Regulator lemilice vlastitim rukama. Regulator snage za lemilicu vlastitim rukama-dijagrami i mogućnosti ugradnje. Regulator s glatkom regulacijom snage

Prilikom rada s lemilicom često je potrebno prilagoditi njegovu snagu. To je potrebno pri odabiru optimalne temperature za vrh lemilice, budući da se pri preniskoj temperaturi lem ne rastopi dobro, a pri previsokoj temperaturi vrh se pregrijava i razbija, a lemljenje se pokazuje loše kvalitete .

Osim toga, hobist često mora obavljati razne poslove uz pomoć lemljenja, za što je potrebna različita snaga lemilice.

Za podešavanje snage koristi se veliki broj različitih krugova. Primjeri uključuju:

  • s promjenjivim otpornikom;
  • s otpornikom i diodom;
  • s mikro krugom i tranzistorom s efektom polja;
  • s tiristora.

Najjednostavniji regulator snage za lemilicu je krug s promjenjivi otpornik... U ovoj izvedbi, promjenjivi otpornik spojen je serijski s lemilicom. Nedostatak takve sheme je što se na elementu rasipa velika snaga koja odlazi u toplinu. Također, promjenjivi otpornik visoka snaga, visoki napon Prilično je oskudan element.

Kompliciranija je metoda korištenja otpornik i ispravljačka dioda... U takvoj shemi postoje tri načina rada. U maksimalnom načinu rada lemilica je spojena izravno na mrežu. U načinu rada otpornik je serijski povezan s alatom, koji određuje optimalan način rada.

Kada se uključi u stanju pripravnosti, lemilica se napaja kroz diodu, koja prekida jedan poluciklus izmjenične struje mreže. Zbog toga se snaga lemljenja prepolovi.

Korištenje mikro kola i tranzistora s efektom polja podešavanje snage lemilice nije samo u manjem, već i u većem smjeru. Istodobno, u krug je uključen ispravljački most, na čijem izlazu napon može doseći 300 V. U seriji s, u paket je uključen snažan tranzistor s efektom polja tipa KP707V2.

Osim regulatora temperature, sam alat za lemljenje također je sastavljen od otpadnih dijelova. , nije teško naučiti. Vi samo trebate pronaći sve sastavne elemente i slijediti određeni redoslijed montaže.

Jedan od najčešćih električnih alata za kućanstvo je. Svi ga znaju koristiti, ali postoje neke nijanse pri korištenju različitih vrsta takvih odvijača.

Izvodi se kontrola snage lemilice metoda širine impulsa... U tu svrhu na vrata se primjenjuju impulsi prosječne frekvencije 30 kHz, generirani pomoću multivibratora sastavljenog na mikrokrugu K561LA7. Promjenom frekvencije proizvodnje možete podesiti napon na lemilici s deset na 300 V. Zbog toga se mijenja struja alata i njegova temperatura zagrijavanja.

Najčešća opcija za podešavanje snage lemilice je krug koji koristi tiristor.

Sastoji se od malog broja elemenata bez nedostataka, što omogućuje projektiranje takvog regulatora u vrlo malim veličinama.

Značajke najoptimalnijeg regulatora - s tiristora

Struktura tipičnog tiristorskog kruga uključuje elemente prikazane u tablici.


Dioda za napajanje VD2 i tiristor VS1 u krugu spojeni su serijski s opterećenjem - lemilicom. Napajanje jednog polu ciklusa izravno se primjenjuje na opterećenje. Drugi polu-ciklus kontrolira tiristor, na čiju se elektrodu dovodi upravljački signal.

Na tranzistorima VT1, VT2, kondenzatoru C1, otpornicima R1, R2, implementiran je krug napona pile, koji se dovodi na upravljačku elektrodu tiristora. Ovisno o položaju vrijednosti otpora podesivog otpornika R2, vrijeme otvaranja tiristora za prolazak drugog polu ciklusa izmjeničnog napona se mijenja.

Kao rezultat toga dolazi do promjene prosječnog napona tijekom razdoblja, a posljedično i snage.

Otpornik R5 gasi višak napona, a Zener dioda VD1 projektirana je za napajanje upravljačkog kruga. Ostatak komponenti osmišljen je tako da osigura način rada konstrukcijskih elemenata. Za čitanje karakteristika takvih uređaja koriste se.

Dizajn uređaja za sastavljanje

Kako slijedi iz razmatranja kruga, on se sastoji od dijela za napajanje, koji bi se trebao izvesti pomoću površinskog nosača, i upravljačkog kruga na tiskanoj ploči.

Stvaranje isprintana matična ploča uključuje izradu crteža ploče. Za to se u domaćim uvjetima obično koristi takozvani LUT, što znači tehnologija glačanja laserom. Metoda proizvodnje PCB -a uključuje sljedeće korake:

  • stvaranje crteža;
  • prijenos crteža na praznu ploču;
  • jetkanje;
  • čišćenje;
  • bušenje rupa;
  • kalajisanje vodiča.

Sprint Layout najčešće se koristi za stvaranje slike ploče. Nakon što je primio crtež laserskim pisačem, on se zagrijanim glačalom prenosi na getinax obložen folijom. Zatim se višak folije gravira željeznim kloridom i uzorak se čisti. V. prava mjesta rupe se buše i vodiči se konzerviraju. Elementi upravljačkog kruga postavljeni su na ploču i ožičeni (postoje određene preporuke -).

Skupština jedinica za napajanje krug uključuje povezivanje otpornika R5, R6 i diode VD2 na tiristor.

Posljednja faza montaže- postavljanje agregata i upravljačke ploče u kućište. Redoslijed postavljanja u kućište ovisi o njegovoj vrsti.

U slučaju ugradnje otvorenih ožičenja, kako se ne bi ometale dodatne kupnje u trgovini, mogu se izvršiti. Razlika između takvih uređaja je samo u funkcionalnoj komponenti - krugu za uključivanje rasvjete.

Više pojedinosti o značajkama prolaznih prekidača možete pronaći u. Osim toga, sve veća popularnost u suvremeni sustavi kontrole rasvjete regrutiraju druge vrste prekidača - na primjer ,.

Budući da su dimenzije elemenata male, a ima ih malo, primjerice plastična utičnica može se koristiti kao kućište. Najveće mjesto tamo zauzima promjenjivi otpornik za podešavanje i moćni tiristor... Ipak, kako iskustvo pokazuje, svi elementi kruga, zajedno s tiskanom pločom, stanu u takav paket.

Provjera i podešavanje kruga

Za provjeru kruga, lemilica i multimetar su spojeni na njegov izlaz. Okretanjem gumba regulatora potrebno je provjeriti glatkoću promjene izlaznog napona.

Dodatni element regulatora može biti LED.

Uključivanjem LED diode na izlazu regulatora možete vizualno odrediti povećanje i smanjenje izlaznog napona svjetlinom sjaja. U tom slučaju, granični otpornik mora biti instaliran u nizu s izvorom svjetlosti.

zaključci:

  1. U procesu rada s lemilicom često je potrebno prilagoditi njegovu snagu.
  2. Postoje brojne sheme za podešavanje snage lemilice s otpornikom, tranzistorima, tiristorima.
  3. Krug za podešavanje snage lemilice s tiristora jednostavan je, malih dimenzija i lako se sastavlja ručno.

Video sa savjetima za sastavljanje kontrolera lemilice vlastitim rukama

Regulator snage za lemilicu je uređaj koji vam omogućuje kontrolu procesa lemljenja. Kvaliteta ovog procesa može se značajno povećati preuzimanjem kontrole nad osnovnim parametrima. Lemilica je neophodan alat u kućanstvu za osobu koja voli sve raditi vlastitim rukama.

Glavna karakteristika lemljenja je maksimalna temperatura na vrhu lemilice. Regulator snage lemilice omogućuje promjenu željenog načina rada. To omogućuje ne samo poboljšanje kvalitete spajanja metala, već i povećanje vijeka trajanja samog aparata.

Čemu služi regulator?

Lemljenje metala provodi se zbog činjenice da rastaljeni lem ispunjava prostor između spojenih obradaka i djelomično prodire u njihov materijal. Čvrstoća spoja uvelike ovisi o kvaliteti taline, tj. od temperature njegovog zagrijavanja. Ako vrh lemilice nema dovoljnu temperaturu, potrebno je povećati vrijeme zagrijavanja, što može uništiti materijal dijelova i dovesti do preranog kvara samog uređaja. Prekomjerno zagrijavanje dodatnog metala dovodi do stvaranja produkata toplinskog razlaganja, što značajno smanjuje kvalitetu zavara.

Temperatura radne zone vrha lemilice i njezino namješteno vrijeme ovise o snazi ​​grijaćeg elementa. Glatka promjena napona omogućuje vam odabir optimalnog načina rada grijača. Stoga je glavni zadatak koji regulator snage lemilice mora riješiti postavljanje potrebne vrijednosti napona i njegovo održavanje tijekom procesa lemljenja.

Natrag na sadržaj

Najjednostavnije sheme

Najjednostavniji krug regulatora snage za lemilicu prikazan je na slici 1. Ova je shema poznata više od 30 godina i savršeno se pokazala kod kuće. Omogućuje vam lemljenje dijelova s ​​regulacijom snage u rasponu od 50-100%.

Takav elementarni krug sastavljen je na izlaznim krajevima promjenjivog otpornika R1 i povezan je s četiri točke lemljenja. Pozitivni terminal kondenzatora C1, krak otpornika R2 i upravljačka elektroda tiristora VD2 lemljeni su zajedno. Tijelo tiristora djeluje kao anoda, pa ga treba izolirati. Cijeli krug je mali i stane u kućište iz nepotrebne jedinice za napajanje bilo kojeg uređaja.

Na zidu kućišta izbušena je rupa promjera 10 mm u koju je promjenjivi otpornik pričvršćen nogom s navojem. Bilo koja žarulja snage 20-40 W može se koristiti kao opterećenje. Nosač svjetiljke pričvršćen je u tijelo, a vrh žarulje izvađen je u otvor, tako da se radom uređaja može upravljati njegovim sjajem.

Pojedinosti koje treba koristiti u preporučenom krugu: dioda 1N4007 (bilo koju sličnu možete koristiti za struju od 1 A i napon do 600 V); tiristor KU101G; elektrolitički kondenzator kapaciteta 4,7 μF za napon od 100 V; otpornik 27-33 kOhm snage do 0,5 W; promjenjivi otpornik SP-1 s otporom do 47 kOhm. Regulator snage lemilice s takvim krugom pokazao se pouzdanim s lemilicama tipa EPSN.

Jednostavan, ali suvremeniji sklop može se temeljiti na zamjeni tiristora i diode triakom, a neonska svjetiljka poput MH3 ili MH4 također se može koristiti kao opterećenje. Preporučuju se sljedeći dijelovi: triak KU208G; elektrolitički kondenzator 0,1 μF; promjenjivi otpornik do 220 kOhm; dva otpornika otpora 1 kOhm i 300 Ohm.

Natrag na sadržaj

Poboljšanje dizajna

Regulator snage, sastavljen na temelju najjednostavnijeg kruga, omogućuje održavanje načina lemljenja, ali ne jamči potpunu stabilnost procesa. Postoji niz prilično jednostavnih izvedbi koje omogućuju stabilno održavanje i regulaciju temperature na vrhu lemilice.

Električni dio uređaja može se uvjetno podijeliti na energetski dio i upravljački krug. Funkciju snage određuje tiristor VS1. Napon od električna mreža(220 V) napaja se u upravljački krug s anode ovog tiristora.

Radom tiristora napajanja upravlja se na temelju tranzistora VT1 i VT2. Napajanje upravljačkog sustava osigurava parametarski stabilizator, koji uključuje otpor R5 (za uklanjanje viška napona) i Zener diodu VD1 (za ograničavanje povećanja napona). Promjenjivi otpornik R2 omogućuje ručno reguliranje napona na izlazu uređaja.

Sklop regulatora iz instalacije energetskog dijela kruga je sljedeći. Noge diode VD2 lemljene su na stezaljkama tiristora. Noge otpora R6 spojene su na upravljačku elektrodu i katodu tiristora, a jedna noga otpora R5 spojena je na anodu tiristora, druga noga spojena je na katodu Zener diode VD1. Upravljačka elektroda je spojena na upravljačku jedinicu povezivanjem tranzistora VT1 s odašiljačem.

Osnovu upravljačke jedinice čine silicijski tranzistori KT315 i KT361. Uz njihovu pomoć postavlja se vrijednost napona stvorenog na upravljačkoj elektrodi tiristora. Tiristor propušta struju samo ako se na vratašnu elektrodu primijeni otključani napon, a njegova vrijednost određuje jakost propuštene struje.

Cijeli krug regulatora ima dizajn male veličine i lako se uklapa u tijelo utičnice na površini. Za lakše bušenje rupa potrebno je odabrati plastično kućište. Preporučljivo je sastaviti dio napajanja i upravljačku jedinicu na različitim pločama, a zatim ih spojiti s tri žice. Najbolja opcija je sastavljanje ploča na PCB-u obloženom folijom, ali u praksi se sve veze mogu izvesti tankim žicama, a ploče se mogu sastaviti na bilo kojoj izolacijskoj ploči (čak i na debelom kartonu).

Natrag na sadržaj

Sklop regulatora snage "uradi sam"

Sklapanje uređaja vrši se unutar kućišta utičnice. Izlazni krajevi spojeni su na kontakte utičnice, što će omogućiti spajanje lemilice jednostavnim umetanjem utikača u utičnicu utičnice. U tom slučaju najprije treba pričvrstiti promjenjivi otpornik, a njegov dio s navojem izvaditi kroz izbušenu rupu. Zatim u kućište treba postaviti tiristor s ovješenom pogonskom jedinicom. Konačno u bilo kojem slobodno mjesto upravljačka ploča je instalirana. Pri dnu je utičnica zatvorena poklopcem. Kabel s utikačem spojen je na ulaz energetskog dijela, koji se izvodi iz kućišta utičnice za spajanje na električnu mrežu.

Prije spajanja lemilice potrebno je provjeriti regulator snage. Da biste to učinili, voltmetar ili multimetar spojen je na priključke uređaja (u utičnicu). Na ulaz uređaja dolazi napon od 220 V. Lagano rotirajući ručku promjenjivog otpornika, promatrajte promjenu očitanja uređaja. Ako se napon na izlazu regulatora glatko povećava, tada je uređaj ispravno sastavljen. Praksa korištenja uređaja pokazuje da je optimalna vrijednost izlaznog napona 150 V. Tu vrijednost treba fiksirati crvenom oznakom koja označava položaj gumba promjenjivog otpornika. Preporučljivo je napomenuti nekoliko vrijednosti napona.

U trgovinama ima mnogo modela lemilica - od jeftinih kineskih do skupih, s ugrađenim regulatorom temperature, prodaju se čak i stanice za lemljenje.

Druga je stvar je li potrebna ista stanica ako se takav posao mora raditi jednom godišnje, ili čak rjeđe? Lakše je kupiti jeftino lemilo. A neki su kod kuće držali jednostavne, ali pouzdane sovjetske instrumente. Lemilica, koja nije opremljena dodatnom funkcionalnošću, zagrijava se do kraja dok je utikač u mreži. I isključen, brzo se hladi. Pregrijano lemilo može pokvariti posao: postaje im nemoguće ništa čvrsto zalemiti, tok brzo isparava, vrh oksidira i lem se otkotrlja. Nedovoljno zagrijani alat može potpuno uništiti dijelove - zbog činjenice da se lem ne rastopi dobro, lemilica se može preosvijetliti blizu dijelova.

Kako biste rad učinili ugodnijim, možete vlastitim rukama sastaviti regulator snage, koji će ograničiti napon i time spriječiti pregrijavanje vrha lemilice.

Regulatori lemilice "uradi sam". Pregled načina montaže

Ovisno o vrsti i setu radio komponenti, regulatori snage za lemilicu mogu biti različitih veličina, s različitim funkcionalnostima. Moguće je sastaviti kao mali jednostavan uređaj, u kojem se grijanje zaustavlja i nastavlja pritiskom na gumb, kao i dimenzionalni s digitalnim indikatorom i upravljanjem programom.

Moguće vrste ugradnje u kućište: utikač, utičnica, stanica

Ovisno o snazi ​​i zadacima, regulator se može postaviti u nekoliko vrsta kućišta. Najjednostavniji i najprikladniji je vilica. Da biste to učinili, možete koristiti Punjač za mobitel ili kućište bilo kojeg adaptera. Ostaje samo pronaći ručku i postaviti je u zid kućišta. Ako tijelo lemilice dopušta (ima dovoljno prostora), ploču možete postaviti s dijelovima.

Druga vrsta kućišta za jednostavne regulatore je utičnica. Može biti pojedinačna ili kao produžna ruka. U potonjem možete vrlo prikladno staviti gumb s ljestvicom.

Također može postojati nekoliko mogućnosti za ugradnju regulatora s pokazivačem napona. Sve ovisi o domišljatosti radioamatera i mašti. To može biti ili očita opcija - produžni kabel s indikatorom ugrađenim u njega, kao i izvorna rješenja.

Možete čak i sastaviti prizor lemne stanice, na nju instalirati stalak za lemilicu (možete je kupiti zasebno). Prilikom ugradnje ne smije se zaboraviti na sigurnosna pravila. Dijelove je potrebno izolirati - na primjer, termoskupljajućom cijevi.

Opcije kruga ovisno o ograničenju snage

Regulator snage može se sastaviti na različite načine. U osnovi, razlike leže u poluvodičkom dijelu, uređaju koji će regulirati protok struje. To može biti tiristor ili trijak. Za precizniju kontrolu rada tiristora ili triaka, u krug se može dodati mikrokontroler.

Najjednostavniji regulator možete napraviti s diodom i prekidačem - kako biste lemilicu ostavili u radnom stanju neko (moguće dugo) vrijeme, sprječavajući njeno hlađenje ili pregrijavanje. Ostali regulatori omogućuju glatko podešavanje temperature vrha lemilice - za različite potrebe. Sastavljanje uređaja prema bilo kojoj od shema provodi se na sličan način. Fotografije i videozapisi prikazuju primjere kako vlastitim rukama možete sastaviti regulator snage za lemilicu. Na temelju njih možete izraditi uređaj s varijacijama koje su vam osobno potrebne i prema vlastitoj shemi.

Tiristor- svojevrsni elektronički ključ. Propušta struju samo u jednom smjeru. Za razliku od diode, tiristor ima 3 izlaza - upravljačku elektrodu, anodu i katodu. Tiristor se otvara primjenom impulsa na elektrodu. Zatvara se kad se promijeni smjer ili prestane struja koja prolazi kroz njega.

Ili je triac vrsta tiristora, ali za razliku od ovog uređaja, on je dvosmjeran, provodi struju u oba smjera. To su, zapravo, dva tiristora povezana zajedno.

Triac, ili triac. Glavni dijelovi, princip rada i način prikaza na dijagramima. A1 i A2 - elektrode za napajanje, G - upravljačka vrata

Krug regulatora snage lemilice - ovisno o njegovim mogućnostima - uključuje sljedeće komponente.

Otpornik- služi za pretvaranje napona u struju i obrnuto. Kondenzator- glavna uloga ovog uređaja je da prestaje provoditi struju čim se isprazni. I počinje se ponovno provoditi - kako naboj dosegne potrebnu vrijednost. U krugovima regulatora kondenzator služi za isključivanje tiristora. Dioda- poluvodič, element koji propušta struju u smjeru naprijed, a ne u suprotnom smjeru. Podvrste dioda - Zener dioda- koristi se u uređajima za stabilizaciju napona. Mikrokontroler- mikro krug s kojim je isporučen elektroničko upravljanje uređaj. Može biti različitog stupnja težine.

Krug sa prekidačem i diodom

Ova vrsta regulatora najjednostavnija je za sastavljanje, s najmanje dijelova. Može se prikupiti bez plaćanja, po težini. Prekidač (gumb) zatvara krug - sav napon se primjenjuje na lemilicu, otvara se - napon pada, temperatura vrha također. Istovremeno, lemilica ostaje vruća - ova metoda je dobra za stanje pripravnosti. Prikladna je ispravljačka dioda dizajnirana za struju od 1 Ampera.

Sastavljanje dvostupanjskog regulatora po težini

  1. Pripremite dijelove i alate: diodu (1N4007), prekidač s gumbom, kabel s utikačem (to može biti kabel lemilice ili produžni kabel - ako postoji strah od uništenja lemilice), žice, fluks , lemljenje, lemilica, nož.
  2. Skinite, a zatim pokosite žice.
  3. Limena dioda. Lemite žice na diodu. Uklonite suvišne krajeve diode. Stavite termoskupljajuće cijevi, zagrijte. Također možete koristiti izolacijsku cijev - cambric. Pripremite kabel s utikačem na mjestu gdje će biti prikladnije postaviti prekidač. Izrežite izolaciju, odrežite jednu od žica iznutra. Ostavite dio izolacije i drugu žicu netaknutima. Skinite krajeve rezane žice.
  4. Diodu postavite unutar prekidača: minus dioda na utikaču, plus na prekidač.
  5. Uvijte krajeve odrezane žice i žice spojene na diodu. Dioda mora biti unutar razmaka. Žice se mogu lemiti. Spojite na stezaljke, pritegnite vijke. Sastavite prekidač.

Regulator sa prekidačem i diodom - korak po korak i jasno

Regulator na bazi tiristora

Regulator s ograničenjem snage - tiristor - omogućuje glatko podešavanje temperature lemilice od 50 do 100%. Kako bi se proširila ova ljestvica (od nule do 100%), u krug se mora dodati diodni most. Sastavljanje regulatora i na tiristoru i na trijaku izvodi se na sličan način. Metoda se može primijeniti na bilo koji uređaj ove vrste.

Sklapanje tiristorskog (triac) regulatora na tiskanu ploču

  1. Napravite dijagram ožičenja - ocrtajte prikladno mjesto svih dijelova na ploči. Ako je ploča kupljena, shema ožičenja je uključena u komplet.
  2. Pripremite dijelove i alate: isprintana matična ploča(to se mora učiniti unaprijed prema dijagramu ili kupiti), radio dijelovi - pogledajte specifikaciju za dijagram, štipaljke, nož, žice, fluks, lemljenje, lemilica.
  3. Postavite dijelove na ploču prema shemi ožičenja.
  4. Višak krajeva dijelova odgrižite kliještima.
  5. Podmažite fluksom i lemite svaki detalj - prvo otpornici s kondenzatorima, zatim diode, tranzistori, tiristor (triac), dinistor.
  6. Pripremite tijelo za montažu.
  7. Očistite, kositrite žice, lemite na ploču prema shemi ožičenja, ugradite ploču u kućište. Izolirajte žičane spojeve.
  8. Provjerite regulator - spojite na žarulju sa žarnom niti.
  9. Sastavite uređaj.

Tiristorski krug male snage

Tiristor male snage je jeftin, zauzima malo prostora. Njegova posebnost je povećana osjetljivost. Za upravljanje se koristi promjenjivi otpornik i kondenzator. Pogodno za uređaje do 40W.

Specifikacija

Strujni krug tiristora

Tiristor upravljaju dva tranzistora. Razinu snage regulira otpornik R2. Regulator, sastavljen prema ovoj shemi, dizajniran je za opterećenja do 100 vata.

Specifikacija

Ime Oznaka Vrsta / naziv
KondenzatorC10,1 uF
TranzistorVT1KT315B
TranzistorVT2KT361B
OtpornikR13,3 kΩ
Promjenjivi otpornikR2100 kΩ
OtpornikR32,2 kΩ
OtpornikR42,2 kΩ
OtpornikR530 kΩ
OtpornikR6100 kΩ
TiristorVS1KU202N
Zener diodaVD1D814V
Ispravljačka diodaVD21N4004 ili KD105V

Sastavljanje tiristorskog regulatora prema dijagramu prikazanom u kućištu - jasno

Sklapanje i provjera tiristorskog regulatora (pregled dijelova, značajke ugradnje)

Krug s tiristorskim i diodnim mostom

Takav uređaj daje mogućnost podešavanja snage od nule do 100%. Shema koristi minimum detalja.

Specifikacija

Regulator na trijaku

Regulacijski krug na trijaku s malim brojem radio komponenti. Omogućuje vam podešavanje snage od nule do 100%. Kondenzator i otpornik osigurat će točan rad triaka - otvorit će se čak i pri maloj snazi.

Sastavljanje triac regulatora prema gornjem dijagramu korak po korak

Regulator na trijaku s diodnim mostom

Krug takvog regulatora nije jako kompliciran. Istodobno, snaga opterećenja može se mijenjati u prilično širokom rasponu. Snagom većom od 60 W bolje je staviti triac na radijator. Hlađenje nije potrebno pri manjoj snazi. Način montaže je isti kao i za konvencionalni regulator TRIAC.

OtpornikR31 kΩ OtpornikR41 kΩ OtpornikR5100 ohma OtpornikR647 ohm OtpornikR71 MOhm OtpornikR8430 k Ohm OtpornikR975 ohma VS1BT136-600E Zener diodaVD21N4733A (5.1v) DiodaVD11N4007 MikrokontrolerDD1PIC 16F628 IndikatorHG1ALS333B

Sastavljeni regulator može se provjeriti multimetrom prije ugradnje. Potrebno je samo provjeriti spojenim lemilicom, odnosno pod opterećenjem. Okrećemo gumb otpornika - napon se glatko mijenja.

Regulatori sastavljeni prema nekim od ovdje navedenih shema već će imati svjetlosne pokazivače. Iz njih možete utvrditi radi li uređaj. U ostalom, najjednostavnija provjera je spajanje žarulje sa žarnom niti na regulator snage. Promjena svjetline jasno će odražavati razinu primijenjenog napona.

Regulatori gdje je LED u nizu s otpornikom (kao u krugu s tiristorima male snage) mogu se podesiti. Ako je indikator isključen, morate odabrati vrijednost otpornika - uzeti ga s manjim otporom, dok svjetlina nije prihvatljiva. Ne može se postići previsoka svjetlina - indikator će izgorjeti.

U pravilu, prilagodba kada je točna sklopljeno kolo nije obavezno. Snagom konvencionalnog lemilice (do 100 W, prosječna snaga - 40 W), niti jedan od regulatora sastavljenih prema gornjim shemama ne zahtijeva dodatno hlađenje. Ako je lemilica vrlo snažna (od 100 W), tada se na radijator mora postaviti tiristor ili trijak kako bi se izbjeglo pregrijavanje.

Regulator snage za lemilicu može se sastaviti vlastitim rukama, usredotočujući se na vlastite mogućnosti i potrebe. Postoji mnogo opcija za krugove regulatora s različitim ograničenjima snage i različitim kontrolama. Evo nekoliko najjednostavnijih. Mali pregled kućišta u koje možete ugraditi dijelove pomoći će vam u odabiru formata uređaja.

Zbog problema s električnom energijom ljudi sve više kupuju regulatore snage. Nije tajna da nagle promjene, kao i pretjerano nizak ili visok napon, štetno djeluju na kućanske aparate. Kako bi se spriječila materijalna šteta, potrebno je koristiti regulator napona koji će štititi elektroničke uređaje od kratkih spojeva i raznih negativnih čimbenika.

Vrste regulatora

Danas na tržištu možete vidjeti ogroman broj različitih regulatora kako za cijelu kuću, tako i za pojedinačne kućanske aparate male snage. Postoje tranzistorski regulatori napona, tiristorski, mehanički (regulacija napona provodi se pomoću mehaničkog klizača s grafitnom šipkom na kraju). No, najčešći je regulator napona triaka. Temelj ovog uređaja su trijaci koji vam omogućuju oštru reakciju na skokove napona i njihovo ublažavanje.

Triac je element koji sadrži pet pn spojeva. Ovaj radio element ima sposobnost propuštanja struje i u smjeru naprijed i u suprotnom smjeru.

Ove se komponente mogu vidjeti u raznim kućanskim aparatima, od sušila za kosu i stolnih svjetiljki do lemilica, gdje je potrebno glatko podešavanje.

Princip rada triaka vrlo je jednostavan. To je vrsta elektroničkog ključa koji ili zatvara vrata ili ih otvara na zadanoj frekvenciji. Prilikom otvaranja P-N prijelaz i triac, prolazi mali dio poluvala i potrošač prima samo dio nazivne snage. Odnosno, što se više P-N spoj otvara, potrošač prima više snage.

Prednosti ovog elementa uključuju:

U vezi s gore navedenim prednostima, trijaci i regulatori na njihovoj osnovi koriste se prilično često.

Ovaj sklop je prilično jednostavan za sastavljanje i ne zahtijeva veliki broj pojedinosti. Takav regulator može se koristiti za podešavanje ne samo temperature lemilice, već i konvencionalne lampe sa žarnom niti i LED. Na ovu shemu možete spojiti razne bušilice, brusilice, usisavače, brusilice, koje su u početku išle bez glatkog podešavanja brzine.

Takav regulator napona 220V vlastitim rukama može se sastaviti iz sljedećih dijelova:

  • R1 je otpornik od 20 kOhm snage 0,25 W.
  • R2 je promjenjivi otpornik 400-500 kOhm.
  • R3 - 3 kOhm, 0,25 W.
  • R4-300 ohma, 0,5 W
  • C1 C2 - nepolarni kondenzatori 0,05 Mkf.
  • C3 - 0,1 Mcf, 400 V.
  • DB3 je dinistor.
  • BT139-600 - trijak se mora odabrati ovisno o opterećenju koje će biti spojeno. Uređaj sastavljen prema ovoj shemi može regulirati struju od 18A.
  • Preporučljivo je primijeniti radijator na triac, jer se element dosta zagrijava.

Krug je testiran i radi prilično stabilno pod različitim vrstama opterećenja..

Postoji još jedan univerzalni krug regulatora snage.

Na ulazu u krug napaja se izmjenični napon od 220 V, a 220 V DC već je na izlazu. Ova shema već ima više dijelova u svom arsenalu, pa se sukladno tome povećava složenost montaže. Na izlaz kruga može se priključiti bilo koji potrošač (istosmjerna struja). U većini kuća i stanova ljudi pokušavaju staviti štedne žarulje... Neće se svaki regulator nositi s glatkim podešavanjem takve svjetiljke, na primjer, tiristorski regulator upotreba je nepoželjna. Ovaj krug omogućuje vam da besprijekorno spojite ove svjetiljke i od njih napravite neku vrstu noćnih svjetiljki.

Posebnost kruga je u tome što se, kada su svjetiljke minimalno uključene, svi kućanski aparati moraju odspojiti s mreže. Nakon toga će u brojaču raditi kompenzator, a disk će se polako zaustaviti, a svjetlo će nastaviti gorjeti. Ovo je prilika za sastavljanje regulatora snage triaka vlastitim rukama. Oznake dijelova potrebnih za montažu mogu se vidjeti na dijagramu.

Još jedan zanimljiv sklop koji vam omogućuje povezivanje opterećenja do 5A i snage do 1000W.

Regulator je sastavljen na osnovi triaka BT06-600. Princip rada ovog kruga je otvaranje spoja triaka. Što je element otvoreniji, više snage ide na teret. I također u krugu postoji LED koji će vas obavijestiti radi li uređaj ili ne. Popis dijelova koji će biti potrebni za sastavljanje uređaja:

  • R1 je otpornik od 3,9 kΩ, a R2 je 500 kΩ, svojevrsni razdjelnik napona koji služi za punjenje kondenzatora C1.
  • kondenzator C1 - 0,22 μF.
  • dinistor D1 - 1N4148.
  • LED D2, služi za označavanje rada uređaja.
  • dinistori D3 - DB4 U1 - BT06-600.
  • stezaljke za priključak opterećenja P1, P2.
  • otpornik R3 - 22kOhm i snaga 2W
  • kondenzator C2 - 0,22μF projektiran je za napon od najmanje 400 V.

Triaci i tiristori uspješno se koriste kao pokretači. Ponekad je potrebno pokrenuti vrlo snažne grijaće elemente, kontrolirati uključivanje snažne opreme za zavarivanje, gdje struja doseže 300-400 A. Mehaničko uključivanje i isključivanje uz pomoć sklopnika je inferiorno u odnosu na triac starter zbog brzog trošenja kontaktora, štoviše, tijekom mehaničkog uključivanja nastaje luk, koji je također štetan za kontaktore. Stoga će biti poželjno koristiti triake u te svrhe. Evo jedne od shema.

Sve ocjene i popis dijelova prikazani su na Sl. 4. Prednost ovog kruga je potpuna galvanska izolacija iz mreže, što će osigurati sigurnost u slučaju oštećenja.

Često je na farmi potrebno izvesti zavarivačke radove. Ako postoji spreman pretvarač Stroj za zavarivanje, tada zavarivanje ne predstavlja posebne poteškoće jer uređaj ima podešavanje struje. Većina ljudi nema takvo zavarivanje i moraju koristiti konvencionalni transformator za zavarivanje, u kojem se struja podešava promjenom otpora, što je prilično nezgodno.

Oni koji su pokušali koristiti triac kao regulator bit će razočarani. Neće podesiti snagu. To je posljedica faznog pomaka, zbog čega tijekom kratkog impulsa poluvodička sklopka nema vremena za prebacivanje u "otvoreni" način rada.

Ali iz ove situacije postoji izlaz. Na upravljačku elektrodu treba primijeniti impuls iste vrste ili konstantni signal na upravljačku elektrodu (upravljačka elektroda) sve dok ne dođe do prijelaza nule. Krug regulatora izgleda ovako:

Naravno, sklop je prilično teško sastaviti, ali ova će opcija riješiti sve probleme s regulacijom. Sada nećete morati koristiti glomazni otpor, štoviše, vrlo glatko podešavanje neće raditi. U slučaju triaka, moguće je prilično glatko podešavanje.

Ako postoje stalne fluktuacije napona, kao i podnapon ili prenapon, preporuča se kupiti regulator s trijakom ili, ako je moguće, napraviti regulator vlastitim rukama. Regulator će zaštititi kućanske aparate i spriječiti njihova oštećenja.

Mnoge lemilice se prodaju bez regulatora snage. Kad se spoji na mrežu, temperatura raste do maksimuma i ostaje u tom stanju. Da biste ga prilagodili, morate odspojiti uređaj od izvora napajanja. U takvim lemilicama fluks trenutno isparava, stvaraju se oksidi i vrh je stalno zagađen. Mora se često čistiti. Velike komponente zahtijevaju visoku temperaturu za lemljenje, dok se male komponente mogu spaliti. Kako bi se izbjegli takvi problemi, napravljeni su regulatori snage.

Kako vlastitim rukama napraviti pouzdan regulator snage za lemilicu

Regulatori snage pomažu u kontroli stupnja zagrijavanja lemilice.

Priključivanje gotovog regulatora snage grijanja

Ako nemate mogućnosti ili želje petljati s proizvodnjom ploče i elektroničkih komponenti, tada možete kupiti spreman regulator napajanje u radijskoj trgovini ili naručivanje putem interneta. Regulator se naziva i prigušivač. Ovisno o snazi, uređaj košta 100-200 rubalja. Možda ćete ga morati malo izmijeniti nakon kupnje. Prigušivači do 1000 W obično se prodaju bez hladnjaka.

Regulator snage bez radijatora

I uređaji od 1000 do 2000 W s malim hladnjakom.

Regulator snage s malim radijatorom

A samo snažniji se prodaju s velikim radijatorima. No, zapravo bi prigušivač snage 500 W trebao imati mali radijator za hlađenje, a od 1500 W velike aluminijske ploče već su instalirane.

Kineski regulator snage s velikim hladnjakom

Uzmite to u obzir pri povezivanju uređaja. Ako je potrebno, instalirajte snažan radijator za hlađenje.

Izmijenjen regulator snage

Za ispravnu vezu uređaja na krug, pogledajte stražnju stranu PCB -a. Tu su naznačeni priključci IN i OUT. Ulaz se spaja na utičnicu, a izlaz na lemilicu.

Označavanje ulaznih i izlaznih priključaka na ploči

Regulator je instaliran različiti putevi... Za njihovu provedbu ne trebate posebno znanje, a od alata potrebni su vam samo nož, bušilica i odvijač. Na primjer, možete uključiti prigušivač u kabel za napajanje lemilice. Ovo je najjednostavnija opcija.

  1. Prerežite kabel lemilice na dva dijela.
  2. Priključite obje žice na priključke ploče. Pričvrstite segment s utikačem na ulaz.
  3. Odaberite prikladno plastično kućište, izbušite dvije rupe u njemu i tamo postavite regulator.

Još jedan jednostavan način: regulator i utičnicu možete instalirati na drveno postolje.

Na takav regulator ne može se spojiti samo lemilica. Pogledajmo sada složeniju, ali kompaktniju opciju.

  1. Izvadite veliki utikač iz nepotrebnog izvora napajanja.
  2. Uklonite postojeću elektroničku ploču s nje.
  3. Izbušite rupe za gumb za prigušivanje i dva priključka za ulazni utikač. Terminali se prodaju u radijskoj trgovini.
  4. Ako vaš regulator ima svjetlosne pokazivače, napravite rupe i za njih.
  5. Ugradite prigušivač i stezaljke u kućište utikača.
  6. Uzmite prijenosnu utičnicu i uključite je u električnu mrežu. Umetnite utikač s regulatorom u njega.

Ovaj uređaj, kao i prethodni, omogućuje povezivanje različitih uređaja.

Domaći dvostupanjski regulator temperature

Najjednostavniji regulator snage je dvostupanjski. Omogućuje vam prebacivanje između dvije vrijednosti: maksimalne i polovice maksimalne.

Dvostupanjski regulator snage

Kad je krug otvoren, struja protiče kroz VD1 diodu. Izlazni napon je 110 V. Kad je krug zatvoren prekidačem S1, struja zaobilazi diodu, budući da je spojena paralelno, a izlazni napon je 220 V. Odaberite diodu u skladu s snagom vašeg lemilice. Izlazna snaga regulatora izračunava se formulom: P = I * 220, gdje je I diodna struja. Na primjer, za diodu sa strujom od 0,3 A snaga se izračunava na sljedeći način: 0,3 * 220 = 66 W.

Budući da se naša jedinica sastoji od samo dva elementa, može se postaviti u tijelo lemilice pomoću zglobne montaže.

  1. Lemiti paralelne dijelove mikro kruga međusobno izravno pomoću nogu samih elemenata i žica.
  2. Povežite se lancem.
  3. Pokrijte sve epoksidom, koji služi kao izolator i zaštita od pomicanja.
  4. Napravite rupu u ručki za gumb.

Ako je kućište vrlo malo, upotrijebite prekidač za svjetiljku. Montirajte ga u kabel lemilice i umetnite diodu paralelno sa prekidačem.

Prekidač za svjetlo

Triac (s indikatorom)

Razmislite o jednostavnom krugu regulatora triaka i za njega napravite tiskanu ploču.

Regulator snage trijaka

Proizvodnja tiskane ploče

Budući da je sklop vrlo jednostavan, nema smisla instalirati ga kompjuterski program za obradu električnih krugova. Štoviše, za ispis vam je potreban poseban papir. A nemaju svi laserski printer... Stoga ćemo ići na najjednostavniji način izrade tiskane ploče.

  1. Uzmite komad PCB -a. Izrežite veličinu potrebnu za mikro krug. Površinu izbrusite i odmastite.
  2. Uzmite marker za laserske diskove i nacrtajte dijagram na PCB -u. Da ne biste pogriješili, prvo nacrtajte olovkom.
  3. Dalje, počnimo jetkanje. Možete kupiti željezov klorid, ali nakon toga sudoper nije dobro opran. Ako ga slučajno ispustite na odjeću, ostat će mrlje koje se ne mogu potpuno ukloniti. Stoga ćemo se poslužiti sigurnom i jeftinom metodom. Pripremite plastičnu posudu za otopinu. Ulijte 100 ml vodikovog peroksida. Na 50 g dodajte pola žlice soli i vrećicu limunske kiseline. Otopina se napravi bez vode. Možete eksperimentirati s proporcijama. I uvijek napravite svježe rješenje. Sav bakar mora se odzračiti. To traje oko sat vremena.
  4. Isperite ploču pod tekućom vodom. Osušite ga. Izbušite rupe.
  5. Obrišite ploču alkoholom-kolofonij ili uobičajenom otopinom kolofonija u izopropil-alkoholu. Uzmite malo lema i pokosite gusjenice.

Da biste primijenili shemu na tektolit, možete to učiniti još lakšim. Nacrtajte dijagram na papiru. Zalijepite ga trakom na izrezanu PCB i izbušite rupe. I tek nakon toga nacrtajte krug markerom na ploči i urežite ga.

Montaža

Pripremite sve potrebne komponente za instalaciju:

  • zavojnica za lemljenje;
  • igle na ploču;
  • triac bta16;
  • Kondenzator od 100 nF;
  • fiksni otpornik 2 kOhm;
  • dinistor db3;
  • promjenjivi otpornik s linearnom ovisnošću za 500 kOhm.

Nastavite s postavljanjem ploče.

  1. Odgrižite četiri igle i lemite ih u ploču.
  2. Ugradite dinistor i sve ostale dijelove osim promjenjivog otpornika. Zadnji lemi trijak.
  3. Uzmite iglu i četku. Očistite razmake između tračnica kako biste uklonili moguće kratke spojeve.
  4. Za hlađenje triaka uzmite aluminijski hladnjak. Izbušite rupu u njoj. Triac sa svojim slobodnim krajem s rupom bit će pričvršćen na aluminijski radijator radi hlađenja.
  5. Očistite područje gdje je element pričvršćen finim brusnim papirom. Uzmite pastu za provođenje topline KPT-8 i nanesite malu količinu paste na radijator.
  6. Učvrstite triac vijkom i maticom.
  7. Lagano savijte ploču tako da triac zauzme okomit položaj u odnosu na nju. Kako bi dizajn postao kompaktan.
  8. Budući da su svi dijelovi našeg uređaja pod naponom, za podešavanje ćemo koristiti ručku od izolacijskog materijala. Vrlo je važno. Ovdje je opasno koristiti metalne držače. Gurnite plastičnu ručku preko promjenjivog otpornika.
  9. Komadom žice spojite krajnje i srednje priključke otpornika.
  10. Sada lemite dvije žice na vanjske priključke. Spojite suprotne krajeve žica na odgovarajuće priključke na ploči.
  11. Uključite utičnicu. Uklonite gornji poklopac. Spojite dvije žice.
  12. Lemite jednu žicu od utičnice do ploče.
  13. I spojite drugu na dvožilnu žicu mrežni kabel vilicom. Kabel za napajanje ima jednu slobodnu jezgru. Lemite ga na odgovarajući pin na PCB -u.

Zapravo, ispostavlja se da je regulator serijski spojen na krug napajanja opterećenja.

Ožičenje regulatora u krug

Ako želite instalirati LED indikator u regulator snage, a zatim upotrijebite drugi krug.

Krug regulatora snage sa LED indikatorom

Ovdje su dodane diode:

  • VD 1 - dioda 1N4148;
  • VD 2 - LED (indikacija rada).

Krug s trijakom previše je glomazan da bi se mogao spojiti u ručku lemilice, kao što je slučaj s dvostupanjskim regulatorom, pa se mora spojiti izvana.

Ugradnja konstrukcije u zasebno kućište

Svi elementi ovog uređaja su pod naponom mreže, stoga se ne može koristiti metalno kućište.

  1. Uzmite plastičnu kutiju. Nacrtajte kako će ploča s hladnjakom biti postavljena u nju i sa koje strane spojiti kabel za napajanje. Izbušite tri rupe. Dvije vanjske su potrebne za pričvršćivanje utičnice, a srednja za radijator. Glava vijka na koji će radijator biti pričvršćen mora biti skrivena ispod utičnice iz razloga električne sigurnosti. Radijator ima kontakt sa strujnim krugom i ima izravan kontakt s mrežom.
  2. Napravite još jednu rupu sa strane kućišta za mrežni kabel.
  3. Ugradite pričvrsni vijak hladnjaka. S stražnju stranu stavi perilicu. Pričvrstite radijator.
  4. Izbušite rupu odgovarajuće veličine za potenciometar, odnosno za ručku promjenjivog otpornika. Umetnite dio u tijelo i učvrstite standardnom maticom.
  5. Postavite utičnicu na tijelo i izbušite dvije rupe za žice.
  6. Učvrstite utičnicu s dvije matice M3. Umetnite žice u rupe i zategnite poklopac vijkom.
  7. Provucite žice unutar kućišta. Spajite jednog od njih na ploču.
  8. Drugi na jezgru kabela za napajanje, koji je prethodno umetnut u plastično kućište regulatora.
  9. Spoj izolirajte električnom trakom.
  10. Spojite slobodnu žicu kabela na ploču.
  11. Zatvorite kućište poklopcem i pritegnite vijcima.

Regulator snage uključen je u mrežu, a lemilica je priključena u utičnicu regulatora.

Video: ugradnja kruga regulatora na triac i sklop u kućištu

Na tiristoru

Regulator snage može se izraditi na tiristoru BT169D.

Tiristorski regulator snage

Shematski sastavni dijelovi:

  • VS1 - tiristor BT169D;
  • VD1 - dioda 1N4007;
  • R1 - 220k otpornik;
  • R3 - 1k otpornik;
  • R4 - 30k otpornik;
  • R5 - otpornik 470E;
  • C1 - kondenzator 0,1mkF.

Otpornici R4 i R5 su razdjelnici napona. Oni smanjuju signal jer je tiristor bt169d male snage i vrlo je osjetljiv. Krug je sastavljen na isti način kao regulator na trijaku. Budući da je tiristor slab, neće se pregrijati. Zbog toga nije potreban radijator za hlađenje. Takav se krug može montirati u malu kutiju bez utičnice i povezati serijski žicom za lemljenje.

Mali regulator snage

Strujni krug tiristora

Ako u prethodnom krugu tiristor bt169d zamijenite snažnijim k202n i uklonite otpornik R5, tada će se izlazna snaga regulatora povećati. Takav regulator sastavljen je s hladnjakom na tiristoru.

Strujni krug tiristora

Na mikrokontroleru s indikacijom

Jednostavan regulator snage sa svjetlosnom indikacijom može se izraditi na mikrokontroleru.

Regulacijski krug na mikrokontroleru ATmega851

Za sastavljanje pripremite sljedeće komponente:


Tipke S3 i S4 promijenit će snagu i svjetlinu LED diode. Shema je sastavljena slično prethodnim.

Ako želite da mjerač prikazuje postotak izlazne snage umjesto jednostavne LED diode, upotrijebite drugi krug i odgovarajuće komponente, uključujući numerički indikator.

Krug regulatora na mikrokontroleru PIC16F1823

Krug se može uključiti u utičnicu.

Regulator na mikrokontroleru u utičnici

Provjera i podešavanje kruga bloka termostata

Testirajte jedinicu prije nego je spojite na instrument.

  1. Uzmite sklopljeni krug.
  2. Spojite ga na kabel za napajanje.
  3. Spojite 220V žarulju na ploču i triac ili tiristor. Ovisno o vašoj shemi.
  4. Uključite kabel za napajanje u utičnicu.
  5. Okrećite gumb promjenjivog otpornika. Svjetiljka bi trebala promijeniti stupanj užarenosti.

Na isti način provjerava se krug s mikrokontrolerom. Samo će digitalni indikator i dalje prikazivati ​​postotak izlazne snage.

Promijenite otpornike kako biste prilagodili krug. Što je veći otpor, to je manje snage.

Često je potrebno popraviti ili preinačiti razne uređaje pomoću lemilice. Rad ovih uređaja ovisi o kvaliteti lemljenja. Ako ste kupili lemilicu bez regulatora snage, svakako je instalirajte. Kontinuirano pregrijavanje neće oštetiti samo elektroničke komponente, već i vaše lemilicu.