Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Бесплатная библиотека / Электрику

Малогабаритный сварочный аппарат. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Сварочное оборудование

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемый вниманию читателей малогабаритный сварочный аппарат позволяет производить сварочные соединения тонких металлических пластин, работать им как электрографом ("карандашом"), выполнять рисунки проводников макетных печатных плат на фольгированном стеклотекстолите.

Нередко при ремонте бытовой техники, содержащей автономный источник питания, например, батарею из гальванических или аккумуляторных элементов типоразмеров АА, ААА, можно заметить, что элементы соединены между собой полосками из тонкой металлической фольги контактной сваркой. При замене неисправных элементов, соединяя их пайкой, можно если не повредить полностью, то уменьшить срок их службы в результате перегрева.

Малогабаритный сварочный аппарат
Рис. 1

Для соединения таких элементов контактной сваркой, а также проведения других мелких сварочных работ и был разработан малогабаритный сварочный аппарат, схема которого приведена на рис. 1. Сварка - конденсаторная контактная.

Аппарат содержит понижающий сетевой трансформатор, выпрямитель, накопительные конденсаторы, индикатор включения сети и кнопку подачи напряжения с накопительных конденсаторов через провода большого сечения на рабочие электроды.

Малогабаритный сварочный аппарат
Рис. 2

При подаче напряжения сети выключателем SA1 сетевое напряжение, пониженное трансформатором Т1, поступает на выпрямитель, собранный на диодах VD1, VD2 по схеме с удвоением напряжения. К выходу выпрямителя подключены накопительные конденсаторы С1-С3. Конденсаторы заряжаются, загорается индикатор включения сети - светодиод HL1. Напряжение на заряженном конденсаторе С3 устанавливается равным 20...25 В. При проведении сварочных работ провода со сварочными электродами подключают к клеммам XT1, XT2. Электроды устанавливают на место сварки, например, как показано на рис. 2, и нажимают на кнопку SB1. От импульса тока разрядки накопительных конденсаторов в точке электрического контакта двух свариваемых деталей происходит быстрый нагрев металла, он расплавляется и происходит сварное соединение. Светодиодный индикатор HL1 гаснет. После отпускания кнопки SB1 индикатор загорается вновь, что указывает на зарядку конденсатора С3 и возможность выполнения следующей точки сварки. Время зарядки конденсатора - около 30 с.

Трансформатор Т1 выполнен на броневом магнитопроводе Ш 10х20 мм. Автор использовал сетевой трансформатор от сгоревшего зарядного устройства сотового телефона. Первичная обмотка содержит 4350 витков провода ПЭЛ 0,1, вторичная - 242 витка провода ПЭЛ 0,29. Диоды VD1, VD2 заменимы другими с допустимым средним прямым током не менее 0,5 А. Конденсаторы - импортные. Светодиод HL1 - любой маломощный. Выключатель SA1 - ПМД1-1. Контакты кнопки SB1 во избежание обгорания должны выдерживать ток несколько десятков ампер.

Малогабаритный сварочный аппарат
Рис. 3 (нажмите для увеличения)

Конструктивное исполнение аппарата приведено на рис. 3. Корпус состоит из основания и крышки, выполненных из кровельного железа толщиной 0,7 мм. На передней панели основания установлен светодиод HL1, выключатель SA1 и выведены два плоских зажима для подключения проводов от рабочих электродов. На задней стенке панели установлен держатель с плавкой вставкой FU1 и выведен шнур питания. Внутри корпуса установлены остальные элементы устройства. Трансформатор Т1 крепят к основанию винтами с гайками с помощью П-образной скобы, а конденсатор С3 - с помощью плоского хомута. Конденсаторы С1, С2 закреплены на плате из фольгированного стеклотекстолита хомутами из медного провода пайкой.

Плата крепится к основанию винтом с гайкой. Диоды VD1, VD2 и резистор R1 припаяны непосредственно к соответствующим выводам конденсаторов С1-С3. Провода от рабочих электродов закреплены в плоских зажимах винтами, что позволяет при наличии набора электродов с разной длиной проводов менять в некоторых пределах сварочный ток. Электроды выполнены в виде заостренных медных штырей (см. рис. 2) диаметром 3 мм. Каждый штырь помещен в корпус от шариковой авторучки, из которой удален стержень. На одном из корпусов со штырем закреплена кнопка SB1.

Аппаратом можно делать электрографические надписи на металлах, а также выполнять рисунки проводников макетных печатных плат, например, на фольгированном стеклотекстолите. Для этого на конце одного из рабочих электродов закрепляют более тонкий штырь диаметром 1 мм, также заостренный на конце. По рисунку проводников, нанесенному на плату, с нажатой кнопкой SB1 выжигают зазоры между проводниками. Далее плату проверяют на наличие невыжженных перемычек, и если они есть, то их пережигают. Плату промывают растворителем и сушат.

Процесс сварки, описанный выше, проводят с пластинами толщиной до 0,1 мм. Сварку пластин от 0,1 до 0,2 мм проводят иначе. В местах сварки керном предварительно делают пуклевки. Далее пластину устанавливают на место сварки, в углубление пуклевки ставят заостренный конец рабочего электрода и нажимают на кнопку.

При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать технику безопасности. Обязательно работайте в защитных очках!

Автор: Л. Степанов

Смотрите другие статьи раздела Сварочное оборудование.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Спин электрона для передачи квантовой информации 18.05.2024

Передача квантовой информации остается одной из ключевых задач современной науки. Очень важными стали последние достижения в использовании спина электрона для расширения возможностей передачи информации в квантовых системах.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли продвигают границы квантовой информатики, экспериментируя с возможностями спина электрона. Спин электрона, естественный квантовый бит, представляет собой потенциально мощное средство для хранения и передачи информации в квантовых системах.

Пакеты магнонных волн, коллективные возбуждения спина электронов, выявили свой потенциал в передаче квантовой информации на значительные расстояния. Работа исследователей из Беркли Лаборатории перевернула представление о распространении таких возбуждений в антиферромагнетиках, открывая новые перспективы для квантовых технологий.

Используя пары лазерных импульсов, ученые нарушили антиферромагнитный порядок в одном месте и одновременно изучали его в другом, создавая моментальные снимки распространения магнонных волн. Эти эксперименты показали, что пакеты магнонных волн могут распространяться по всем направлениям, преодолевая ограничения существующих моделей.

Более того, исследования показали, что в материале CrSBr пакеты магнонных волн распространяются быстрее и на большие расстояния, чем предполагалось ранее. Эти открытия подтверждают перспективы использования спина электрона для создания эффективных квантовых устройств и систем передачи информации.

Исследования в области передачи квантовой информации через спин электрона представляют собой важный шаг в развитии квантовых технологий. Открытия, сделанные исследователями из Беркли Лаборатории, открывают новые возможности для создания высокоэффективных квантовых устройств и систем связи, которые могут революционизировать информационные технологии будущего.

Другие интересные новости:

▪ myFC JAQ: карманное зарядное устройство на топливном элементе

▪ Мячик с секретом

▪ Квантовые новинки IBM

▪ Недорогие алюминиевые проводники для внутричиповой обвязки кристаллов

▪ 40-ваттный портативный аккумулятор Huawei емкостью 12000 мАч

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство аудио. Подборка статей

▪ статья Эры задавать. Крылатое выражение

▪ статья Где платят и здороваются дождем? Подробный ответ

▪ статья Пила. Советы туристу

▪ статья Скипидарные кремы для обуви. Простые рецепты и советы

▪ статья Тузы сверху. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Владимир
С интересом прочитал эту статью. Спасибо. Как раз приобрел на Алике аккумуляторы литиевые и нужно их сварить никелевыми пластинами. Но есть вопрос по схеме? Какое выходное напряжение на вторичной обмотке? И можно ли вместо диодов удвоения применить обычный мостик? Кто знает прошу помощи.


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026