carga (corriente a través del triac) de no más de 2 A. Por lo tanto, la potencia máxima de carga no debe exceder los 440 W. Pero a más de 150 W, el optoacoplador requiere un disipador de calor bastante eficiente. Por lo tanto, no recomendaría usar este optoacoplador con una potencia de carga de más de 150-200 W, aunque 440 W son aceptables. Otra nota, la corriente mínima del triac del optoacoplador es de 25 mA. Esto significa que con una potencia inferior a 5 vatios, lo más probable es que no funcione. En realidad, para garantizar una conmutación fiable, la potencia de carga debe ser de al menos 10 vatios. Sin embargo, no he visto soldadores para 220 V con una potencia inferior a 15 W.

Si necesita cambiar cargas grandes, por ejemplo, si usa este circuito junto con algún tipo de calentador eléctrico, entonces necesita rehacer la etapa de salida en consecuencia, reemplazando el optoacoplador S202T02 con un optotriac más potente (o un circuito de llave de salida en el optoacoplador y un potente triac).

La alimentación se realiza sobre un transformador comprado de baja potencia y dimensiones. El transformador tiene un primario de 220 V con una toma de 110 V (la toma no se muestra en el diagrama) y un secundario de 24 V con una toma central. La corriente máxima del devanado secundario, según los datos estampados en la placa de sujeción, es de 150 mA. Esto es suficiente. Es posible utilizar otro transformador. Por ejemplo, puede tomar el transformador TVK110L del escaneo de cuadros de un televisor de tubo antiguo. Este transformador tiene dos devanados secundarios, uno enrollado con alambre grueso y el otro delgado. El bobinado con un cable grueso se puede usar para alimentar el circuito, y el bobinado con un cable delgado se puede usar para recibir pulsos con la frecuencia de la red.

Prácticamente no se requiere ajuste. Con piezas reparables, todo comienza a funcionar después de la primera inclusión.

Autor: Karnaukhov D.A.

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