Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Регулятор мощности для паяльника - автомат световой иллюминации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Цветомузыкальные установки, гирлянды

Комментарии к статье Комментарии к статье

Известно, что легированные стали с высоким удельным сопротивлением (нихром, константан и др.) при нормальной температуре имеют достаточно малое сопротивление, которое при нагреве значительно возрастает. Поэтому в первый момент после включения нагревательного элемента, выполненного из вышеуказанных материалов, имеет место резкое увеличение потребляемой мощности, что приводит к появлению нежелательных значительных механических и температурных напряжений, которые непредсказуемо распределяются по длине и сечению провода, из которого чаще всего изготовлен нагреватель. Это, в конце концов, приводит к досрочному и окончательному выходу нагревателя из строя.

Аналогичные явления происходят и с лампой накаливания, светоизлучающий элемент которой изготовлен из вольфрама. Чаще всего они выходят из строя именно при включении. Предотвратить это явление, максимально увеличить ресурс нагревательного элемента паяльника, пожалуй, самого распространенного инструмента в радиолюбительской практике, поможет схема, изображенная на рис.1.

Регулятор мощности для паяльника - автомат световой иллюминации
(нажмите для увеличения)

Схема представляет тринисторный регулятор мощности (РМ) с плавным автоматическим увеличением напряжения (ПАУН), что практически полностью позволяет устранить вышеуказанные физические явления.

Схема также позволяет при надобности вручную регулировать максимальную подводимую мощность, а значит, и температуру жала паяльника, и как результат напрямую влияет на срок его службы.

По сравнению с регулированием при помощи автотрансформатора, где ватт-потери в магнитопроводе соизмеримы с мощностью на пайку, преимущества данного регулятора по экономии электроэнергии очевидны, что в наше время весьма актуально.

При приближении Нового года у радиолюбителя как обычно возникает вопрос, а как украсить лесную красавицу, получить побольше разнообразных эффектов при наименьших затратах денег и времени. А поскольку автомат световой иллюминации (АСИ) будет работать всего несколько дней в году и только для елки, то вряд ли целесообразно делать его очень сложным. Наиболее логичное решение - доработать какой-либо уже имеющийся в арсенале радиолюбителя: если говорить языком рекламы - объединить два в одном. Небольшое усложнение РМ с ПАУН для паяльника позволит превратить его простым переключением в АСИ с плавным свечением и погасанием гирлянды, позволяющим эксплуатировать гирлянду из ламп накаливания в щадящем режиме, что также значительно увеличит их ресурс. Схема доработки РМ изображена на рис.2.

Регулятор мощности для паяльника - автомат световой иллюминации
(нажмите для увеличения)

В имеющемся РМ надо установить переключатель S1 и мультивибратор на транзисторах VTI и VT2, который с помощью реле К1 периодически, с частотой в единицы герц, своими контактами будет коммутировать цепь управления регулятора, которая в режиме РМ используется только для плавного включения, т.е. использует режим заряда конденсатора С4, а в режиме АСИ используется как его заряд, так и разряд, т.е плавное погасание гирлянды.

Диод VD2 служит для разделения источника постоянного тока для питания мультивибратора от пульсирующего питающего синхронизирующего напряжения фазоимпульсного генератора на транзисторах VT5, VT6. Подключение дополнительного резистора R11 вызвано увеличением потребляемого тока. Для его уменьшения и лучшей повторяемости реле К1 самодельное с герконовым контактом.

Конструкция регулятора выполнена в металлическом корпусе размером 110Х64Х34 мм (корпус от негодного конденсатора МБМ 4 мкф х 400 В). Обмотка реле К1 намотана на двух склееных между собой каркасах от шунтов тестера Ц434, внутренние отверстия в которых рассверлены под геркон до 3,2 мм. Данная конструкция удобна тем, что у этих катушек имеются запрессованные в щечки металлические штифты, которые служат как для закрепления концов обмоток К1, так и для крепления самого реле к печатной плате.

Детали. Конденсаторы С1-С4 типа К50-6, С5,С6 - КМ. Резисторы R1-R8, R10 типа МЛТ0,5, R11,R12 - МЛТ-2, R9 - СП-1 с изменением сопротивления от угла поворота Б или В. Реле К1 содержит 3200 витков провода ПЭЛ-0,06 мм. В конструкции применен геркон с диаметром колбы 3 мм. При применении других герконов или готовых реле необходимо стремиться к получению минимального тока срабатывания К1 (в авторском варианте он равнялся 4 мА), поскольку больший ток вызывает увеличение тока через стабилитрон VD6, и даже может понадобится замена его на более мощный, что, в свою очередь, вызовет увеличение выделяемой на токоограничивающих резисторах R11, R12 мощности и приведет к увеличению температуры внутри корпуса РМАСИ, что вряд ли целесообразно. Трансформатор Т1 намотан на сердечнике из пермаллоя (половинка магнитопровода от универсальной головки лампового магнитофона) и содержит две обмотки по 100 витков провода ПЭЛШО-0,12, намотанные внавал. Варианты конструкции Т1 можно взять из [1]. Переключатель S1 - типа П2К.

Настройку РМ желательно проводить в следующей последовательности: настройка в ручном режиме, настройка в режиме ПАУН, настройка в режиме АСИ. Настройка РМ в ручном режиме подробно описана в [2]. Импульсный стабилизатор тока на VТ3, если он собран правильно, настройки не требует. При настройке в ПАУН следует иметь в виду, что добиться при первом включении оптимальной скорости нарастания (около 5-7 с) сразу не удается в связи с значительным разбросом емкостей С1,С2,С4. Наиболее приемлемой явлется подборка С5 при фиксированном C4, руководствуясь при этом следующими соображениями: скорость увеличения напряжения прямо пропорциональна емкости С5, скорость уменьшения напряжения прямо пропорциональна емкости С4 и обратно пропорциональна сопротивлению резистора R6. Их оптимальные величины указаны на рис.2.

При настойке в ПАУН необходимо иметь в виду вышеуказанное и добиваться симметрии изменением значений элементов интегрирующей цепочки C4R6 или подстройкой АСИ по одинаковому времени погасания и загорания гирлянды (основной режим), введением определенной несимметрии в мультивибратор, путем изменения величин времязадающих цепей R3С1, R4С2 или и тем и другим, исходя из желания получения требуемого промежуточного эффекта. Рисунок печатной платы и размещение элементов показаны на рис.3 и 4.

Регулятор мощности для паяльника - автомат световой иллюминации

Литература:

  1. Елкин С. Применение тринисторных регуляторов с фазоимпульсным управлением//Радіоаматор.-1998.-№9.-С.37.
  2. Елкин С. Схемотехника простых автоматов световой иллюминации//Радіоаматор.-1999.-№11.-С.28.

Автор: С.А.Елкин

Смотрите другие статьи раздела Цветомузыкальные установки, гирлянды.

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

Гусеницы могут поедать полиэтиленовые отходы 22.04.2017

Ученые из Кембриджского университета совершенно случайно обнаружили новую способность гусеницы большой восковой моли. Они, как оказалось, способные поедать полиэтилен.

Это открытие произошло, как сказали английские ученые, совершенно непредвиденно. Научная сотрудница университета обнаружила, что в ульях находятся гусеницы восковой моли. Она собрала их и положила в полиэтиленовый пакет. Через некоторое время она с удивление заметила, что они выбрались из пакета, проев в нем дыру. Это настолько заинтересовало ученых, что они провели эксперимент, "предложив" этим гусеницам различные виды полиэтилена.

Как оказалось, организм данного вида гусениц может за 12 часов переработать до 92 миллиграммов полиэтилена. Не исключено, эта их уникальная способность сможет помочь с решением проблемы накаливающегося в мире полиэтиленового мусора.

Другие интересные новости:

▪ Фотораспознавание определяет ваше точное местоположение

▪ Спектрометр в кармане

▪ Трость с эхолокатором

▪ Башня для испытания лифтов

▪ Экситоны солнечной батареи

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей

▪ статья Пластиковые лыжи. История изобретения и производства

▪ статья Почему курьезы автоматического исправления орфографии называют эффектом Купертино? Подробный ответ

▪ статья Персонал паталогоанатомических отделений и моргов. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Схема питания высоковольтных ламп дневного света от аккумуляторной батареи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Отгадывание карты, задуманных разными людьми. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026