Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Zasilacz do lutownicy elektrycznej 42 V. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Produkowane w ubiegłym stuleciu domowe lutownice elektryczne EPSN o mocy 40 W na napięcie robocze 42 V mają nieestetyczny wygląd, ale w przeciwieństwie do pięknych importowanych odpowiedników mają długą żywotność: egzemplarz zakupiony w 1987 r. około 26 lat (ponad 10000 XNUMX godzin) i prawdopodobnie nadal działałby, gdyby nie został przez pomyłkę wyrzucony. Ponieważ autor posiadał zapas takich lutownic, a także dlatego, że produkty te są nadal produkowane i są w sprzedaży, postanowiono wykonać do nich zasilacz z separującym transformatorem obniżającym napięcie i fazowym regulatorem mocy.

na ryc. 1 przedstawia schemat zasilacza przeznaczonego do zasilania lutownic elektrycznych prądu przemiennego o mocy do 60 W, przeznaczonego do napięcia roboczego 40 lub 42 V, o mocy do 40 W przy napięciu roboczym 36 V, można też na krótko podłączyć lutownicę elektryczną o mocy 25...30 W dla napięcia roboczego 25 V, minimalna moc nie jest ograniczona. Do wyjścia regulowanego można również podłączyć żarówki o napięciu roboczym 48 V i mocy do 60 W, minimalna moc nie jest ograniczona. Aby rozszerzyć funkcjonalność tego źródła zasilania, istnieje wyjście, które otrzymuje bipolarne niestabilizowane napięcie stałe +22 ... 37 i -22 ... 37 V, które można wykorzystać np. do założenia i naprawy UMZCH, skanery, drukarki atramentowe, stabilizatory wysokiego napięcia.

Zasilanie do lutownicy elektrycznej 42 V
Ryż. 1. Układ zasilania (kliknij aby powiększyć)

Zmienne napięcie sieciowe 230 V jest dostarczane do uzwojenia pierwotnego transformatora obniżającego napięcie T1 przez wkładkę bezpiecznikową FU1, zwarte styki przełącznika SB1, termistor RK1 i dławik dwuuzwojeniowy L1. Filtr LC C1L1C3 ogranicza poziom zakłóceń zarówno od strony sieci jak i od strony urządzenia do sieci (od pracującej fazy regulatora mocy). Termistor NTC RK1 zmniejsza prąd rozruchowy urządzenia.

Napięcie 2x25 V z uzwojeń wtórnych transformatora poprzez wkładki topikowe FU2, FU3 jest doprowadzane do mostka prostownika VD5. Kondensatory C5-C8 wygładzają tętnienia wyprostowanego napięcia. Dzięki pojemności tych kondensatorów wskazanej na schemacie, obciążenie, które pobiera prąd do 1 A, może być podłączone do gniazda wyjściowego XS0,5 przez długi czas. Diody LED HL1, HL2 świecą, gdy urządzenie jest podłączone do sieci.

Fazowy regulator mocy prądu przemiennego jest montowany na trinistorze VS1 małej mocy i mocnym triaku VS2. Obciążenie jest podłączone do gniazda XS2. Moc dostarczana do obciążenia jest regulowana przez rezystor zmienny R1. Im większa rezystancja tego rezystora wprowadzona do obwodu, tym mniej energii będzie pobierane przez obciążenie podłączone do XS2. Kiedy prąd płynący przez przejście sterujące trinistora VS1 osiągnie wystarczającą wartość, otworzy się, triak VS2 otworzy się wraz z nim, a napięcie zasilania zostanie dostarczone do obciążenia. Kondensator C2 zapewnia opóźnienie w fazie otwierania. Filtr L2C4R9L3C9 redukuje poziom szumów generowanych przez regulator fazy pracy. lutownice elektryczne przeznaczone do napięcia zasilania 40 i 42 V przy obniżonym napięciu sieciowym, uzwojenia wtórne transformatora T1 i zespół regulatora fazy są przeznaczone do podwyższonego napięcia 46 ... 48 V, które będzie mniejsze przy obniżone napięcie sieciowe. Ponadto krótkotrwałe podanie podwyższonego napięcia na lutownicę może być konieczne w razie potrzeby w celu wylutowania lub zlutowania masywnych części, podczas montażu lub demontażu wielowarstwowych płytek drukowanych. Ponieważ takie lutownice elektryczne zwykle wykonują „grubą” pracę, nie jest zapewniona stabilizacja ich napięcia zasilania. Jednocześnie zasilacz może pracować tylko w jednym z dwóch trybów: albo jako regulator mocy obciążenia fazowego AC, albo jako źródło bipolarnego napięcia stałego.

Większość części urządzenia jest zamontowana na płycie z włókna szklanego o wymiarach 120x87 mm, montaż jest obustronnie uchylny (rys. 2). Rezystor zmienny R1 - SP-1, SP3-30a, SPO-1, SPZ-33-32 o charakterystyce liniowej, strojenie R2 - dowolny mały rozmiar, na przykład SP4-1, SP5-2, SP3-39, RP1 -63 mln. Termistor NTC RK1 - z importowanego zasilacza impulsowego wystarczy dowolny NTC, SCK o rezystancji 10 ... 33 omów w temperaturze pokojowej. Pozostałe rezystory to RPM, MLT, OMLT, S2-14, S2-23 lub importowane analogi. Kondensator C2 - K53-14, K53-4, K53-1, K53-19, K53-30 lub importowany odpowiednik tantalu lub niobu; C5-C8 - K50-35, K50-68, K50-24 lub importowane analogi o napięciu znamionowym co najmniej 63 V (im większa pojemność, tym lepiej); C4, C10 - folia; C9 - ceramika, C1, C3 - importowana folia wysokonapięciowa. Przełącznik SB1 - PKN-41-1-2, KV3, ESB99902S, ESB76937S, KDC-A04, JPW-2104 lub podobny, przeznaczony do przełączania napięcia sieciowego 250 V przy prądzie obciążenia do 2 A. Uchwyt bezpiecznika FU1 - DVP4-1 , DVP7. Zamiast bezpieczników FU2, FU3 można zastosować samoregenerujące się bezpieczniki polimerowe LP60-250 lub LP60-300, co zwiększy komfort użytkowania urządzenia.

Zasilanie do lutownicy elektrycznej 42 V
Ryż. 2. Części urządzenia zamontowane na płycie z włókna szklanego

Diody 1 N4004 można wymienić na dowolne z 1 N4002-1N4007, UF4002-UF4007, 1N4934GP-1N4937GP, 11DF1 - 11DF4, KD221D, KD243B, KD258A. Zamiast mostka diodowego D3SBA20 wystarczy dowolny z D3SBA10, BR31, KVRS101, KBL01, D4SB60L, FBU-4J. Mostek diodowy VD5 i triak VS2 są zainstalowane na wspólnym radiatorze w postaci płytki duraluminiowej o wymiarach 75x55x2 mm. Możliwa wymiana triaka KU208G - KU208V lub na dowolny z MAC320A8FP, MAC320A6FP, MAC320A10FP, MAC228-6FP, MAC228A6FP, MAC228-8FP, MAC228A8FP, MAC212A8FP, MAC212A10FP R2, R6.

W przypadku napotkania bardzo wrażliwego egzemplarza triaka konieczne będzie zastąpienie R7 rezystorem o niższej rezystancji. Trinistor VS1 - dowolny z MCR100-6ZL1, MCR100-008, MCR100-8RL, P0102DA1AA3, P0111DA1AA3, P0118DA1AA3, 2U107G, X00602MA1AA2, X0202MA1BA2, X00602MA1AA2, KU103V, KU103 A.

Transformator obniżający T1 to zmodyfikowany TC90-2 z domowego czarno-białego telewizora półprzewodnikowego (odpowiedni jest również TC90-1). Po zdemontowaniu obwodu magnetycznego usuwa się wszystkie uzwojenia wtórne, z wyjątkiem uzwojeń z wyprowadzeniami 5, 9, 5' i 9', a następnie na każdą ramę nawija się dodatkowe uzwojenie zawierające 34 zwoje drutu PEV-2 1,12. Przed montażem połówki obwodu magnetycznego są dokładnie oczyszczone ze starego kleju, zwilżone klejem BF-2, a następnie zadokowane i dokręcone nakrętkami (nie przesadzaj, w przeciwnym razie możesz albo oderwać spawane śruby, albo zmiażdżyć taśmę obwód magnetyczny ). Podczas instalacji uzwojenia główne i dodatkowe są połączone szeregowo, jak pokazano na schemacie. W przypadku udoskonalenia transformatora, w którym uzwojenie pierwotne ma zaczep na napięcie 237 V, podłącza się go do sieci za pomocą tego zaczepu. Jeśli całkowicie przewiniesz uzwojenia wtórne, możesz zapewnić dodatkowe zaczepy do integracji tego projektu wraz z urządzeniem opisanym w artykule autora „Zasilanie lutownic niskiego napięcia”.

Transformator własnej roboty można nawinąć na rdzeń magnetyczny w kształcie litery W o przeciętnym przekroju rdzenia około 14 cm2. Uzwojenie pierwotne powinno zawierać 820 zwojów drutu nawojowego o średnicy 0,43 mm, a wtórne - 2x94 zwojów drutu o średnicy 0,8 ... 1 mm (zaleca się nawijanie tego uzwojenia drutem złożonym na pół) . Zmontowany transformator jest impregnowany lakierem ML-92, KO-916K lub parafiną.

Należy zauważyć, że we wszystkich artykułach autora, bez wyjątku, uzwojenie pierwotne domowych transformatorów sieciowych jest zaprojektowane dla nowoczesnego standardowego napięcia sieciowego 230 V AC 50 Hz, dlatego przy powtarzaniu starych projektów nie jest konieczne jest ponowne obliczenie transformatorów.

Induktor L1 - dwuuzwojeniowy z zasilacza komputera przełączającego. Odpowiedni jest każdy podobny o całkowitej rezystancji uzwojenia nie większej niż 3 omy, indukcyjność - im więcej, tym lepiej. Cewka indukcyjna L2 - również gotowa, z jednostki korekcji rastra wielkoformatowego telewizora z kineskopem. Nawinięty drutem litzowym na ferrytowym rdzeniu magnetycznym w kształcie litery H. Odpowiednia jest dowolna podobna indukcyjność 1000 ... 3000 μH z uzwojeniem o rezystancji do 1 Ohm (jeśli ten induktor jest nadmiernie indukcyjny, możliwa jest niestabilna praca regulatora fazy przy obciążeniu małej mocy). Induktor L3 - kilka zwojów podwójnie skręconego drutu instalacyjnego o przekroju miedzianym 0,5 ... 0,75 mm2uzwojony na pierścieniowym obwodzie magnetycznym o średnicy zewnętrznej 12 ... 20 mm z ferrytu niskiej częstotliwości lub permaloju.

Zasilacz montowany jest w metalowej obudowie o wymiarach 269x93x105 mm z zasilacza komputera „Elektronika KR-02” (analogicznie do radioamatorskiego komputera „Radio-86RK”). Wszystkie połączenia przewodów pod napięciem sieciowym 230 V wykonane są z linkowego przewodu instalacyjnego w grubej podwójnej izolacji (PVC/guma). Widok rozmieszczenia części w obudowie pokazano na rys. 3, a wygląd urządzenia - na ryc. 4.

Zasilanie do lutownicy elektrycznej 42 V
Ryż. 3. Układ części w ciele

Zasilanie do lutownicy elektrycznej 42 V
Ryż. 4. Wygląd urządzenia

Po raz pierwszy wyprodukowany zasilacz jest podłączony do sieci za pomocą żarówki o mocy 60 ... 100 W przy 235 V, połączonej szeregowo z bezpiecznikiem FU1. Gdy zasilacz pracuje bez obciążenia, lampka nie powinna się świecić. Autorska wersja urządzenia przy braku obciążenia pobiera około 7 W mocy z sieci przy napięciu 231 V - to bardzo dobry wynik jak na transformator takiej mocy z U-kształtnym obwodem magnetycznym. Jeśli pobór mocy jest zauważalnie wyższy, może to oznaczać albo obecność zwartych zwojów w uzwojeniach transformatora, albo słabą jakość montażu jego obwodu magnetycznego.

Zespół regulatora fazy jest ustawiony na nominalne napięcie sieciowe 230 V, dwie żarówki połączone szeregowo o mocy 2 W każda na napięcie 60 V są podłączone jako obciążenie do gniazda XS36. Rezystor R4 ustawia górne napięcie ograniczenie na gnieździe XS2, rezystor dostrajający R2 - dolny (18..20 V). Należy zauważyć, że w tym przypadku multimetry montowane na mikroukładach serii *** 7106 (ICL7106, 572PV5) nie nadają się do pomiaru napięcia skutecznego, należy użyć bardziej „inteligentnych” multimetrów.

Autor: A. Butov

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

CD jako dozymetr 08.04.2004

Bułgarscy fizycy z Uniwersytetu Klimenta Ohridskiego w Sofii odkryli, że płyty CD przechowywane w prawie każdym domu mogą powiedzieć, jaki rodzaj obciążenia promieniowaniem otrzymali mieszkańcy domu.

Cząstki alfa emitowane przez radon, najczęstsze źródło naturalnego promieniowania w budynkach mieszkalnych zbudowanych w górzystych regionach Bułgarii, pozostawiają ślady w poliwęglanowej podstawie dysku. Trawiąc plastik kwasem, ślady te można powiększyć tak, aby stały się widoczne pod mikroskopem optycznym.

Wiedząc, kiedy dysk został zakupiony i jaka była średnia temperatura w domu w ciągu ostatnich lat, liczba śladów na centymetr kwadratowy może być wykorzystana do oszacowania dawki promieniowania z dokładnością do 10 procent.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Nowe tranzystory bipolarne MJL4281A (npn) i MJL4302

▪ Przetwornik CMOS Sony IMX487

▪ Gigantyczny monitor biurowy Microsoft Surface Hub 2

▪ Aktualizacja Acer Aspire S7

▪ Odkryto komórki leczące trądzik

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Technologie radioamatorskie. Wybór artykułów

▪ artykuł Łopatka do ziemniaków. Wskazówki dla mistrza domu

▪ artykuł Który satelita wyprzedza swoją planetę w obrocie wokół własnej osi? Szczegółowa odpowiedź

▪ copywriter artykułów. Opis pracy

▪ artykuł Wykrywacz metali na tranzystorach z sygnalizacją LED. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zagadki o wodzie, rzekach, jeziorach i morzach

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024