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Termostato para soldador de baja tensión. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados

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Muchos radioelementos modernos no sólo son miniatura, sino también muy "delicados". Temen “muchas cosas”, pero, ante todo, la electricidad estática y el sobrecalentamiento. Por lo tanto, los requisitos de instalación indican que la soldadura debe realizarse con un soldador de bajo voltaje con una temperatura de punta estrictamente fija. Una vez establecida la temperatura requerida de la punta, se debe mantener constante durante el funcionamiento. Para ello se utilizan termostatos de diversa complejidad. En las estaciones de soldadura industriales, se utilizan termopares o termistores instalados dentro del cuerpo del soldador para controlar la temperatura.

Sin embargo, un transistor ordinario puede servir como sensor de temperatura, ya que, como se sabe por un curso de física escolar, sus parámetros dependen tanto de la temperatura que en los circuitos ordinarios es necesario introducir circuitos especiales de estabilización térmica. Y aquí esta dependencia térmica resulta útil.

El regulador de temperatura (Fig. 1) está diseñado para funcionar con un soldador "EPSN-25/24" (25 W, 24 V).

Controlador de temperatura para soldador de bajo voltaje

El sensor de temperatura VT2 se presiona con una abrazadera contra el tubo de la carcasa del soldador, y a lo largo del mango se pasan cables de conexión delgados, el cable del soldador y se aseguran con hilos, pegamento y cinta adhesiva. VT2, junto con las resistencias R2, R3, forma el circuito de polarización de base del transistor VT1. .El voltaje en el emisor VT1 y en R2 se estabiliza mediante la cadena R1-VD1...VD4, por lo que el voltaje en el colector VT1 está determinado únicamente por el cambio (disminución) en la resistencia del sensor de temperatura VT2 cuando se calienta, lo que provoca una disminución del voltaje en la base de VT1. El transistor VT1 se cierra y la caída de voltaje a través de la resistencia R4 disminuye. Este voltaje se suministra a través de un filtro de ondulación C1-R5 a un interruptor de transistor VT3-VT4, ensamblado según un circuito Darlington y que controla el nabo K1. El diodo VD6 aumenta la inmunidad al ruido del interruptor y VD5 bloquea la autoinducción EMF del relé K1.

En el momento inicial (cuando el sensor de temperatura está frío), la resistencia de VT2 es alta, el transistor VT1 está "bien" abierto, la caída de voltaje en R4 es suficiente para activar el interruptor, por lo que está abierto y el relé K1 está activado. en. Los contactos del relé K1.1 conectan el soldador (RH) al conector de alimentación X3. Al mismo tiempo se encienden los LED VD8, VD9. Señalización del modo de calefacción.

A medida que se calienta, la resistencia de VT2 disminuye, en algún momento la llave VT3-VT4 se cierra, el relé se suelta y el soldador se apaga. Ahora se enfría, la resistencia de VT2 aumenta hasta que el interruptor vuelve a funcionar. La resistencia R6 se puede utilizar para ajustar la sensibilidad del sensor dentro de ciertos límites (no es necesario instalarla, pero conecte los terminales del colector y la base VT2 en un cortocircuito).

El termostato se alimenta mediante un rectificador simple (VD7, C2). El dispositivo se ensambla sobre una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de una cara.

El tablero (Fig. 2) se fabrica cortando ranuras aislantes. Las piezas se montan en el mismo lado del tablero (los cables están doblados, bien estañados y soldados a la lámina).

Controlador de temperatura para soldador de bajo voltaje

Configurar un dispositivo ensamblado correctamente se reduce a seleccionar las resistencias R1 y R3. de modo que al ajustar con R2 se obtenga el rango de temperatura requerido para calentar la punta, dependiendo de las instancias específicas del soldador y del sensor de temperatura.

Literatura

  1. Radio. 1998, núm. 10.
  2. Radiomir, 2002, N° 10, p.12.
  3. Radio. 1973. Nº 12. P.57.
  4. Radio. 1998, Nº 6, C45.
  5. Radio. 1996, No. 12.С50.

Autor: Yu.Semenov, Voronezh

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