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:

Канада планирует построить космодром 06.04.2026

Развитие космической инфраструктуры все чаще становится вопросом не только науки и технологий, но и национальной безопасности. Многие государства стремятся получить независимый доступ к космическим запускам, чтобы не зависеть от внешних партнеров и укреплять собственный технологический суверенитет. На этом фоне Канада объявила о запуске масштабного проекта по созданию собственного космодрома. Министр обороны Канады Дэвид Мак-Гинти сообщил, что правительство страны инвестирует 200 млн канадских долларов, что составляет около 150 млн долларов США, в строительство национального космодрома. Эти средства станут частью долгосрочной программы развития суверенных возможностей космических запусков. По словам Мак-Гинти, Министерство обороны подписало 10-летнее соглашение с компанией MLS на сумму 200 млн долларов. В рамках этого контракта планируется строительство стартовой площадки, которая будет использоваться не только военными структурами, включая Министерство обороны и Вооруженные силы ...>>

Обновленные телевизоры Xiaomi S Mini LED TV 2026 06.04.2026

Компания Xiaomi представила обновленную серию телевизоров S Mini LED TV 2026, которая заметно отличается от версии, недавно вышедшей на европейский рынок. Новое поколение ориентировано на расширенные возможности отображения и более гибкую конфигурацию экранов, что делает линейку более универсальной для разных сценариев использования. В обновленной серии Xiaomi S Mini LED TV 2026 предлагается сразу пять диагоналей, начиная от 55 дюймов и заканчивая внушительными 100 дюймами. Флагманская модель оснащена 1920 зонами локального затемнения, способна достигать пиковой яркости до 2000 нит и поддерживает частоту обновления изображения до 288 Гц, что делает ее особенно привлекательной для динамичного контента и игр. Младшая модель в линейке отличается в первую очередь количеством зон локального затемнения, которых здесь 576, однако остальные ключевые характеристики остаются на уровне старших версий. Это позволяет сохранить высокое качество изображения даже в более доступном сегменте, не ж ...>>

Беспилотный грузовой самолет с двигателем AEP100 05.04.2026

Авиационная отрасль стоит перед масштабной задачей перехода к экологически чистым технологиям, и одним из наиболее перспективных направлений считается использование водорода в качестве топлива. Этот элемент рассматривается как потенциальная альтернатива традиционным видам авиационного топлива благодаря своей энергоэффективности и отсутствию углеродных выбросов при использовании. На этом фоне Китай сообщил об успешном испытании беспилотного грузового самолета, оснащенного турбовинтовым двигателем AEP100 мегаваттного класса, работающим на водороде. Это событие стало важным этапом в развитии авиационных технологий, так как позволило протестировать двигатель в реальных условиях полета, а не только в лабораторной среде. Испытательный полет был проведен в субботу, 4 апреля, в городе Чжучжоу, расположенном в китайской провинции Хунань. Именно там впервые в реальных условиях был задействован водородный авиационный двигатель подобной мощности, что дало возможность оценить его стабильность ...>>

Случайная новость из Архива

Древний лед Антарктики 01.01.2026

Изучение древних ледниковых слоев - один из самых надежных способов понять, как формировался климат Земли и как он может изменяться в будущем. Недавнее открытие международной группы исследователей в Антарктике дает уникальную возможность заглянуть на миллионы лет назад и получить ценную информацию о атмосфере нашей планеты.

В районе Аллан-Хиллс ученые пробурили керны древнего льда и обнаружили слои, возраст которых оценивается примерно в 6 миллионов лет. Это старейший лед, когда-либо найденный на Земле и датированный напрямую, что делает находку беспрецедентной в истории климатологии.

Особое значение имеют крошечные пузырьки воздуха, запечатленные в ледяных кристаллах. Они служат настоящими "капсулами времени", сохраняя состав атмосферы прошлого. Анализ этих пузырьков позволяет восстановить климатические условия древней Земли, когда средние температуры были выше современных, а уровень океанов значительно выше нынешнего.

Древние ледяные керны можно рассматривать как подробные хроники климатических изменений. Они фиксируют не только температуру и состав воздуха, но и следы вулканической активности, что позволяет ученым восстанавливать комплексную картину природных процессов, происходивших миллионы лет назад.

Открытие в Антарктике создает уникальную возможность для изучения долгосрочных климатических циклов. Исследователи планируют продолжить бурение, чтобы собрать еще более древние образцы и составить расширенные "климатические снимки", охватывающие десятки миллионов лет.

Такая информация критически важна для понимания того, как климат реагирует на естественные и антропогенные изменения. Сравнение древних климатических данных с современными наблюдениями помогает прогнозировать возможные сценарии глобального потепления и ледниковых изменений в будущем.

Работа с многомиллионолетним льдом также подчеркивает уникальную роль Антарктики как хранилища климатической памяти планеты. Под толщей льда скрыты секреты миллионов зим, которые теперь становятся доступными благодаря современным технологиям и международному сотрудничеству ученых.

Другие интересные новости:

▪ Однокристальная система MT7628 для Wi-Fi 2T2R 802.11n

▪ Компьютерная мышь без границ

▪ Процессор с частотой 5 ГГц

▪ Эталонный антенный модуль от Imec для 60-ГГц точек доступа

▪ Хромобуки обновили и уценили

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Мобильная связь. Подборка статей

▪ статья Нормы расположения жилого дома и хозяйственных сооружений. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что представляет собой туманность Андромеды? Подробный ответ

▪ статья Водогорелка. Домашняя мастерская

▪ статья Меры пожарной безопасности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья 16 слов. 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