Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Стабилизированный блок питания для паяльников. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

В мастерской радиолюбителя необходимы паяльники различной мощности. Паяльник на 10...15 Вт применяют для пайки самых мелких деталей, на 25 Вт - при монтаже печатных плат. Паяльников мощностью 40 Вт может быть несколько, с разной формой жала. Они применяются как для монтажа, так и для демонтажа деталей. Паяльник мощностью 100 Вт используется для массивных деталей.

Стабилизированный блок питания для паяльников
Рис. 1 (нажмите для увеличения)

Приобретают паяльники обычно в разное время, разных производителей, и ведут они себя при номинальном напряжении сети 220 В по-разному: одни перегреваются, другие работают с недогревом. Выполнить высококачественную пайку и в том, и в другом случаях невозможно. Колебания напряжения в наших электрических сетях порой не укладываются в предписанный стандартом интервал. Мощность 40-ваттного паяльника, например, варьируется при этом от 29 до 48 Вт. Естественно, изменяется и температура паяльного стержня. Работа с паяльником при этом требует различных ухищрений.

Мной был разработан стабилизированный блок питания, поддерживающий оптимальное напряжение для паяльника или подобной нагрузки мощностью от 10 до 250 Вт при изменении сетевого напряжения от 160 до 250 В. Он позволяет оперативно устанавливать нужную температуру нагрева как в процессе работы, так и при смене паяльника (нагрузки). На рис. 1 приведена схема предлагаемого блока. Он содержит мостовой сетевой выпрямитель на диодах VD1-VD4, сглаживающие конденсаторы C3-С8, управляемый оптопарой U1 фазовый регулятор на микросхеме DA1 [1, 2] и симисторе VS1, стабилитроны VD5-VD17 для управления оптопарой. Входной сетевой фильтр C1L1C2 снижает уровень помех, возникающих при работе устройства и проникающих в сеть. В розетку XS1 включают паяльник.

Рассмотрим работу блока при подаче выключателем SA1 напряжения сети. Конденсатор С11 начинает заряжаться, и напряжение на его выводах увеличивается, соответственно увеличивается угол открытого состояния фазового регулятора DA1 Г11 и симистора VS1. Выпрямленное диодным мостом VD1 -VD4 напряжение на конденсаторах C3-С8 фильтра также начинает увеличиваться. При достижении напряжения стабилизации через стабилитроны VD5-VD17 и излучающий диод U1.1 оптопары начинает протекать ток. Фототранзистор U1.2 открывается, разряжая конденсатор С11. Его разрядка приводит к уменьшению угла открытого состояния фазового регулятора. Конденсаторы 03-08 начинают разряжаться через паяльник. Напряжение на них снижается, как и ток через стабилитроны VD5-VD17 и излучающий диод U1.1 оптопары, опять увеличивается угол открытого состояния фазового регулятора DA1, далее процесс повторяется.

Среднее значение выходного напряжения будет зависеть от положения переключателя SA2. Положение переключателя задает число подключенных стабилитронов. Изменяя число стабилитронов, можно регулировать напряжение, подаваемое на паяльник, и тем самым устанавливать его температуру. Она будет независимой от напряжения сети. Шаг регулировки определяется напряжением стабилизации стабилитронов VD5-VD15 и для Д814А равен 7,5 В. Применив другие стабилитроны, шаг регулировки можно изменить. На диодах VD18-VD20, светодиоде HL1 и резисторе R5 собран узел индикации. Протекающий через паяльник ток создает на этих диодах падение напряжения, достаточное для свечения светодиода HL1, которое свидетельствует о наличии выходного напряжения и исправности паяльника.

Стабилизированный блок питания для паяльников
Рис. 2

Блок собран навесным монтажом. На отрезке универсальной макетной платы установлен сетевой фильтр C1L1C2, микросхема DA1 с необходимыми для ее работы элементами, стабилитроны VD16, VD17, резистор R2 и оптопара U1. Стабилитроны VD5-VD15 смонтированы на выводах переключателя SA2. Устройство помещено в жестяной корпус (рис. 2) размерами 140x220x60 мм от кондитерских изделий. На передней панели размещены выключатель SA1, переключатель SA2, светодиод HL1 и розетка XS1. Корпус покрашен термостойкой эмалью и используется как подставка для паяльника, поэтому на его крышке расположена опора для паяльника и чашки для канифоли, припоя, изготовленные из деталей телефонного аппарата с электромеханическим звонком.

Размеры корпуса таковы, что можно не ограничивать себя в выборе размеров деталей. Конденсаторы C3-С8 - К50-12 от старой телевизионной аппаратуры, подойдут любые суммарной емкостью 500-800 мкФ на напряжение не менее 350 В. Диоды VD1-VD4 должны выдерживать обратное напряжение не менее 400 В и прямой ток не менее 2 A, VD18-VD20 - прямой ток не менее 1,5 А. Светодиод HL1 необходимо подобрать с прямым напряжением 1,8-..2 В, при большем в цепь VD18-VD20 добавляют еще один диод КД202А. Переключатель SA2 - 11П1Н-ПМ, выключатель SA1 - любой с коммутируемым током не менее 2 А. Плавкие вставки FU1, FU2 на ток 5 А, 250 В. Маломощные стабилитроны могут быть как отечественные, так и импортные, как в металлических, так и в стеклянных корпусах.

Вместо стабилитронов КС600А можно применить цепь из других с суммарным напряжением стабилизации 180...200 В, например, четыре стабилитрона КС551А. Вместо стабилитронов Д814А - с напряжением стабилизации от 6 до 9 В, например, КС162А-КС191А. Оптопара U1 - АОТ128 с любым буквенным индексом или импортная 4N25-4N35. Симистор VS1 - на напряжение не ниже 500 В и ток 10 А. Дроссель L1 применен готовый от телевизора УПИМЦТ. Конденсаторы С1, С2 сетевого фильтра - К78-2. Конденсаторы К73-17 применять нежелательно из-за их недостаточно надежной работы в сетевых цепях. Резисторы и остальные конденсаторы могут быть любые.

Налаживания блок не требует, при необходимости следует подобрать оптимальное напряжение для каждого имеющегося паяльника. Изменяя переключателем SA2 напряжение, определяют положение, при котором температура паяльного стержня оптимальна. После каждого переключения необходимо дать выдержку 5...10 мин, чтобы стержень окончательно прогрелся. Для каждого паяльника изготавливают бирку, на которой пишут оптимальное положение переключателя. Весьма удобно ее прикрепить к ручке паяльника прозрачной липкой лентой. Это позволит оперативно устанавливать в процессе работы оптимальное положение переключателя SA2 для каждого паяльника, быстро меняя их в случае необходимости.

Литература

  1. Немич А. Микросхема КР1182ПМ1 - фазовый регулятор мощности. - Радио, 1999, № 7, с. 44-46.
  2. Нечаев И. Регуляторы мощности на микросхеме КР1182ПМ1. - Радио, 2000, № 3, с. 53, 54.

Автор: К. Мороз

Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Неандертальцы изготовляли клей 11.06.2023

Ученые проанализировали химическую структуру дегтя из пещеры Кенигсауэ в Германии с помощью инфракрасной спектроскопии и газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Они выяснили, что вещество было создано далекими предками человека искусственно.

Оказалось, что березовый деготь синтезировали в подземных камерах, ограничивающих доступ кислорода, проливающего свет на интеллектуальные возможности неандертальцев.

Березовый деготь, синтезированный под землей, содержит высокие уровни природного полимера, называемого суберином, в то время как деготь, полученный во время сжигания бересты над землей, его в своем составе не имеет. Отмечая, что все образцы из Кенигсауэ были богаты суберином, исследователи уверены, что неандертальцы делали свой клей под землей.

"Если суберин присутствует только в березовом дегте, полученном с использованием подземных техник в условиях низкого содержания кислорода, его наличие в дегте Кенигсауэ недвусмысленно указывает на то, что неандертальцы имели гораздо более глубокие познания в химии, чем мы думали", - заявили специалисты.

Другие интересные новости:

▪ Новая серия светодиодов MINI DORADO

▪ Фотокамера оставляет следы

▪ Наноэлектротопливо для бесконечной перезарядки батареи

▪ Австралийский город работает от солнечной энергии

▪ Жесткие диски SEAGATE в видеорекордерах TOSHIBA

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электричество для начинающих. Подборка статей

▪ статья Дом для кроликов. Советы домашнему мастеру

▪ статья Как кардинал Ришелье относился к всеобщему образованию? Подробный ответ

▪ статья Электромонтер связи и радиофикации. Должностная инструкция

▪ статья Фотореле на симисторе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Роль ионосферы в дальней радиосвязи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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