Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Демонтажный паяльник с отсосом припоя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Технологии радиолюбителя

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемое устройство удобно для ремонта аппаратуры и разборки старых печатных плат. Эффективность его настолько высока, что позволяет примерно за минуту выпаять сорокавыводную микросхему из двусторонней платы.

Паяльник работает с внешним вакуум-насосом, в качестве которого я использую компрессор от бытового холодильника с небольшими переделками, но годится и обычный пылесос.

Демонтажный паяльник отличается от обычного конструкцией нагревательной головки. Его устройство показано на рис. 1. На латунный трубчатый паяльный стержень 1 длиной 45 и диаметром 2 мм надета керамическая трубка 2 диаметром 6...7 мм от плавкого предохранителя. На керамическую трубку намотана обмотка 3 нагревателя, состоящая из 5...7 витков нихромового провода диаметром 0,4...0,5 мм. Один из выводов обмотки соединен с паяльным стержнем и корпусом паяльника, второй выполнен медным проводом 11 в жаростойкой изоляции. Снаружи на нагреватель наложен теплоизолятор 4 в виде двух слоев листовой слюды и обмотки шнурового асбеста.

Демонтажный паяльник с отсосом припоя

Паяльный стержень фиксирован в тонкостенной стальной трубке 5 диаметром 3 мм, служащей отводным каналом для всосанного припоя; длина трубки 75 мм. Защитный кожух 6 согнут из листовой стали толщиной 0,5...0,8 мм и плотно вставлен в отверстие ручки 7, изготовленной из древесины, теплостойкой пластмассы или папье-маше.

На конец трубки 5 надет отрезок длиной 30...40 см резинового эластичного шланга 8. Второй конец отрезка соединен с накопителем припоя.

Конструкция паяльника рассчитана на изготовление и сборку без применения станочного оборудования. Один из концов заготовки паяльного стержня 1 формируют ударами легкого молотка и напильником придают жалу стержня окончательную форму, как у обычного паяльника. Диаметр всасывающего отверстия в жале не должен превышать 1 мм. При выборе заготовки необходимо убедиться, что материал ее легко облуживается. Стержень можно изготовить и из меди, но долговечность его будет меньше.

На тыльный конец паяльного стержня туго надевают стальную отводную трубку 5. Далее на паяльный стержень надевают керамическую трубку 2. Если она садится неплотно, под нее на стержень наматывают один-два слоя тонкой слюды. Если под руками оказалась готовая слюдяная трубка подходящего диаметра, ею можно заменить керамическую.

Конец нихромового провода закрепляют на паяльном стержне однодвухвитковым бандажом и туго его затягивают, обеспечивая хороший электрический контакт. Наматывают обмотку нагревателя с шагом 0,8...1 мм, закрепляют второй конец провода таким же бандажом и прикрепляют вывод 11.

Вблизи левого по рисунку конца отводной трубки 5 плотно наматывают бандаж 9 из медного провода в хлопчатобумажной и виниловой изоляции - это будет второй вывод обмотки нагревателя. На конец трубки надевают и закрепляют бандажом резиновую трубку 8 и, установив прокладку 10, вставляют узел в кожух 6.

Прокладка представляет собой полосу из листовой резины, которую оборачивают вокруг трубки 5, заложив встык вывод нагревателя. Толщину прокладки подбирают такой, чтобы кожух туго входил в отверстие ручки 7, соосно фиксируя отводную трубку.

Со стороны нагревателя на кожух с усилием надвигают металлическое стяжное кольцо 12, внутренний диаметр которого выбран с таким расчетом, чтобы края кожуха сходились вплотную. При этом толщина теплоизоляционной асбестовой обмотки должна быть достаточной для плотной фиксации нагревателя. Для того, чтобы уменьшить теплопередачу от нагревателя к ручке, в кожухе - в средней его части - следует насверлить несколько рядов отверстий, расположенных в шахматном порядке.

Накопитель припоя представляет собой стеклянный цилиндрический стакан емкостью до 200 см3, плотно закрываемый пластиковой крышкой. В ней сверлят три отверстия, в два из них герметично устанавливают короткие отрезки тонкостенной трубки примерно такого же диаметра, как и отводная в паяльнике.

Наружу оба патрубка должны выступать на 15...20 мм, а внутрь впускной - примерно на половину глубины стакана, выпускной - на треть. На внутренний конец выпускного патрубка необходимо надеть и закрепить простейший фильтр-чехол из редкой ткани, чтобы не вывести из строя вакуумнасос случайным попаданием шариков припоя.

На наружный конец впускного патрубка надевают свободный конец резинового шланга паяльника; выпускной патрубок соединяют с входом вакуум-насоса.

Питать паяльник необходимо от понижающего трансформатора мощностью около 40 Вт. Для расчета трансформатора следует с помощью ЛАТРа определить оптимальные значения напряжения и тока нагревателя (ориентировочно 7...10 В и 3...4 А).

Эксплуатировать паяльник в паре с ЛАТРом хоть и удобно, но очень опасно - может поразить электротоком! К тому же выпаиваемые микросхемы КМОП могут оказаться выведенными из строя. Поэтому необходимо пользоваться понижающим трансформатором и жало паяльника обязательно заземлять.

После разогревания паяльника включают вакуум-насос и, разогрев место пайки до расплавления припоя, на короткое время закрывают пальцем свободное отверстие в крышке накопителя. Весь припой будет мгновенно всосан в отверстие жала.

К недостаткам паяльника описанной конструкции можно отнести то, что после длительного пользования им воздушный канал забивается припоем и требует прочистки.

Если есть возможность воспользоваться токарным станком, то конструкцию нагревателя можно усовершенствовать. Чертеж точеного паяльного стержня показана на рис. 2.

Демонтажный паяльник с отсосом припоя

Между щеками наматывают несколько слоев листовой слюды (ширина полосы 20 мм). Начальный вывод обмотки нагревателя вставляют в отверстие диаметром 0,8 мм в правой по рисунку щеке и фиксируют винтом М2. Кроме отверстия под стопорный винт, в правой щеке просверлены еще два таких же отверстия с резьбой М2 (на рис. 2 не показаны) для крепления кожуха.

Конечный вывод пропускают в отверстие диаметром 2 мм в левой щеке, в которое плотно вставляют отрезок керамической трубки от конденсатора КТК (надфилем у него стачивают наружную обкладку). Обмотку снаружи закрывают теплоизолятором.

На левый по рисунку хвостовик паяльного стержня напрессовывают отводную трубку. На токарном станке легко выполнить диаметр посадочного места под трубку разного диаметра.

Конструкция ручки в этом варианте паяльника тоже усовершенствована (рис. 3).

Демонтажный паяльник с отсосом припоя

В отводной трубке 5 просверлено боковое отверстие и в него впаян короткий патрубок 13, на который после сборки паяльника надевают отрезок 14 пластиковой трубки. Это отверстие надо закрывать пальцем для отсасывания припоя. Третье отверстие в крышке накопителя в этом случае, разумеется, не нужно. Такая схема воздушного канала позволила уменьшить засоряемость припоем.

Автор: В.Ротар, г.Магадан

Смотрите другие статьи раздела Технологии радиолюбителя.

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

Австралийская магнитная вмятина и геологическое прошлое континента 03.02.2026

Магнитное поле Земли - это не просто невидимый щит, защищающий планету от космического излучения, но и своеобразный архив, в котором горные породы на протяжении миллиардов лет сохраняют информацию о древних геологических процессах. В последние годы ученые все активнее используют магнитные аномалии как инструмент для "просвечивания" земной коры там, где традиционные методы геологической разведки оказываются бессильны.

Одно из самых интересных открытий последнего времени произошло в Австралии, где под поверхностью Северной территории была обнаружена масштабная магнитная "вмятина", очертания которой удивительным образом повторяют контуры самого континента.

Речь идет об Австралийской магнитной аномалии - локальном искажении геомагнитного поля, вызванном особыми свойствами пород и минералов в верхней части земной коры. Руководитель исследования Клайв Фосс из организации CSIRO подчеркивает, что магнитные данные фактически позволяют заглянуть под поверхность Земли и увидеть скрытое геологическое строение, которое невозможно рассмотреть другими способами. Породы, содержащие магнитные минералы, с момента своего формирования "запоминают" направление магнитного поля планеты того времени, создавая долговременную магнитную память. Именно эти сигнатуры помогают ученым воссоздавать события многомиллиардной давности, даже несмотря на последующие тектонические сдвиги и инверсии поля.

Для нового этапа исследований ученые вернулись к данным аэромагнитной съемки Бонни-Уэлл, проведенной еще в 1999 году. Тогда самолеты, оснащенные высокочувствительными магнитометрами, облетали Северную территорию по регулярной сетке, однако ранние карты не могли полностью раскрыть тонкие детали сигнала. Прорыв произошел благодаря новому алгоритму моделирования, разработанному доктором Аароном Дэвисом. Этот математический подход позволил очистить данные от шумов и получить гораздо более четкие и согласованные изображения подземных магнитных структур.

В результате исследователи выявили ранее неразличимые тонкие магнитные слои, скрытые разломы, складчатые деформации и котловины, которые традиционные методы картирования просто пропускали. Предварительный анализ показал, что западная граница аномалии выходит на поверхность в районе формации Хэтчес-Крик - древних породах возрастом от 2,5 до 1,6 миллиарда лет. Эти находки уже дают важные подсказки о том, как формировалась и эволюционировала континентальная кора Австралии на протяжении протерозоя.

Ученые подчеркивают, что детальное изучение Австралийской магнитной аномалии открывает не только академический интерес. Точное картирование подземных структур может существенно повысить эффективность поиска месторождений полезных ископаемых - от железных руд и цветных металлов до редкоземельных элементов. Для страны, где горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономике, такие данные имеют прямое практическое значение и привлекают внимание как научных институтов, так и бизнеса.

Интересно, что схожие методы сейчас активно применяются и в других регионах планеты. Например, под толстым слоем антарктического льда ученые с помощью усовершенствованных технологий магнитного и гравитационного картирования получили самую подробную на сегодняшний день цифровую карту подледного рельефа. Уже обнаружены десятки тысяч ранее неизвестных геологических структур, что радикально меняет представление о геологической истории шестого континента.

Другие интересные новости:

▪ Портативный увлажнитель кожи лица Xiaomi Lady Bei

▪ Уничтожение мусора в космосе

▪ Материнская плата Supermicro A1SA7-2750F оснащена 17 портами SATA

▪ Cota - технология зарядки гаджетов по воздуху

▪ RPS-30/45/65 - компактные медицинские источники питания

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Личный транспорт: наземный, водный, воздушный. Подборка статей

▪ статья Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Во сколько лошадиных сил может развивать мощность одна лошадь? Подробный ответ

▪ статья Воспитатель детского сада. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Твердотельные реле переменного тока 1 А/400 В 5П20Б. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Триллер. 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