Самодельная паяльная станция | Все своими руками
Давненько хочу себе паяльную станцию, а точнее паяльник с термостабилизацией. У нас такие паяльники стоят от 3500р, дорого конечно и жалко отдать такие деньги. Зато продаются сами паяльники от станций и стоят они копейки. Купил себе самый простой паяльник за 500р LUT0035, в интернете об этой модели ничего нет, только на этикетке паяльника указанно 24В 48В. Привез его домой и начал мудрить. Первым делом определил параметры для своей паяльной станции:
— Регулировка температур 180-360C
— Ограничение тока потребления для паяльника
— Возможность выводить паяльник в режим ожидания
Параметры определил и перешел к схематике
Собирать все решил на ШИМ TL494 в ней есть все что надо: два компоратора ошибок и регулировка скважности через 4 ножку DT. Уже развел схему, рассчитал почти всю обвязку вокруг TL494 и оказалось что мне ее будет мало. Паяльник, что я приобрел, для определения температуры использует термопару вместо терморезистора и мне пришлось добавить усилитель напряжения на дополнительном ОУ LM358.
Схема самодельной паяльной станции
В схеме ничего особого. С Термопары берется напряжение равное примерно 0.025В при 350C и умножается с помощью усилителя на LM358 примерно в 140 раз и делится пополам делителем R6R16
C помощью переменного резистора R8 выставляется нужное пороговое напряжение на 2 ноге компоратора ошибки равное примерно 1,75В. Пока потенциалы между первой и второй ногой не уровняются ШИМ будет моделировать импульсы на управляющем транзисторе T1. Транзистор брал IRF630
Кнопка S1 устанавливается на рычаг-подставку для паяльника, когда кнопка замкнута ширина импульсов ограничивается и ток потребление падает примерно в двое, что экономит ресурс паяльника
R12R13 делитель определяющий ток потребления, настроен на напряжение 0,2В, Что при шунте 0,1Ом поддерживает ток примерно 2А. Ток захотел ограничивать да бы экономить ресурс паяльника и трансформатора
Трансформатор взял с двумя последовательными обмотками по 17В с общей точкой и сделал однополярный двухпериодный выпрямитель с емкостью фильтра 4700мкФ, Питание микросхем через Крен 7812
Для индикации нагрева поставил параллельно нагревателю светодиод красного цвета.
Ну и парочка фото паяльной станции
В принципе все на этом, все элементарно. Паяльник работает как положено. С комнатной температуры до 200C нагревается за 85сек, до 350С — примерно 215сек
Пробовал расплавить тугоплавкий припой, который 25Вт сетевой паяльник не мог взять. Станция расплавила без проблем, массивные дорожки и детали типа КУ202 в железном корпусе паяются легко
В общем самодельной паяльной станцией остался доволен. Единственное не устраивает жало паяльника, нужно прикупить что то удобное
Печатная плата паяльной станции
Скачать печатную плату
Пароль от архива jhg561bvlkm556
Что бы не пропустить последние обновления в мастерской, подписывайтесь на обновления в Вконтакте или Одноклассниках, так же можно подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа
С ув. Admin-чек
Похожие материалы: Загрузка…Самодельная паяльная станция
Схема Вначале приобрететаем паяльник от паяльной станции SL-30.
На микросхеме DА3, резисторах R7.. .R9, R12 и R13 собран усилитель напряжения термопары. Надо обратить внимание на то, что «+” термопары подключается к резистору R8. Резистором R12 при регулировке устанавливается значение 0°С, а резистором R13 — значение 100°С. На микросхеме DА4.1 (1/2 LМЗ58N), резисторах R4…Rб, R10, R11, R14 и конденсаторе С8 собран узел установки задаваемой температуры жала паяльника. Верхний и нижний диапазон установки температуры жала паяльника можно установить подбором резисторов R4 и Rб.
На микросхеме DА4.2 (1/2-LМЗ58N) собран компаратор. Компаратор — это своеобразный мостик между аналоговыми и цифровыми устройствами, служащий для сравнения двух уровней напряжения. На неинвертирующий вход 5 микросхемы подается заданное резистором R5 напряжение в милливольтах, а на инвертирующий вход 6 микросхемы DА4.
Если напряжение на инвертирующем входе 6 меньше заданного напряжения на неинвертирующем входе 5, то на выходе микросхемы DА4.2 присутствует положительное напряжение, т.е. «1”, Компараторы улавливают разницу в уровнях входных напряжений величиной в несколько десятков микровольт и менее.
С выхода 7 компаратора напряжение через резистор R18 подается на вход 7 микросхемы DА5. Эта микросхема — таймер КР1006ВИ1. На таймере собран генератор импульсов. Генератор применен для того, чтобы светодиод НL1 во время работы мигал с частотой, заданной генератором.
С выхода 3 микросхемы DА5 напряжение через резистор R21 и транзисторVТ1 через светодиод НL1 подается на анод диода оптрона (МОС3063). Во время работы оптрона открывается симистор VS1 и паяльник, подключенный к гнездам разъема Х1, начинает нагреваться.
Наладка
Налаживается устройство следующим образом.
Проверяется напряжение на обмотке II трансформатора. Оно должно быть —24 В. Затем проверяется напряжение на выходе С7 и Сб. Оно должно быть +5 В и -5 В. В панельку вставляется микросхема DА3, все остальные панельки дляDА4 и DА5 пусты. Согласно схеме от паяльника подключается только термопара. К разъему Х1 нагревательный элемент паяльника не подключается. К выходу 6 микросхемы DА3 подключается милливольтметр. Жало паяльника опускаем в лед и после того, как показания милливольтметра остановятся, резистором R12 добиваются нулевых показаний милливольтметра. После жало паяльника помещаем в кипящую воду, не касаясь при этом корпусом паяльника емкости, где кипит вода. Резистором R13 выставляем показания милливольтметра 100. Процедуру по регулировке 0 и 100 мВ повторяют несколько раз, добиваясь точности показаний. Иногда с китайскими цифровыми тестерами идет в комплекте термопара. С помощью такой термопары можно повысить точность настройки, хотя и предыдущая настройка достаточно точна для домашней паяльной станции.
Печатные платы
Конструкция размещена на трех печатных платах. Плата блока питания приведена на рис. 5, плата индикации температуры — на рис. 6, плата основного блока— на рис. 7.
Размеры плат:
— блока питания — 70х51 мм;
— — индикации температуры — 80х80 мм;
— — основного блока — 105х75 мм.
Все платы сделаны с помощью «утюжной” технологии. При этом использовалась бумага-подложка от самоклеящейся пленки.
Рисунки печатных проводников даны для «утюжной» технологии.
Детали
В конструкции применены постоянные резисторы с 5% разбросом параметров МЛТ-0,125, МЛТ-0,25 и МЛТ-0,5. Электролитические конденсаторы типа К50-б. Остальные конденсаторы можно применить любых типов.
Микросхемы DА3 можно заменить импортным аналогом ОР-07, DА5 — импортным аналогом NЕ555. Микросхема DА1 располагается на небольшом радиаторе в виде пластины из дюралевого сплава. МикросхемаDА2 — без радиатора. Симистор VS1 тоже располагается на небольшом радиаторе. Переменный резистор R5 — СП3-46М. Подстроечные резисторы R12 и R13 типа СП5. Силовой трансформатор можно применить любой конструкции, но мощностью не ниже 50 Вт. Обмотка IIсилового трансформатора должна быть рассчитана на ток не ниже 2 А и напряжение 24 В.
Термофен для паяльной станции
На чтение: 6 минут Нет времени?
Современная, более усовершенствованная техника, увы, выходит из строя не меньше, чем старые образцы. И если раньше вопрос об усовершенствовании привычного нам паяльника не стоял, то сегодня по старинке отпаять или припаять деталь, не «задев» соседние чипы, практически невозможно.
Читайте в статье
Для чего нужна паяльная станция
Паяльная станция, в отличие от простого паяльника, – система более усовершенствованная. Она позволяет спаять мелкие детали, такие, к примеру, как SMD-компоненты, контролировать нагрев на табло, программировать кнопки. Кроме того, благодаря бесконтактной системе пайки перегрев соседних элементов здесь исключён.
Благодаря «умному» блоку управления можно задать необходимые настройки температуры, включить и выключить систему нажатием одной кнопки
Паяльная станция бесконтактного типа относится к современным системам пайки. К примеру, нагрев с помощью термофена помогает мастерам в ремонте бытовых электроприборов и мобильников. А вот с помощью ИК-систем можно производить монтаж и демонтаж микросхем (даже формата BGA).
Общие характеристики и принцип работы паяльной станции
Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта. Без этого элемента все системы станции были бы бесполезны. Трансформатор отвечает за регулировку температуры. Блок питания снабжён терморегулятором и специальными кнопками запуска прибора.
Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.
С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.
Вариация самодельного паяльника для микросхем
Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.
В качестве ещё одного дополнительного элемента может выступать специальный инфракрасный нагреватель. Принцип его похож на работу термофена, он нагревает не место стыка, а определённую площадь. Однако, в отличие от термофена, здесь отсутствует поток тёплого воздуха. Профессиональные паяльные станции могут оборудоваться специальными сопутствующими инструментами, оловоотсосами и вакуумными пинцетами.
Разновидности паяльных станций по конструкции
Существуют как простые паяльные станции, оборудованные привычным нам классическим паяльником, так и более продвинутые. Причём вариаций сочетания компонентов и систем может быть великое множество. Без труда можно в одной станции совместить контактный паяльник и фен, вакуумный или термопинцет и оловоотсос. Для удобства приведём таблицу основных типов паяльных станций.
Контактные ПС− это обыкновенный, имеющий при пайке прямой контакт с поверхностью, паяльник, оснащённый электронным блоком управления и регулирования температуры. | Бесконтактные ПС − в основе работы блок управления и особая система управления элементов. | |||
Свинцовые | Бессвинцовые |
Требуют повышенной температуры плавки.
Обеспечивают эффективную пайку в труднодоступных зонах с единовременным прогреванием сразу нескольких поверхностей. Позволяет осуществлять пайку любого типа, как со свинцом, так и без него.
Здесь присутствует нагревательный элемент в виде инфракрасного излучателя, сделанного из керамики или кварца.
Сочетают в своей конструкции несколько типов оборудования: фен или классический паяльник, или, как мы уже говорили, ИК-нагреватель и оловоотсос допустим, паяльник и фен.
По механизму стабилизации температуры и принципу работы управляющих блоков паяльные станции можно разделить также на аналоговые и цифровые. В первом случае нагревательный элемент включён, пока паяльник не прогреется до нужной температуры, самая близкая аналогия – нагрев обычного утюга. А вот второй тип паяльника отличается сложной системой контроля и регулирования температуры. Здесь размещён PID-регулятор, который подчиняется программе микроконтроллера. Такой метод стабилизации температуры намного эффективнее аналогового. Ещё одна классификация позволяет разделить все ПС на монтажные и демонтажные. Первые осуществляют пайку приборов, однако, не имеют оловоотсоса и других элементов, позволяющих проводить чистку и замену деталей.
Такие паяльные системы снабжены специальной ёмкостью для удаления припоя, который, в свою очередь, отсасывается специальной насадкой, снабжённой компрессором.
К сведению! Существуют комбинированные станции, позволяющие проводить как монтажные, так и демонтажные работы. Они снабжены двумя видами паяльников, различающихся по мощности.
Как сделать своими руками термовоздушную паяльную станцию
Купить паяльную станцию с феном не каждому по карману, хотя ИК-станции стоят ещё больших денег, поэтому самый простой путь – собрать её своими руками. Однако, следует помнить, что такие воздушные паяльные станции обладают определёнными недостатками:
- Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
- Поверхность прогревается неравномерно.
- Для разных случаев требуются дополнительные насадки.
Паяльный фен своими руками: универсальная схема
Термофен – специальное устройство, которое нагревает место пайки потоком горячего воздуха.
Проще всего собрать прибор с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль.
Универсальная паяльная станция с феном
Если покупать нагреватель механический, то он достаточно дорогой. И при резких перепадах температур может простой треснуть. Не все могут самостоятельно сконструировать компрессор. В качестве поддувала можно использовать обычный малогабаритный вентилятор. Подойдёт кулер от домашнего ПК. Для знакомства с устройством такого прибора изучим схему паяльной станции своими руками.
Вентилятор расположим около термофена. К нему аккуратно присоединяем трубку для подачи тёплого воздуха. На торце кулера вытачиваем отверстие под сопло. С противоположной стороны кулер необходимо закрыть, чтобы обеспечить необходимую тягу.
Для более точечного направления тёплого воздуха можно приобрести готовые насадки на сопло термофена
Теперь подошла очередь сборки нагревательного элемента. Для этого необходимо накрутить нихромовую проволоку спиралью на основание нагревателя. Причём витки обязательно не должны касаться друг друга. Витки наматываются с учётом того, что сопротивление должно быть 70-90 Ом. Основание выбирают с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.
Приступаем к поиску деталей для сопла. Лучше всего для этого подойдёт труба из керамики или фарфора. Оставляем небольшой зазор между стенками сопла и спиралью. Сверху поверхность обматываем изоляционными материалами. Можно использовать асбестовый слой, стекловолокно и т.д. Это увеличит высокое КПД фена, а также позволит брать его руками, не получив ожог. Крепим нагревательный элемент так, чтобы воздух подавался в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла.
Система управления паяльной станцией
Для сборки системы управления самодельной паяльной станции типа фен своими руками в ней необходимо разместить два реостата: один регулирует входящий поток, другой − мощность нагревательного элемента. А вот выключатель обычно делается один как для нагревателя, так и для нагнетателя.
Варианты подключения системы управления к термофену.
Здесь очень важно правильно подключить провода, чтобы они соотносились с реостатами.
Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю.
Сборка и настройка работы паяльной станции
Мощность паяльной станции, как мы уже замечали выше, обычно находится в пределах от 24 до 40 Ватт. Однако если вы планируете паять шины питания и проводники, то мощность прибора должна быть увеличена от 40 до 80 Ватт.
А вот паяльные инструменты на 100 Ватт и больше, как правило, используют для крупногабаритных конструкций из цветмета, которые, в принципе, обладают значительной теплопроводностью
Подробнее о том, как паять феном от паяльной станции, смотрите в этом видео.
Инфракрасная паяльная станция своими руками
Инфракрасная паяльная станция − тот инструмент, который проще всего сделать своими руками. Цена на паяльные станции такого типа просто заоблачная. Купить что-то попроще – не вариант, так как всё равно будет ограниченный функционал.
ИК паяльная станция в сборке
Именно поэтому мы расскажем поэтапно, как собрать своими руками инфракрасный паяльник. Разберём этапы сборки ПС для пайки плат размером 250×250 мм. Наша паяльная станция подойдёт для работы с телевизионными платами, видеоадаптерами для ПК, а также планшетов.
Изготовление корпуса и нагревательных элементов
Для основы самодельной ИК паяльной станции, собранной своими руками, можно взять дверцу от антресоли либо фанеру 10-12 мм, прикручиваем к ней ножки. На этом этапе важно примерно прикинуть компоновку исходя из размеров нагревателей и ПИД-регуляторов. От этого будет зависеть высота «боковин» и скосов передней панели.
Алюминиевые уголки используются для формирования «скелета» конструкции. Заранее позаботьтесь о «начинке», в работе пригодятся и старые видеомагнитофоны, ДВД-проигрыватели и тому подобное. Можно обойти специализированных уличных лоточников.
Корпуса от старых видеомагнитофонов или процессоров – идеальное сырьё для обшивки сторон Ещё один вариант корпуса, на этот раз из алюминия
Теперь ищем антипригарный поддон. Да, именно тот, что можно купить в обычном магазине бытовой техники. Здесь же можно и присмотреть качественный паяльник для паяльной станции.
Важно! Возьмите с собой рулетку. Ваша задача – найти противень оптимальной ширины и глубины. Размеры зависят от высоты ИК-излучателей и их количества.
Система управления паяльной установкой
Приступим к самому интересному. На торговой площадке заранее заказываем ПИДы (или пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы), а также ИК — 3 нижних ИК излучателя 60×240 мм, и один верхний − 80×80 мм, не забудьте запастись двумя твердотельными реле на 40А. На этом этапе уже можно переходить к жестяным работам, а именно подогнать всю конструкцию под размеры наших основных элементов. После подгонки боковин и крышки вырезаем технологические отверстия под ПИДы на передней, под кулер на задней стенке.
Сборка и регулировка работы паяльной станции
Итак, после установки излучателей, кулера и соединения всех проводков внешний вид нашей паяльной станции уже обретает практически законченный вид. На этом этапе необходимо провести тестирование оборудования на нагрев, удержание температуры и гистерезис. Переходим к монтажу основного ИК-излучателя. Сделать это несложно.
Больше всего усилий забирает монтаж держателя платы и установка столика. В нашем примере мы рассмотрели возможность сборки держателей так, чтобы можно было сдвигать влево-вправо уже зажатую плату
Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Arduino (Ардуино)
Паяльная станция на процессоре Ардуино – одна из самых прогрессивных моделей. Особенность её в том, что она легко программируется. Можно задать необходимые параметры и алгоритмы работы и управления всех элементов.
Часто используется система подключения Flex Link. Она относительно простая, надёжная, а её элементы вполне можно приобрести самостоятельно и собрать схему без особых проблем
Далее все этапы сборки аналогичны уже описанными нами. Если возникнут вопросы, можно обратиться за помощью к специалистам-электронщикам.
Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Atmega8 (Атмега8)
Схема на контроллере Atmega8 довольно простая и не требует больших знаний. Самое главное, разбираться в кодах программ на языке C++. Это позволит редактировать его под себя.
Вариант рабочей схемы паяльной станции на Atmega8
В открытых интернет-источниках есть разные вариации паяльных станций на основе разных контроллеров.
Внешний вид программатора для будущей паяльной станции на ATmega328
Одно из обучающих видео по сборке паяльной станции в этом видео.
Как пользоваться паяльной станцией
Для новичков будет не лишним узнать некоторые особенности работы с паяльными станциями.
Контроллер и паяльник – важнейшие элементы паяльной станции должны быть чистыми и защищёнными от пыли
Перечислим некоторые из них:
- Для монтажа или демонтажа крупных деталей проще использовать фен. Так как он охватывает необходимую площадь.
- Температура нагрева подбирается методом «тыка». Начиная с минимально возможной. К примеру, пасты для монтажа SMD-компонентов имеют меньшую температуру плавления, нежели ПОС-61.
- Обзаведитесь обыкновенной спиртоканифолью. Пригодится для обезжиривания.
- Перед монтажом компонентов используйте специальный флюс. Он продаётся в отделах для ремонта сотовых.
- Очень выручает обыкновенная иголка. Ею можно поддеть перепаиваемые детали и при необходимости их перевернуть.
- Контактные площадки в обязательном порядке очищаются от припоя.
Работа с паяльной станцией требует определённых навыков.
Если вы не сможете собрать самостоятельно такой прибор, то воспользуйтесь рекомендациями профессионалов
Получить любую информацию можно также в обучающих видео, в этом вы узнаете о том, как выбрать паяльную станцию.
Свои вопросы и комментарии к статье оставляйте в специальной форме ниже. Надеемся, что наши рекомендации помогут сделать собственную паяльную станцию, которая прослужив вам верой и правдой долгие годы.
Для создания неразъемных соединений применяют несколько технологий. Одна из них это пайка. От традиционной сварки ее отличают низкие температуры, соединение между собой выполняют с помощью специального материала – припоя. В процессе пайки, расплавленный припой наносят на соединяемые детали, по мере остывания, он затвердевает и заготовки соединяются между собой.
Пайку выполняют с использованием различных устройств – электрического паяльника, паяльной станции и пр.
Принцип работы и общие характеристики
Паяльная станция, а иногда ее называют станком или установкой это устройство, которое широко применяют и в быту, и в электронике, и электротехнике. Основное предназначение этого оборудования – групповая или единичная пайка деталей.
В конструкцию этого оборудования входят следующие компоненты:
- Блок управления, который контролирует рабочие параметры работы устройства.
- Паяльник, предназначенный для выполнения пайки.
- Пинцет, участвующий в сборке/разборке элементов, устанавливаемых на печатную плату.
- Фен, который предназначен для нагрева сборочного места. Его можно использовать для выполнения как единичных, так и групповых операций.
- Источник тепла, используемый для нагрева печатной платы для определенной в технологическом процессе температуры.
- Прибор для удаления лишнего олова.
- Вспомогательную оснастку – подставки и пр.
- Браслеты, которые снимают статическое напряжение.
Самодельная паяльная станция
Самые простые станции включают в себя паяльники, контролирующего прибора и подставки под паяльник. Ключевое отличие станции с феном от традиционного паяльника заключается в том, использование этого станка позволяет не только соединять между собой детали, но, при этом оптимизировать температурный режим. В состав станции входят различные приспособления, которые не только повышают производительность, но и обеспечивают безопасность работника.
И конечно нельзя забывать то, что паяльные станции с феном оснащены приспособлением для снятия статического напряжения.
Характеристики, а так же принципы работы станции с феном не отличаются большой сложностью, и это позволяет, соорудить паяльную станцию с феном своими руками.
Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном
Ключевое требование, которое можно предъявить к самодельной паяльной станции с феном можно сформулировать следующим образом – она должна обеспечить поток воздуха разогретый до температуры не менее 850 ⁰C. При этом мощность нагревательного элемента в паяльной станции не должна превышать 2,6 кВт.
Кроме этого, все компоненты этого паяльного станка с феном не должны иметь высокую стоимость и быть доступными. Кстати, бытовые фены не отвечают ни одному этому требованию. Чаще всего домашние мастера стремятся изготовить или ручной, или стационарный термофен.
Как ни странно, стационарное изделие собрать легче. Это вызвано следующими причинами – ни кто не ограничивает мастера в габаритно – весовых характеристиках. Нет необходимости в изготовлении пистолетной рукояти, которая необходима для управления прибором.
Схема электропитания паяльного фена
Термофен, в стационарном исполнении работает следующим образом – излучатель тепла стоит неподвижно на рабочем столе, а перемещать необходимо деталь. Такое решение приводит к осложнениям во время выполнения пайки. Для повышения эффективности пайки, целесообразно использовать ручной паяльник (термофен). Такой прибор должен иметь небольшие размеры, а управлять им можно незащищенными руками.
Один из главных вопросов, который встанет перед мастером, решившимся собрать паяльную станцию своими руками, звучит примерно так, какой нагревательный инструмент целесообразно использовать. Как уже отмечалось, компоненты из которых состоит бытовой фен не отвечают требованиям, которые предъявляются к устройствам этого типа. Поэтому, использовать их при создании самодельной паяльной станции недопустимо.
Практика создания самодельных станций говорит о том, что самый оптимальный вариант – это самостоятельное изготовление нагревателя из нихромовой проволоки. Ее сечение должно находится в диапазоне от 0,4 до 0,8 мм. При этом надо понимать, что использование проволоки большего сечения позволит обеспечить больший запас мощности, но получить при этом необходимую для работы температуру будет довольно сложно.
Спираль нагревателя из нихромовой проволоки
По определению нагреватель не должен быть большим. Для этого нагревательная спираль не должна превышать 4 – 8 мм, по внешнему диаметру. В качестве основания, на котором будет зафиксирован нагревательный элемент необходимо, использовать материал с высокой стойкостью к воздействию высокой температуры. Это может керамика. Кстати, вполне может подойти деталь такого плана, устанавливаемая в бытовом фене.
В качестве нагнетателя можно установить вентилятор небольшого размера. Кстати, его тоже можно снять со старого фена.
Вентилятор должен обеспечить поток воздуха в пределах 20-30 литров в минуту. Еще один вариант – воздушный компрессор для аквариумов. Для повышения его производительности необходимо дополнить его ресивером. Для него можно использовать обыкновенную пластиковую бутылку.
Изготовление корпуса для фена можно выполнить исходя из нескольких вариантов. Можно использовать материалы, которые показывают высокую стойкость к воздействию температуры, например, керамику, но такое решение приведет к удорожанию конструкцию. Можно ее удешевить, используя частичную теплоизоляцию канала, по которому продвигается горячий воздух.
Корпус термофена для пайки
Для корпуса самостоятельно изготавливаемого термофена можно использовать корпус от бытового прибора. Существуют некоторые условия – так, корпус должен быть достаточно объемным, а сопло необходимо выполнять из термостойких материалов или из металлов.
Другая забота, которая встанет перед мастером, это обеспечение работоспособности устройства. В частности, в конструкцию самодельного устройства должен входить пусковой механизм (выключатель) и элемент, отвечающий за регулировку параметров потока воздуха, а именно скорости его движения и его температуры. Для решения этих задач в электрической схеме должны быть установлены реостаты, которые позволяют выполнять плавную настройку мощности.
Сборку изделия начинают с изготовления спирали. При ее намотке необходимо учитывать, что ее сопротивление должно находиться в районе от 75 до 95 Ом. Спираль должна быть намотана на надежный изолятор, а сверху ее необходимо закрыть изолятором, например, асбест или стекловолокно. После сборки этого узла концы спирали должны выходить наружу.
Готовый элемент должен быть установлен в предварительно подготовленный канал корпуса, то есть он должен быть выложен слоем тепловой изоляции. После установки спирали на место ее можно соединять с силовой проводкой, в состав, которой входит выключатель.
ВАЖНО! При выполнении работ необходимо постоянно помнить о тепловой изоляции.
В тыльной части корпуса необходимо смонтировать воздушный нагреватель. Если габариты нагнетателя не позволяют установить его в корпус, то вполне возможно его закрепить с внешней стороны. Для подачи воздуха необходимо присоединить воздуховод.
Правила пользования и техника безопасности
При работе необходимо строго соблюдать технику безопасности и правила использования подобных устройств. Во-первых, необходимо соблюдать противопожарную безопасность.
При работе недопустимо резко изменять температуру в нагревательном элементе.
Во время работу необходимо соблюдать осторожность и не допускать касания нагретых элементов. Недопустимо попадание влаги на корпус и внутрь термофена.
Насадки можно заменять только после того, как фен остынет.
Рабочее место должно хорошо проветриваться.
Схема паяльной станции своими руками, элементная база
Ключевой инструмент паяльной станции является паяльник. Если при самостоятельной сборке станции можно использовать какие-то элементы, снятые, например, с отслуживших свой срок бытовых приборов. То паяльник без всяких споров должен быть новый. Многие мастера отдают предпочтение изделиям Solomon и некоторым другим.
Схема паяльной станции
После подбора паяльника можно приступит к выбору диодного моста для электрической схемы и трансформатора. Для того, что бы получить напряжение в 5 В необходим линейный стабилизатор с хорошим охлаждением. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть использование трансформатора, у которого есть в наличии обмотка, которая необходима для обслуживания цифрового блока.
Принципиальную схему самодельного устройства можно поискать на специализированных форумах.
Назначение кнопок и варианты прошивки
На передней панели станции должны быть установлены кнопки управления, отвечающие за исполнение следующих функций:
- Понижение/повышение температуры с определенным шагом, например в 5 или 10 градусов.
- Установку заранее подобранных режимов.
Настройка паяльной станции
Вместо кнопок управления можно использовать внешний прибор (программатор) или выполнить прошивку внутри схемы. Настроить температуру довольно просто.
Регулятор температуры низковольтных паяльников
Новички могут попробовать свои силы собрав упрощенную схему. По сути – это та же станция, только с ограниченными возможностями. Так как в ней будет несколько другая начинка. Она может работать с 12-ти вольтовыми паяльниками или устройств собранных на основании микропаяльника.
В основании такой схемы лежит устройства регулятора сетевого паяльного устройства. Она имеет 16 уровней настройки параметров температуры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вы в радиолюбительстве «чайник» или даже пока ещё только «кандидат в чайники», но поддались всеобщему настроению на радиолюбительском форуме и сделали заказ в интернет – магазине AliExpress на паяльный фен. Дождались его прибытия и теперь подолгу и с интересом рассматриваете его. Конечно, хотелось бы произвести подключение и попробовать эту штуку в деле. Причём по быстрому и без лишних затрат.
Это вполне возможно. Всё просто. Потребуется блок питания на 24 вольта с регулировкой выходного напряжения, регулятор мощности от бытового пылесоса и мультиметр с функцией измерения температуры.
Схема подключения паяльного фена
А это собственно и есть схема подключения всего выше перечисленного. Итак «идём» по схеме снизу в верх. Выходные провода с регулятора мощности соединяются с проводами белого и серого цвета идущими к нагревательной спирали паяльного термофена, выходные провода с регулируемого блока питания на 24 вольта соединяются с проводами идущими к вентилятору паяльного термофена (плюсовой провод питания к коричневому, провод минус питания к синему), жёлтый пока оставляем без внимания, к разъёмам мультиметра для подключения термопары подключаем чёрный и красный провод, которые идут к термопаре находящейся внутри термофена. Зелёный провод также пока игнорируем. Места соединения проводов тщательно изолируем изолентой. В первую очередь это относится к скруткам выходных проводов с регулятора мощности от пылесоса с проводами идущими к нагревательной спирали по которым будет идти опасное для жизни напряжение до 220 вольт.
Но, предварительно стоит вскрыть корпус фена и проконтролировать правильность его внутренней сборки производителем, ибо прецеденты имели место быть. Имеется кое что и здесь. На среднем фото видно, что недостаёт двух саморезов крепления платы соединения проводов. На правом изоляция верхнего и нижнего провода продавлена вследствии небрежной укладки не по месту при сборке, благо жилы целы. Уже не зря вскрывал.
На левом фото – все подключения завершены, мультиметр включённый на пределе измерения температуры показывает комнатную температуру. Положения регуляторов и в блоке питания на 24 вольта и в регуляторе мощности в крайнем левом положении, так сказать «на нуле».
Следующие действия: положение регулятора блока питания ставим в среднее положение и подаём на всю собранную схему сетевое напряжение 220 В. Далее осторожно ручку (обязательно из диэлектрика) потенциометра регулятора мощности нагревательной спирали подаём вправо и одновременно смотрим на показания измерителя температуры. Она начнёт расти. В какой-то момент прекращаем увеличивать мощность нагревательной спирали и начинаем уменьшать скорость воздушного потока – температура при этом продолжает расти.
На правом фото, согласно показаниям мультиметра, температура достигла практически 360 градусов, однако реальная температура воздуха выходящего из сопла фена несколько ниже, в конкретном случае эта разница составляет 70 градусов в меньшую сторону. Данные получены путём практического замера температуры выходящего из сопла фена воздуха штатной термопарой мультиметра.
Испытания станции в деле
Конечно не удержался от соблазна и произвёл практическое снятие с платы б/у многоногой микросхемы. Процесс длился порядка полутора минут, для первого опыта, считаю не плохо. Понравилось, суета и боязнь физического повреждения извлекаемого компонента отсутствуют в корне, микросхема снялась с места установки легко, все ножки полностью целые, внешний вид – как с магазина. Но главное теперь имеется полное практическое представление о том, что такое паяльный термовоздушный фен. Соответственно проверена и исправность полученного устройства. Всё ОК! Автор Babay iz Barnaula.
Обсудить статью СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА
Принципиальная схема, описание сборки, фотографии и видео работы отличного преобразователя напряжения из 12 в 220 вольт.
Революция в области техники для кладопоиска – новый 3D металлодетектор, с большим ЖК дисплеем.
Технология качественного и простого изготовления лицевых панелей для различных приборов.
Схема проверенного преобразователя напряжения 12В в 220, на основе трансформатора компьютерного БП.
Как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками: пошаговый процесс
Общие характеристики и принцип работы
В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух. Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:
- Турбинные – воздух подается маленьким крыльчатым электромотором в термофене.
- Компрессорные – воздух подается компрессором, расположенным в главном блоке.
Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.
Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.
В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными), недостатки термовоздушных станций следующие:
- Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
- Неравномерный прогрев поверхности.
- Требуются дополнительные насадки.
Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.
В современных электронных приборах используются очень мелкие детали, например микросхемы с большим количеством контактов. Крепить и удалять их обычным способом нельзя. Для этого используют бесконтактную пайку, которая основана на нагреве контактов с помощью инфракрасного излучения или потоком горячего воздуха.
Воздушный паяльник
Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.
Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».
Схема сборки в домашних условиях
Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.
Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.
Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.
Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.
Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.
Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:
- спираль нихрома;
- керамический патрон для лампы.
Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.
- На рабочем месте важно соблюдать технику пожарной безопасности.
- В процессе работы постарайтесь не допустить резкого изменения температуры нагревателя. Не трогайте нагревательный элемент и насадки фена.
- Насадки меняйте после выключения и остывания фена.
- Не допускайте попадания на термофен жидкости.
- Обеспечьте хорошее проветривание рабочего места.
Паяльная станция-фен – довольно удобное приспособление, которое можно собрать самостоятельно. Несмотря на имеющиеся недостатки, это вполне пригодное устройство для ремонта бытовой техники.
Паяльные станции
Основной отличительной чертой таких станций является использование различных припоев: олово со свинцом либо без свинца. Технически обе станции очень похожи. Паяльники имеют керамический нагреватель, сенсор температуры, один конический наконечник (для выполнения разных работ, желательно приобрести набор подходящих к паяльнику наконечников).
Потребляемая мощность сорок ватт, напряжение двадцать четыре вольта, есть заземление, поэтому можно работать с деталями, которые боятся статического электричества.
Необходимо иметь запасные насадки. Они отличаются конфигурацией и предназначены для пайки разных деталей. Чтобы определиться какие жала нужны для паяльной станции, нужно рассмотреть все возможные варианты предстоящих работ, которые могут возникнуть в будущем.
Нельзя забывать о правильном выборе материала, из которого выполнены насадки потому, что разные металлы имеют не одинаковую теплопроводность.
Контактными паяльными станциями удобно припаивать детали, а вот обратный процесс лучше производить паяльной станцией с феном. Такие приборы имеют широкий диапазон цен потому, что отличаются комплектацией некоторыми функциями. Обычно поставляются насадки с разным диаметром выходного отверстия для изменения ширины струи нагретого воздуха.
В корпусе фена есть вентилятор, который меняет свою производительность в зависимости от положения регулятора. Температуру воздуха также можно изменять.
Улучшенную конструкцию имеют фены с индивидуальной электроникой. Комплектуются круглыми насадками, имеют регулятор температуры, силы воздушной струи. Цифровой индикатор отображает степень нагрева выходящего воздуха. Удобно работать феном, если вентилятор встроен в ручку, а не в блок управления. Тогда фен соединен обычными проводами и нет жесткой резиновой трубки, которая несколько мешает движениям.
В продаже имеются насадки различной конфигурации для работы со многими микросхемами. Они помогают не только удалять детали, но и припаивать их в нужном месте, а при работе обычным паяльником – подогревать детали для лучшего крепления. Главное, разобраться какие насадки подходят для определенных термовоздушных паяльных станций.
С помощью фена можно выполнять другие работы, не связанные с паянием, например, нагревать трубки для насадки на металлический удлинитель, соединения пластмассовых деталей или просушки чего-нибудь.
Рекомендации по сборке
В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.
Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие, через которое в трубку с нагревателем попадает воздух.
Нагреватель собрать гораздо труднее. Нихромовая проволока спиралью накручивается на основание. Витки соприкасаться друг с другом не должны. Длина спирали рассчитывается из расчета того, что ее сопротивление должно равняться 70-90 Ом. Основанием может служить основание с низкой теплопроводностью и большой стойкостью к высоким температурам.
При конструировании фена много разных деталей могут быть взяты из старых домашних фенов. В каждом, даже простом и дешевом, устройстве есть слюдяные пластины, из которых для спирали собирается крестообразное основание. Также используются основания старых паяльников либо галогенных ламп для прожекторов.
Далее, из фарфора, керамики и подобных материалов делается трубка. Диаметр рассчитывается так, чтобы между ее внутренними стенками и спиралью оставался маленький зазор. Сверху на сопло наклеиваются термоизоляционные материалы:
- стекловолокно;
- асбест;
- прочее.
Изоляция обеспечит больший КПД фена и позволит спокойно брать его руками.
Нагревательный элемент и трубка-сопло по отдельности соединяются с нагнетателем таким образом, чтобы воздух шел в сопло, а нагреватель находился внутри сопла посередине. Место скрепления сопла и нагнетателя изолируется во избежание пропускания воздуха.
По форме получившаяся конструкция напоминает пистолет. Для удобства к корпусу можно прикрепить держатели и ручки. Специальные насадки покупаются или вытачиваются из термостойкого металла. От изготовленного фена к главному блоку должны отходить четыре провода и выходить из задней части фена. Их рекомендуется собрать вместе и изолировать повторно.
В корпусе блока размещаются два реостата, один из которых регулирует мощность потока воздуха, а другой – мощность нагревательного элемента. Лучше, если выключатель для нагревателя и нагнетателя будет общим. Завершающее действие – устройство выхода для розетки.
Изготовители станций
Хорошими техническими характеристиками на рынке сегодня обладают паяльные станции немецкого (Ersa) и китайского (Quick, Lukey, Aoyue) производства. Комплектация и цены у них очень разные, поэтому каждый выбирает по своим потребностям.
Профессионалы могут выбрать паяльную станцию Aoyue – 2702 a. Помимо фена и паяльника она имеет пистолет для демонтажа и улавливатель дыма, что улучшает комфортабельность рабочего места. Какую станцию выбрать – дорогую или надежную – подскажет личный опыт.
Паяльная станция своими руками
youtube.com/embed/Ghnm2f3aKuk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Наиболее функциональная и удобная станция – это инфракрасная.
Перед тем, как сделать инфракрасную паяльную станцию своими руками, следует приобрести следующие элементы:
- галогеновый обогреватель на четырех инфракрасных лампах мощностью 2КВт;
- верхний инфракрасный нагреватель для паяльной станции в виде керамической инфракрасной головки на 450 Вт;
- алюминиевые уголки для создания каркаса конструкции;
- шланг для душа;
- проволока из стали;
- нога от любой настольной лампы;
- программируемый микрокомпьютер, например, Ардуино;
- несколько твердотельных реле;
- две термопары для контроля текущей температуры;
- блок питания на 5 вольт;
- небольшой экран;
- зуммер на 5 вольт;
- крепежные элементы;
- при необходимости, паяльный фен.
В качестве верхнего нагревателя можно использовать кварцевые или керамические нагреватели.
Изготовление паяльной станции своими руками.
Преимущества керамических излучателей представлены:
- невидимым спектром излучения, не повреждающим глаза радиолюбителя;
- более длительным временем безотказной работы;
- большой распространенностью.
В свою очередь, кварцевые ИК подогреватели обладают следующими плюсами:
- большая однородность температуры в зоне подогрева;
- меньшая стоимость.
Этапы сборки ИК паяльной станции представлены ниже:
- Монтаж элементов нижнего нагревателя для работы с bga элементами.
Наиболее простым методом добычи четырех галогеновых ламп служит демонтаж их из старенького обогревателя. После того, как вопрос с лампами решен, следует придумать вид корпуса. - Сборка конструкции паяльного стола и продумывание системы удержания плат на нижнем нагревателе.
Установка системы крепления печатных плат заключается в отрезке шести кусков алюминиевого профиля и прикреплении их к корпусу при помощи гаек из перфорированной ленты.Получившаяся система крепления позволяет перемещать печатную плату и подстраивать ее под нужды радиолюбителя.
- Монтаж элементов верхнего нагревателя и паяльного фена.
Керамический нагреватель на 450 – 500 Вт можно приобрести в китайском интернет магазине. Для монтажа верхнего подогрева необходимо взять лист металла и согнуть его по размерам нагревателя. После этого верхний нагреватель самодельной ик вместе с феном следует разместить на ножке от старой настолько лампы и подключить к блоку питания. - Программирование и подключение микрокомпьютера.
Наиболее ответственный этап создания собственного инфракрасного устройства для пайки, включающий: создание корпуса для микроконтроллера с продумыванием места под остальные компоненты и кнопки. В корпусе вместе с контроллером должны быть следующие элементы: два твердотельных реле, дисплей, блок питания, кнопки и соединительные клеммы.
Большинство радиолюбителей предпочитают использовать старые системные блоки в качестве основы корпуса и алюминиевые уголки для крепления всех основных элементов нижнего нагревателя. При подключении ламп рекомендуется использовать штатную проводку разобранного галогенового обогревателя.
По завершению процесса сборки станции следует переходить к непосредственной настройке микроконтроллера. Радиолюбителям, сделавшим самому инфракрасную паяльную станцию, зачастую приходилось использовать микрокомпьютер Ардуино ATmega2560.
Программное обеспечение, написанное специально для устройств, основанных на данном типе контроллера, можно найти в интернете.
Принципиальная схема инфракрасного паяльника.
Типовая схема паяльной станции включает:
- блок усилителей термопар;
- микроконтроллер с экраном;
- клавиатуру;
- звуковой сигнализатор, например, компьютерный спикер;
- элементы питания и поддержки паяльного фена;
- чертежи элементов детектора нуля;
- элементы силовой части;
- блок питания всей аппаратуры.
В большинстве случаев, схема станции представлена следующими микрокомпонентами:
- опторазвязка;
- мосфет;
- симистор;
- несколько стабилизаторов;
- потенциометр;
- подстроечный резистор;
- резистор;
- светодиоды;
- резонатор;
- несколько резонаторов в СМД корпусах;
- конденсаторы;
- переключатели.
Точные маркировки деталей разнятся в зависимости от потребностей и предполагаемых рабочих режимов.
Процесс
Процесс сборки инфракрасной паяльной станции во многом зависит от предпочтений мастера.
Типовой вариант устройства на микроконтроллере Ардуино, устраивающий большинство радиолюбителей, собирается в такой последовательности:
- подбор необходимых элементов;
- подготовка радиодеталей и нагревателей к проведения монтажных работ;
- сборка корпуса паяльной станции;
- установка нижних предварительных нагревателей для равномерного разогрева массивных печатных плат;
- установка платы управления комбайном для пайки и ее фиксация при помощи заранее подготовленных крепежных элементов;
- монтаж верхнего нагревателя и паяльного термофена;
- установка креплений для термопар;
- программирование микроконтроллера под определенные условия паяльных работ;
- проверка всех элементов, включая галогеновые лампы нижнего нагревателя, инфракрасный излучатель и паяльный фен.
Устройство паяльной станции.
После полной сборки инфракрасной станции для проведения паяльных работ следует проверить все элементы на работоспособность.
Это означает, что при перемене температуры воздуха в помещении термопара начнет измерять температуру с существенной погрешностью.
Проверка головки керамического нагревателя также важна. В случае, если инфракрасный излучатель перегревается, необходимо обеспечить обдув воздухом или охлаждение при помощи дополнительного радиатора.
Настройка
Настройка режимов работы ИК паяльной станции в основном заключается в:
- установке допустимых режимов работы паяльных фенов;
- проверке режимов работы нижнего нагревательного элемента;
- выставлении рабочих температур верхнего кварцевого излучателя;
- установке специальных кнопок для быстрого изменения параметров нагрева;
- программировании микроконтроллера.
Особенности устройства паяльной станции.
По мере выполнения паяльных работ может потребоваться изменение температур и режимов.
Такие действия можно произвести при помощи кнопок, связанных с микрокомпьютером:
- кнопка должна быть настроена на повышение температуры покупного или самодельного кварцевого излучателя с шагом в 5 – 10 градусов;
- кнопки – должна понижать температуру также с небольшим шагом.
Основные настройки микрокомпьютера представлены:
- регулировкой значений P, I и D;
- подстройкой профилей, в которых прописан шаг изменения тех или иных параметров;
- настройкой критических температур, при которых станция отключается.
Некоторые конструкторы верхний нагреватель делают из фена. Такой подход подойдет лишь для пайки небольших элементов в SMD корпусах.
Самодельные ИК паяльные станции отлично подойдут для небольшого ремонта дома или в частных мастерских. Благодаря относительной простоте конструкции и широкому функционалу инфракрасные станции пользуются невероятным спросом.
Электрическая схема паяльника.
Основными рекомендациями при сборке станций и работе на них являются:
- Грамотная настройка параметров микроконтроллера.
В случае, если в компьютер внесены неверные параметры, паяльная установка может некачественно пропаивать компоненты и повреждать маску печатных плат. - Надевание средств защиты при выполнении паяльных работ.
Кварцевый излучатель, в отличие от керамического, при работе порождает излучение на видимой для глаза длине волны. Поэтому, если в устройстве используется кварцевый инфракрасный излучатель рекомендуется надевать специальные защитные очки, защищающие оператора от повреждения зрения. - Электрическая принципиальная схема станции должна содержать только надежные элементы.
Кроме этого, все конденсаторы и резисторы, используемые при сборке, должны иметь быть выбраны с небольшим запасом. - Контроллер для ИК паяльной станции можно выбрать из популярных моделей Ардуино.
При желании, контроллер можно изготовить и из неизвестного микрокомпьютера, однако, в этом случае мастеру придется самостоятельно разработать программное обеспечение для работы паяльной станции. - При сборке станции следует предусмотреть разъем для подключения паяльника.
Иногда, компоненты платы удобнее точечно выпаивать при помощи обычного паяльника или устройства с термофеном вместо жала. Подобное решение можно реализовать, путем проектирования дополнительной термопары для контроля температуры паяльника. - Для пайки с использованием активных флюсов и припоев с высоким содержанием свинца следует обеспечить циркуляцию воздуха.
Хорошая вытяжка или вентилятор значительно облегчат дыхание оператора и позволяет ему не дышать испарениями вредных металлов.
Как сделать паяльную станцию? Какие компоненты паяльной станции можно сделать своими руками? Для ремонта или изготовления аппаратуры на основе микропроцессоров чаще всего нужна пара устройств:
- фен, подающий нагретый воздух;
- инфракрасный тепловой излучатель;
Выходное сопло сделать из термостойкого кольца. Мощность необходима около 500 ватт. В качестве компрессора можно использовать небольшой вентилятор. Для регулирования температуры воздуха необходимо установить термопару.
Часто для ремонта процессора компьютера нужен инфракрасный паяльник. Он состоит из таких частей: нижний нагреватель, верхний нагреватель, штатив и блок управления.
Нагреватель можно сделать из нихромовой спирали или галогеновой лампы. Нижний и верхний блоки – стальные коробки. Для контроля температуры используют две термопары – на корпусе процессора и на поверхности материнской платы.
Таким образом, паяльная станция – это хороший помощник, как домашнему мастеру, так и профессионалу.
Самодельная термовоздушная паяльная станция с феном
С усовершенствованием техники, в частности, микросхем, их починка вручную становится все сложнее. Обычным паяльником отпаять или припаять деталь, при этом не повредив элементы, находящиеся рядом, практически невозможно. Поэтому широкое применение получил способ бесконтактной пайки.
Одним из приборов, обеспечивающих такую пайку, является термовоздушная паяльная станция.
Принцип работы и общие характеристики
Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха. Такие приборы используют для ремонта бытовой техники и мобильных телефонов. По способу формирования воздушного потока станции делятся на:
- Турбинные – воздух подается с помощью маленького крыльчатого электромотора, встроенного в термофен.
- Компрессорные – подача воздуха осуществляется компрессором, который расположен в основном блоке.
Выбор паяльной станции с феном делают, исходя из характеристик этих разновидностей. Основное отличие компрессорных станций от турбинных заключается в том, что последние способны формировать больший поток воздуха, но плохо проталкивают воздух через узкие отверстия, а компрессорные – наоборот, более эффективны в тех случаях, когда воздуху нужно пройти через узкие насадки, которые используют для пайки в труднодоступных местах.
Принцип работы термовоздушной паяльной станции довольно прост: поток воздуха проходит через керамический или спиралевидный нагреватель, находящийся в трубке термофена, нагревается до установленной температуры, а затем через специальные насадки выходит на паяемую деталь. Термофены могут обеспечивать температуру воздуха от 100 до 800 ° C. В современных моделях станций температура, направление и мощность потока воздуха с легкостью регулируются.
В сравнении с другими станциями, в частности, с инфракрасными, недостатки термовоздушных станций состоят следующем:
- Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
- Поверхность прогревается неравномерно.
- Для разных случаев требуются дополнительные насадки.
Преимущество заключается в том, что турбовоздушные станции намного дешевле.
Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном
Для начала разберемся в особенностях схемы паяльного фена.
В домашних условиях легче и дешевле всего сделать паяльную станцию своими руками с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль. Керамический нагреватель дорогой, и при резких изменениях температуры он может просто потрескаться. Компрессор в домашних условиях сконструировать сложно. К тому же, компрессор к фену не присоединишь, поэтому от основного блока придется еще проводить трубку для воздуха, что вносит значительные неудобства.
В качестве нагнетателя можно использовать любой малогабаритный вентилятор. В нашем случае – кулер от блока питания компьютера.
Он будет находиться возле ручки термофена. К нему нужно будет присоединить трубку, в которой воздух будет нагреваться и выходить на паяемый элемент.
На торце кулера нужно вырезать отверстие, через которое воздух будет попадать в трубку (сопло) с нагревателем. С одной стороны кулер нужно плотно закрыть, чтобы при работе воздух проходил только в трубку, а не выходил в окружающую среду. Нагнетатель устанавливается в задней части фена.
Любой начинающий радиолюбитель и домашний мастер должен знать все тонкости — как правильно паять паяльником.
Для многих элементов — микросхем и некоторых транзисторов — подходит специальный паяльник, который обеспечит безопасную пайку и защитит от перегрева. Об особенностях такого инструмента можно узнать тут.
Нагреватель собрать куда сложнее. Нихромовая проволока накручивается в виде спирали на основание. Витки спирали не должны касаться друг друга. Длина спирали рассчитывается из условия, что ее сопротивление должно быть 70-90 Ом. В качестве основания должно быть выбрано основание с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.
Для конструирования термофена много деталей можно взять из старых фенов для волос. В каждом фене, даже самом простом и дешевом, можно найти слюдяные пластины. Из таких пластин нужно собрать крестообразное основание для спирали.
Кроме того, можно использовать основание из старых паяльников или галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 сантиметров должно оставаться не занятым спиралью. От спирали отводим концы по основанию, в виде проволоки. Затем эту N-сантиметровую часть плотно обматываем жаропрочной тканью.
После этого нужно сделать трубку (сопло) из фарфора, керамики и т.п. Диаметр рассчитываем так, чтобы между внутренними стенками сопла и спиралью оставался небольшой зазор. Сверху на трубку наклеиваются термоизоляционные материалы: асбестовый слой, стекловолокно и т.д. Такая изоляция обеспечит большее КПД фена, а также возможность спокойно браться за него руками.
Нагревательный элемент и сопло по отдельности крепятся к нагнетателю так, чтобы воздух поступал в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла. Место скрепления сопла с нагнетателем нужно заизолировать, чтобы не выходил воздух.
До того, как подключить светодиодную ленту в машине, необходимо её правильно подобрать. Для этого следует учитывать следующие параметры устройства для LED подсветки транспортного средства: тип, плотность, мощность, цвет и влагозащита.
При включении светодиодных лент в домашних условиях используют блок питания на 12 Вольт, который служит стабилизатором тока в цепи диода. LED люстры в жилых помещениях устанавливают не только для улучшения дизайна и интерьера, но и как удобный осветительный прибор, которым можно управлять дистанционным пультом.
У нас получилась конструкция, по форме немного напоминающая пистолет. Для удобства можно прикреплять к корпусу всевозможные ручки и держатели. Специальные насадки можно купить или выточить собственноручно из термостойкого металла.
От изготовленного термофена к основному блоку должны отходить 4 провода. Выходить они будут из задней части фена. Лучше собрать их вместе и повторно заизолировать.
После изготовления термофена нужно сделать основной блок, который будет выполнять функцию регулятора и выключателя.В корпусе блока размещаем два реостата. Один будет регулировать мощность потока воздуха, другой – мощность нагревательного элемента. Выключатель лучше сделать общий, для нагревателя и нагнетателя.
Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю. Остается сделать выход для розетки, и термовоздушная паяльная станция будет готова.
Правила пользования и техника безопасности
- На рабочем месте соблюдайте технику противопожарной безопасности.
- Во время работы избегайте резкого изменения температуры нагревателя.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу и к насадкам термофена.
- Меняйте насадки только после выключения и остывания термофена.
- Не допускайте попаданий жидкости на термофен.
- Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.
Также, несмотря на свои недостатки, это вполне выгодный и бюджетный вариант для ремонтника бытовой техники.

Термовоздушная паяльная станция своими руками на видео
Самодельные паяльные станции задание температуры переменным резистором
Главная » Разное » Самодельные паяльные станции задание температуры переменным резисторомПаяльная станция своими руками. Проще некуда
Приветствую, Самоделкины!В этой статье мы соберем очень простую и довольно надежную паяльную станцию.
На Ютубе уже полно роликов про паяльные станции, есть довольно интересные экземпляры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В представленной здесь станции, все настолько просто, что справится любой, даже неопытный человек. Идею автор нашел на одном из форумов сайта «Паяльник» (forum.cxem.net), но немного ее упростил. Данная станция может работать с любым 24-х вольтовым паяльником, у которого есть встроенная термопара.
Теперь давайте рассмотрим схему устройства.

Условно автор разделил ее на 2 части. Первая, это блок питания на микросхеме IR2153.
Про нее было уже много всего сказано и на ней не будем останавливаться, примеры сможете найти в описании под видеороликом автора (ссылка в конце статьи). Если же неохота возиться с блоком питания, ее можно вообще пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера.
Вторая часть — это собственно мозги станции. Как уже говорилось выше, схема очень простая, выполнена на одной микросхеме, на сдвоенном операционном усилителе lm358.
Один операционник работает как усилитель термопары, а второй как компаратор.
Пару слов про работу схемы. В начальный момент времени паяльник холодный, следовательно, напряжение на термопаре минимальное, а это означает, что на инвертирующем входе компаратора напряжение отсутствует.
На выходе компаратора плюс питания. Транзистор открывается, идет нагрев спирали.
Это в свою очередь увеличивает напряжение термопары. И как только на инвертирующем входе напряжение сравняется с не инвертирующем, на выходе компаратора установится 0.
Следовательно, транзистор отключается и нагрев прекращается. Как только температура снижается на долю градуса, цикл повторяется. Также схема снабжена индикатором температуры.
Это обыкновенный цифровой китайский вольтметр, который измеряет усиленное напряжение термопары. Для его калибровки установлен подстроечный резистор.
Калибровку можно производить с помощью термопары мультиметра, или же по комнатной температуре.
Это автор продемонстрирует в ходе сборки.
Разобрались со схемами, теперь необходимо изготовить печатные платы. Для этого воспользуемся программой Sprint Layout, и начертим печатные платы.
В вашем же случае достаточно просто скачать архив (автор оставил все ссылки под видеороликом).
Теперь займёмся изготовлением опытного образца. Распечатываем чертёж дорожек.
Далее подготавливаем поверхность текстолита. Сначала с помощью наждачной бумаги зачищаем медь, а потом спиртом обезжириваем поверхность, для лучшего переноса рисунка.
Когда текстолит готов, размещаем на нем рисунок платы. Выставляем максимальную температуру на утюге и проходимся им по всей поверхности бумаги.
Все, можно приступать к травлению. Для этого готовим раствор в пропорциях 100 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли.
Помещаем вовнутрь плату. А для ускорения травления автор воспользовался своим специальным устройством, которое он собрал своими руками ранее.
Теперь получившуюся плату необходимо очистить от тонера и просверлить отверстия под компоненты.
На этом все, изготовление платы закончено, можно приступать к запайке запчастей.
Запаяли плату регулятора, отмыли от остатков флюса, теперь можно подключать к ней паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем где какой у него выход? Чтобы решить этот вопрос, необходимо разобрать паяльник.
Далее начинаем искать какой провод куда идет, параллельно записывая на бумагу, во избежание ошибок.
Также можно заметить, что сборка паяльника явно производилась на тяп-ляп. Флюс не отмыт и это нужно исправить. Исправляется это довольно легко, ничего нового, с помощью спирта и зубной щетки.
Когда узнали распиновку, берем вот такой штекер:
Далее проводами подпаиваем его к плате, а также припаиваем и другие элементы: вольтметр, регулятор, все как на схеме.
По поводу пайки вольтметра. У него имеются 3 вывода: первый и второй — это питание, а третий – измерительный.
Зачастую измерительный провод и провода питания спаяны в один. Нам необходимо его отсоединить для измерения низкого напряжения с термопары.
Также у вольтметра можно закрасить точку, чтобы она нас не сбивала. Для этого воспользуемся маркером черного цвета.
После этого можно производить включение. Питание автор берет от лабораторного блока.

Если вольтметр показывает 0 и схема не работает, возможно вы неправильно подключили термопару. Собранная без косяков схема начинает работать сразу. Проверяем нагрев.
Все отлично, теперь можно калибровать датчик температуры. Для калибровки датчика температуры необходимо отключить нагреватель и подождать пока паяльник остынет до комнатной температуры.
Далее вращая отверткой потенциометр, выставляем заранее известную комнатную температуру. Потом на время подключаем нагреватель и даем ему остыть. Калибровку для точности лучше провести пару раз.
Теперь поговорим о блоке питания. Готовая плата выглядит так:
Также к ней необходимо намотать импульсный трансформатор.
Как его мотать, можно посмотреть в одном из предыдущих роликов автора. Ниже вы сможете ознакомиться со скриншотом расчета обмоток, может кому пригодится.
На выходе блока получаем 22-24 вольта. То же самое мы брали с лабораторного блока.
Корпус для паяльной станции.

Когда платки готовы, можно приступать к созданию корпуса. В основании будет вот такая аккуратная коробка.
В первую очередь к ней необходимо нарисовать лицевую панель для придания так сказать товарного вида. В программе FrontDesigner сделать это можно легко и просто.
Далее необходимо распечатать трафарет и с помощью двухстороннего скотча закрепляем его на торце и идем делать отверстия под запчасти.
Корпус готов, теперь осталось разместить все компоненты внутри корпуса. Автор посадил их на термоклей, так как у данных электронных компонентов практически отсутствует какой-либо нагрев, поэтому они никуда не денутся, и прекрасно будут держаться на термоклее.
На этом изготовление закончено. Можно приступать к тестам.
Как видим, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайки габаритных массивов. И вообще, станция проявляет себя отлично.
Почему просто не купить станцию? Ну, во-первых, собрать самому дешевле. Автору, изготовление данной паяльной станции обошлось в 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки можно без труда починить такую самодельную паяльную станцию.
После эксплуатации данной станции, автор практически не заметил разницы между HAKKO T12. Единственное чего не хватает, так это энкодера. Но это уже планы на будущее.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Простая самодельная паяльная станция своими руками MK936 Схема
В интернете очень много разных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, некоторые не доработаны и т. Д. Мы сделали упор на простоту, низкую стоимость … Проекты электроники, Самодельная паяльная станция своими руками MK936 Схема »проекты atmega8, проект avr, микроконтроллер проекты, » Дата 2019/08/04
В интернете очень много разных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, некоторые не доработаны и т.д. Мы сделали упор на простоту, дешевизну и функциональность, чтобы такую паяльную станцию мог собрать каждый начинающий радиолюбитель.
Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго нагревается и регулировать температуру в нем нет возможности. Можно уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность во время нагрева, а затем поддерживать температуру на датчике.
Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет плавать циклически. В результате программа управления должна содержать алгоритм ПИД-регулирования. В нашей паяльной станции мы, конечно же, использовали специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.
Характеристики схемы паяльной станции
Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
Потребляемая мощность при напряжении 24В: 50Вт
Сопротивление паяльника: 12Ω
Время выхода в рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от напряжение питания
Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
Алгоритм регулирования: PID
Отображение температуры на семисегментном индикаторе
Тип нагревателя: нихром
Тип датчика температуры: термопара
Возможность калибровки температуры
Настройка температура с помощью ecooder
LED для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)
Схема паяльной станции Принципиальная схема
Схема предельно проста.В основе всего микроконтроллера Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель LM358 с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера ATmega8A. Для отображения температуры используется семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включаются через транзисторы. При повороте ручки энкодера BQ1 температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура.При включении начальное значение устанавливается на 280 градусов. Определяя разницу между током и требуемой температурой, пересчитывая коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер с помощью ШИМ модуляции нагревает паяльник. Для питания логической части схемы использовался простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.
Список компонентов
Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:
BQ1.Энкодер EC12E24204A8 C1. Электролитический конденсатор 35 В, 10 мкФ С2, С4-С9. Керамические конденсаторы X7R, 0,1 мкФ, 10%, 50 В C3. Электролитический конденсатор 10В, 47мкФ DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28 DA1. Стабилизатор напряжения L7805CV до 5В в корпусе ТО-220 DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8 HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20 мА с шагом выводов 2.54 мм R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт - 2шт. R6, R8-R20. Резисторы 1КОм, 0,125Вт - 13шт. R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт R5. Резистор 100 кОм, 0,125 Вт R1. Резистор 1 Ом, 0,125 Вт R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм VT1. Транзистор полевой ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220 VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе ТО-92 - 3шт. Хз1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм Трехконтактный вывод с шагом выводов 3,81 мм Радиатор стабилизатора FK301 Кузовной блок ДИП-28 Кузовной блок ДИП-8 Разъем для паяльника Выключатель питания SWR-45 B-W (13-KN1-1) Паяльник.Мы напишем об этом позже Детали из оргстекла для тела (файлы для вырезания в конце статьи) Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи Винт М3х10 - 2шт. Винт М3х14 - 4шт. Винт М3х30 - 4шт. Гайка М3 - 2шт Гайка М3 квадратная - 8шт. Шайба М3 - 8шт Шайба горизонтальная М3 - 8шт Также необходимы для сборки монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка.
![]()
Подробности процесса установки будут показаны и прокомментированы в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Соблюдайте полярность электролитических конденсаторов, светодиода и направление установки микросхем. Чипы не устанавливаются, пока корпус не будет полностью собран и напряжение питания не проверено. С микросхемами и транзисторами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их статическим электричеством.
То есть осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.
Разъем паяльника требует пайки пяти проводов.Первому и пятому красным, остальным — черным. Контакт необходимо сразу одеть в термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
Короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода следует припаять к переключателю питания. Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что переключатель может быть очень тугим. При необходимости доработайте файлы лицевой панели!
Прошивка и настройка микроконтроллера ATmega8
Вы можете найти HEX-файл для прошивки контроллера в конце статьи. Биты слияния должны оставаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера ATmega8 и операционного усилителя. Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и проверить наличие напряжения питания 5 В между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панели.При этом следите за положением ключевых фишек.
Снова включите паяльную станцию и убедитесь, что все функции работают правильно. Индикатор отображает температуру, энкодер ее меняет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы. Далее необходимо откалибровать паяльную станцию. Оптимальный вариант для калибровки — использование дополнительной термопары. Необходимо выставить необходимую температуру и проверить ее на укусе эталонным прибором.Если показания расходятся, отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4. При настройке помните, что показания индикатора могут незначительно отличаться от реальной температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора немного отклоняются, то по эталонному прибору нужно добиться именно температуры 280 ° С. Если у вас нет теста Измерительное устройство под рукой, вы можете установить резистор около 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру.После проверки паяльной станции можно аккуратно, чтобы не растрескать детали, установить лицевую панель.
В текущей версии обновили чертежи резки оргстекла, изготовления печатных плат, а также обновили прошивку для устранения мерцания индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки необходимо включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить настройки по умолчанию).
Источник: Customelectronics. ru / simple_solder_mk936
СПИСОК ССЫЛКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛОВ (в формате TXT): LINKS-26215.zip
.Паяльные станции с регулируемой температурой | Справочник покупателя
Дешевые нерегулируемые паяльники не имеют никакой терморегуляции. Они подключаются непосредственно к розетке и нагреваются до высокой температуры, когда они находятся в держателе. В таких паяльниках есть естественная терморегуляция, но это связано с физическими условиями; чем больше нагревается наконечник, тем больше тепла он рассеивает, и аналогично, чем больше он остывает, тем меньше тепла рассеивается.Эти паяльники можно охарактеризовать как термически сбалансированные, но их выход не контролируется и не является стабильным.
Паяльные станции с регулируемой температурой
Такие паяльники нагреваются до высоких температур, поэтому первоначальная пайка происходит при слишком высокой температуре, что приводит к некачественной пайке и возможному повреждению компонентов. С помощью паяльных станций с регулируемой температурой вы можете установить температуру, превышающую температуру плавления вашего конкретного припоя, но все же в пределах безопасного предела для компонентов.В частности, с SMD-корпусами использование слишком высокой температуры или слишком долгое удерживание утюга на месте (из-за неэффективной передачи тепла) может привести к их повреждению.
Когда жало паяльника касается стыка, его температура падает, поскольку тепло рассеивается в стыке. Если деталь, которую вы паяете, может рассеивать тепло со скоростью, превышающей то, что может доставить ваш паяльник, температура будет продолжать снижаться, пока припой не перестанет плавиться. Обычно это происходит при пайке компонентов на плоскостях питания с ненадлежащим термическим разгрузкой или толстыми соединениями.
На рис. 1 показаны различные терморазгрузки. Обычно они требуются для силовых самолетов. Если отсутствует терморазгрузка, тепло отводится с высокой скоростью из-за большей площади поверхности. Наконечник быстро остывает, и стык спаивается сухим способом. В этом случае полезны утюги с регулируемой температурой, так как они могут передавать дополнительную мощность на долото без повышения температуры. Неконтролируемый утюг просто остынет. Это также означает, что вам понадобятся утюги разной мощности для монтажа печатной платы, если вы используете нерегулируемые утюги.С помощью паяльника с регулируемой температурой вы можете легко настроить температуру в соответствии с требованиями различных соединений.
Итак, вывод: никогда не покупайте дешевые нерегулируемые паяльники. Однажды они окажутся дороже, чем утюги с регулируемой температурой, и вы пожалеете об этом.
Теперь давайте узнаем, как выбрать из имеющихся паяльных станций с регулируемой температурой. Чтобы принять решение, внимательно проверьте указанные ниже характеристики и примите во внимание рекомендации.
Рекомендации по спецификации
Аналоговый или цифровой? Паяльная станция состоит из паяльника, температура которого регулируется от источника питания. Управление может быть таким же простым, как регулируемый потенциометр, или немного более продвинутым, как управление на основе микропроцессора. Тип потенциометра примерно устанавливает температуру паяльной станции. Тип, основанный на микроконтроллере, контролирует температуру на нагревательном элементе, используя показания термопары, и нагревает наконечник в соответствии с заданными пользователем настройками.
Цифровой и аналоговый относится к различным способам сообщить вам о температуре наконечника. Цифровые изображения выглядят более профессионально и на самом деле могут читать с более мелкими шагами. Однако такая точность не требуется и не имеет никакого отношения к типу железа. Поэтому выбирайте цифровой только тогда, когда он вам действительно нужен, так как он дорогой.
Мощность
Мощность, которая вам потребуется, полностью зависит от проекта. Обычно более крупные компоненты поглощают и рассеивают больше тепла.Если эта скорость больше мощности паяльника, он начинает остывать. Итак, общее правило состоит в том, что для больших деталей требуется больше мощности.
Обычно мощность 15-25 Вт достаточна для большинства электронных работ. Более высокая мощность не означает, что утюг нагревается — это просто означает, что при необходимости имеется больший запас мощности. Если вы просто припаиваете небольшие компоненты и микросхемы, достаточно 15 Вт, но, возможно, вам придется немного подождать между стыками, чтобы наконечник восстановил свою температуру.Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), вам, вероятно, понадобится утюг мощностью 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10-го калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам понадобится паяльник мощностью 50 Вт или выше.
Возьмите утюг большей мощности с учетом будущих требований. Для больших компонентов и соединений вам потребуется больше энергии, и вы не захотите каждый раз менять утюг.
Входное / выходное напряжение
Внимательно проверьте характеристики паяльника, который хотите купить.Большинство утюгов работают от сети напряжением 240 В. Тем не менее, существуют паяльники с питанием 120 В, что не подойдет для Индии. Если вы покупаете паяльную станцию у официального дистрибьютора, то станция на 120 В, очевидно, будет недоступна в Индии. Но некоторые люди совершают эту ошибку, когда покупают онлайн на веб-сайтах. Поэтому обязательно проверьте диапазон входного / выходного напряжения.
Точность температуры
Точность температуры означает, насколько близка температура наконечника к температуре, установленной вами на станции.Есть несколько причин, по которым температура на наконечнике всегда отличается от установленной вами. Иногда конструкторы идут на компромисс с точностью, чтобы сделать оборудование рентабельным. Кроме того, допуск для каждого компонента в значительной степени влияет на точность.
Размер и форма наконечника также влияют на точность, что можно объяснить законами термодинамики и теплопередачи. Наконечники теряют тепло из-за излучения, конвекции и теплопроводности. Часть, которая выполняет работу, является проводящей, а две другие — паразитами.Если кончик толстый с большей площадью поверхности, он лучше удерживает тепло, чем длинный и тонкий.
Точность ± 5 ° C достаточна для любой работы с электроникой.
Температурная стабильность
Это показатель того, насколько хорошо работает цепь управления, допуская потери тепла в окружающую среду.
Спецификация устойчивости действительна только тогда, когда утюг находится в покое, а не когда он фактически используется для пайки.
Тепловое восстановление
Это тоже показатель того, насколько хорошо работает схема управления.При пайке стыка тепло от наконечника теряется за счет теплопроводности, и температура наконечника падает. Термическое восстановление означает, сколько времени потребуется паяльной станции с определенным наконечником при, скажем, комнатной температуре, чтобы вернуться к исходной температуре. Чем лучше термическое восстановление, тем быстрее может работать оператор.
Общий потенциал
Потенциал между наконечником и землей также называется «утечкой в милливольтах». Это напряжение, существующее между наконечником паяльника и общей точкой заземления рабочей станции.Оно не должно превышать 2 мВ, как определено различными стандартами.
Сопротивление заземления
Это сопротивление между наконечником паяльника и общей точкой заземления рабочей станции. Оно должно составлять от 2 Ом до 5 Ом.
Сопротивление изоляции
Сопротивление между наконечником паяльника и его нагревательным элементом называется сопротивлением изоляции. Также называемое «сопротивлением изоляции», это фактически измерение изоляции наконечника от вторичной обмотки трансформатора.
Антистатическая защита
Для пайки компонентов, чувствительных к статическому электричеству, вам понадобится антистатическая паяльная станция.
В передовых и дорогих паяльных станциях используются материалы, рассеивающие статическое электричество, чтобы гарантировать, что статический заряд не накапливается на самом паяльнике и не повреждает компоненты при пайке. Такие паяльные станции помечаются как «безопасные от электростатического разряда».
Обычные паяльные станции не будут защищены от электростатического разряда, но в большинстве случаев они могут работать достаточно хорошо, если вы примете обычные антистатические меры предосторожности при работе с компонентами.В этом случае наконечник должен быть хорошо заземлен.
Выбор правильного наконечника
Выбор правильного наконечника в зависимости от типа проекта имеет первостепенное значение. Правильный совет даст вам эффективные и качественные результаты. Доступно несколько типов подсказок. Наиболее распространенные и широко используемые подсказки упомянуты ниже:
Зубила
Зубила — одни из наиболее широко используемых. Для большинства паяльных работ лучше всего подойдет долото.Он обеспечивает конический край, который может поместиться между большинством компонентов, с плоским наконечником, который облегчает передачу тепла.
Конические наконечники
Этот тип наконечника имеет коническую форму. Идеально, если в вашем проекте труднодоступные места.
Конические насадки следует использовать только тогда, когда есть необходимость проникнуть в труднодоступные места. У них не такая большая площадь контакта с деталью, как у наконечников долота. Они требуют большего времени контакта с компонентом для пайки соединения.
Наконечники пирамиды
Наконечники пирамидтакже очень полезны для небольших компонентов, которые устанавливаются в труднодоступных местах. У них есть преимущество в виде плоской стороны, которая ускоряет и упрощает передачу тепла. Наконечники пирамид — очень хорошая альтернатива коническим наконечникам.
Фаска / одинарные плоские наконечники
Наконечники со скосом обладают преимуществами как зубил, так и конических наконечников. Наконечник со скосом состоит из плоского края вместе с закругленным краем на наконечнике. Вы можете использовать ту сторону, которая подходит для вашего проекта.Выбирая такую насадку, следите за тем, чтобы обе стороны были подходящего размера для вашего проекта. Соединение круглой и плоской частей вместе может сэкономить деньги.
Наконечники лезвия
Наконечники лезвий шире, чем большинство наконечников. Эти советы очень полезны при доработке и выравнивании колодок.
Выбор правильного размера наконечника
Для каждого типа наконечников доступно множество размеров. Тщательно выберите наконечник, который легко помещается между компонентами на плате.Проверьте компоненты, которые вы хотите припаять, и выберите наконечник припоя правильного размера и формы. Если ваш наконечник слишком узкий, компонент нагревается намного дольше, что может привести к его повреждению. Сверхширокий наконечник может быть менее эффективным в передаче тепла и может препятствовать передаче тепла.
Заинтересованы? Ознакомьтесь с другими руководствами.
.Самодельная паяльная станция делает это лучше
Паяльные станции — наверное, один из самых важных инструментов в арсенале хакеров. Проблема в том, что хорошие стоят дорого, и иногда единственная разница между тем, чтобы хорошо паять или хорошо делать, — это качество инструмента, который вы используете! Вот почему [Альберт] и [Матиас] решили сделать своего собственного домашнего клона Веллера.
Так как самая важная часть паяльника — это хорошее жало, они используют иглу Weller — им просто нужно уметь управлять им.Они разработали корпус, напечатанный на 3D-принтере (исходные файлы здесь) для небольшого 1,8-дюймового ЖК-экрана, Arduino Pro Mini и щит MOSFET, а также выбранный ими источник питания 12 В, 8 А. Регуляторов всего два — вкл / выкл и потенциометр для регулировки температуры.
Они потратили некоторое время на создание прототипа, и в результате получился довольно хороший продукт. Они на самом деле продали несколько, но поняли, что не зарабатывают никаких денег, поэтому перестали предлагать это — вместо этого вы можете получить все исходные файлы самостоятельно с их GitHub.Также есть дополнительная информация в блоге [Матиаса].
Для более дешевой сборки вы можете использовать обычный утюг с привязанной к нему термопарой… но этот нам нравится больше.
[Спасибо за подсказку, Луис!]
.Самодельные паяльные станции для дешевых утюгов
У каждого, кто читал этот пост, были дешевые паяльники в виде карандаша, которые в какой-то момент своей жизни вставлялись прямо в стену. Даже если вы перешли на профессиональную паяльную станцию, у вас, вероятно, есть один из этих дешевых утюгов, который медленно нагревается до неизвестной температуры. [Пантелис] подумал, что сможет решить последнюю проблему с помощью своей самодельной паяльной станции для этих простых паяльников.
Поскольку паяльная станция предназначалась для контроля температуры утюга, [Pantelis] должен был придумать способ измерения температуры.Он сделал это, прикрепив термопару к утюгу возле наконечника. Провода были пропущены через ручку, а затем вдоль шнура питания.
И заводская железная заглушка, и выводы термопары вставляются в коробку, собранную специально для этого проекта. На фотографии вы увидите ЖК-экран, на котором отображаются как заданная, так и фактическая температура. Линейный потенциометр под ЖК-экраном используется для установки целевой температуры. Светодиод справа предупреждает оператора о том, что утюг нагревается, и когда он нагрелся до нужной температуры.
Несмотря на то, что информации о схемах или перечнях деталей не так много, [Пантелис] сделал хорошую фотографию, документируя свою сборку. Проверьте это, на это стоит посмотреть.
.Схема простой паяльной станции | 2 Схемы
Всем любителям не покупать, а собирать своими руками, привет! Разрешите представить неплохой проект простейшей паяльной станции, которая была создана за очень небольшие деньги, и ее конструкция по силам даже начинающим радиоэлектронщикам. Для её изготовления использовал детали с разборки, все что нужно было купить — это термопару. В отличии от такой схожей схемы, тут даже нет микроконтроллеров.
Простая паяльная станция для радиолюбителя
Взял корпус и трансформатор от старого блока питания трансивера (он был безнадежен, потому что там совсем небольшой радиатор и нестабильное выходное напряжение), реле от поврежденной посудомоечной машины, ну и конечно в коробках уже были резисторы, конденсаторы и другая мелочь в наличии.
Конечно на передней панели надо будет приклеить шкалу, чтоб понимать где в каком положении потенциометра находится заданная температура.
Спроектировали схему паяльной станции так, чтобы она была максимально простой и соответствовала старому источнику питания. Оставил выпрямительный мост и два конденсатора 2200 мкФ в блоке питания, выходной ток составил 23 В постоянки, которая одновременно питает нагреватель и термостат (на операционном усилителе LM358).
Выше показано как выглядела в плате описанная схема, в принципе ничего сложного. Правда потом печатка была незначительно изменена.
Гистерезис термостата составляет около 40 градусов, это достаточное значение для моих применений, в том числе пайка SMD.
В качестве источника питания используйте трансформатор на 18 В 60 Ватт, мостовой выпрямитель 10 А, на выходе 2 конденсатора 2200 мкФ или один конденсатор 4700 мкФ (конечно конденсаторы от 35 В номинала). Если хотите создать схему на стандартном трансформаторе 24 В, требуются незначительные изменения.
Паяльная станция с термометром на ICL7107
Очень похожий проект можно собрать с использованием микросхемы ICL7107 и дисплея для температуры. Но это уже для более опытных радиолюбителей.
Начало работы в Audio DIY
Эта статья представляет собой своего рода «аудио-самоделку». FAQ для новичков »с упором на инструменты. Если вы думаете о Приступая к работе с аудио DIY, это поможет вам собрать инструменты, которые вы нужно начать.
Вы также можете ознакомиться с моими тренировками ролики. Первые несколько содержат примерно ту же информацию, что и ниже, поэтому наблюдение за ними укрепит то, что вы здесь узнаете.
Где взять инструменты?
Во-первых, я должен отметить, что могу только посоветовать инструменты в пределах Северной Америки.Некоторые из моих советов могут оказаться недействительными вне Соединенные штаты. Пропустите этот раздел, если вы откуда-то еще.
Я получаю большую часть своих электронных инструментов от
Stanley Supply & Services
(урожденная Contact East), Mouser,
Radio Shack и
Союзная электроника.
С Radio Shack вы должны быть очень разборчивы в том, что покупаете: некоторые из их вещей являются сертифицированным мусором класса А, а некоторые вполне годный к употреблению. Все, что они продают, можно купить в другом месте и обычно дешевле. или лучшего качества по той же цене.В их магазинах не очень выбор инструментов, а если вы собираетесь использовать инструменты для доставки по почте, то есть места для этого лучше, чем на radioshack.com. Главное преимущество Radio Shack — это то, что у вас, вероятно, есть поблизости.
В последнее время я получал инструменты от Mouser и Allied, в основном потому, что В любом случае мне часто нужны другие вещи от них. Я не нашел плохого инструменты в их каталогах; если он у них есть и он вам нужен, это хорошее место, чтобы получить инструменты.
Если вам нужен более широкий выбор, чем у Allied и Mouser,
Лучшее место для приобретения инструментов и принадлежностей для электроники — Стэнли.
Поставка и услуги.У них нет недорогих инструментов, поэтому их цены
могут выглядеть высокими, но если сравнивать по качеству, их цены вполне
справедливый.
Какой минимальный набор инструментов мне понадобится?
Для начала работы аудиотехником своими руками минимальный набор инструментов паяльник, припой, подставка для утюга, маленькие отвертки, маленькие кусачки и плоскогубцы, а также инструмент для зачистки проводов. Вам также понадобится сверло с регулируемой частотой вращения и сверла в ассортименте для корпусных работ.
Какой паяльник мне выбрать?
Подойдет любой утюг типа «карандаш».В дополнение к стандартному электрические, есть также бутановые, которые нагреть стандартное металлическое паяльное жало; они тоже работают нормально.
Паяльники на бутане отличаются от маленьких бутановых паяльников.
факелы с открытым огнем; они могут быть выставлены как «за
пайка »,
но только для тяжелых металлических поверхностей, а не для электроники. Также избегайте
паяльные пистолеты: они слишком неповоротливы для использования на современных небольших
электроники, и они, вероятно, перегреют плату и компоненты. Наконец, избегайте новых «холодных» утюгов с батарейным питанием;
они
милая идея, но, как обсуждается в ссылках ниже, реализация
оставляет желать лучшего.
Лучшие места, где можно купить хорошие утюги для карандашей, — это специализированная электроника. магазины снабжения, как в реальном мире, так и в Интернете. Утюги для карандашей доступны в Radio Shack, а магазины товаров для дома, как правило, низкого качества. У них, как правило, широкие конусы, поэтому они не подходят к деликатной работе их становится трудно чистить со временем, и Я видел, как их наконечники разбивались, когда их слишком много раз чистили во влажной среде. губка, хотя это стандартная практика. Это не значит, что вы не можете использовать один из этих утюгов, просто он не прослужит очень долго и будет неприятно использовать.
Вы можете заплатить всего около 9 долларов за приличный утюг для карандашей. Четное
с хорошей подставкой вы сможете держать ее до 20 долларов. Выше
качественные утюги добавляют быстро нагревающиеся керамические элементы, устойчивые к возгоранию
шнуры, заземленная проводка, антистатическая конструкция и различные уровни
контроля температуры. Также будет разработан качественный утюг.
ремонтировать, а не заменять. Это не так много
стоит от 25 до 100 долларов. Вы должны пересечь
этот пробел, прежде чем вы начнете переходить к приличному качеству
терморегулируемые паяльные станции.Если вы не можете себе позволить
Сделайте прыжок, мой совет — придерживаться обычного утюжка для карандашей.
Стандартные железные наконечники для карандашей имеют форму конуса или долота.
(Их также называют наконечниками «иглы» и «отвертки» соответственно.)
можно получить их различной конусности и ширины. Я неравнодушен к долбить
наконечники, так как они имеют большую площадь поверхности для более быстрого нагрева. Больше
обычно лучше, вплоть до того, что кончик шире
чем поверхности, к которым вы пытаетесь присоединиться. Например, булавки на
чипов в DIP-корпусах около 0.05 дюймов шириной, а колодки на
доска редко бывает больше 0,075 дюйма в диаметре. Если это
мельчайшая вещь, которую вы припаяете, подойдет наконечник стамески в этом диапазоне
Что ж. Я хотел бы остаться в нижней части этого
диапазон, чтобы иметь возможность припаять случайные меньшие детали. Больший
наконечник, тем более вероятно, что вы создадите паяные перемычки между
булавки. Не пренебрегайте возможностью использования наконечников разных размеров.
рука, для решения различных работ.
Если в утюге нет контроля температуры, мощность и размер наконечника определяет, насколько он нагревается.Вам нужен утюг, который плавится припой легко, но не сожжет вашу плату и не повредит термочувствительный составные части. Для стандартных нерегулируемых утюгов для карандашей лучше всего подойдет диапазон от 15 Вт до 30 Вт. Чем меньше у вас будет деталей , тем ближе к нижнему пределу этого диапазона вы хотите быть. (В мощность паяльной станции с регулируемой температурой обычно быть намного выше 30 Вт, но регулировка температуры делает это не имеет значения.)
Ссылки
Часы Tangent Учебник №1, чтобы узнать больше о различиях между паяльниками.
Почему следует избегать паяльников Cold Heat,
здесь и
здесь.
Какой припой использовать?
Есть много видов припоя. Три основные переменные: тип сплава, толщина припоя и тип флюса он несет.
Сплавы
Самый дешевый вид припоя для электроники — припой 60/40 — 60% олова, 40% свинца. Мне это не нравится, и я не могу рекомендовать Это.
Более приятный сплав — 63/37. Это «эвтектическая» смесь, которая означает, что он переходит прямо из жидкого состояния в твердое без пастообразного состояния между.С неэвтектическими припоями типа 60/40 следует соблюдать осторожность. чтобы сустав оставался неподвижным, пока он проходит через это пастообразное состояние, иначе он может не формируются должным образом. Если паяное соединение не затвердевает должным образом, ваш проект может вообще не работать, и даже если это так, совместное может потерпят неудачу в будущем.
Если хотите экзотики, есть разные смеси с серебром,
варьируется от 2 до 4%. Некоторые из них имеют значительно более высокую температуру плавления. точек, чем у стандартного припоя, и многие из них неэвтектические, поэтому они могут быть
труднее использовать.Плюсы в том, что серебро лучше проводит, присоединяется к
различные металлы и лучше подходят для поверхностного монтажа. Мое любимое
такой купаж 62/36/2: он не такой уж и дорогой, в нем достаточно
серебро для SMT, его температура плавления достаточно низкая,
легко доступны, и да, это эвтектика.
Есть также бессвинцовые припои. Некоторые созданы, чтобы облегчить
воздействие свинца на окружающую среду в современной одноразовой электронике.
Но будьте осторожны, есть также припой для сантехников, который
без свинца по причинам, связанным со здоровьем, но это не подходит
для использования в электронике.(Подробнее о припое для сантехников ниже.)
Я сам использовал только одну смесь без свинца, с высоким содержанием серебра (4%).
которые я использую для соединения материалов, которые не допускают обычный припой.
охотно. Однако у него довольно высокая температура плавления, так что это не
действительно подходит для работы с общей электроникой. Появление RoHS
заставляет меня задуматься о том, чтобы попробовать некоторые из новых бессвинцовых смесей, предназначенных для
электроника, если только я могу сообщить об этом здесь, но я не
дошел до этого еще. Вы сейчас сами по себе, если живете в
страна, где ваш единственный выбор — бессвинцовый.
Вы можете спросить, несет ли ответственность за охрану окружающей среды
продолжать использовать свинцовые припои. Как мастер по дому, я сохраняю почти все, что
строить, выбрасывая только то, что совершенно безнадежно. Остальное я
могу починить, отдать, продать или сохранить в моем личном маленьком музее прошлого
проекты. Конечно, некоторые из них в конечном итоге попадут на свалку, но
Сделай сам — такой крошечный кусочек мира электроники, что он не может быть
существенный. Спорный вопрос, действительно ли припой
проблема, поэтому любителям вдвойне сомнительно избегать использования
свинцовый припой.Единственный риск для домашних мастеров — это то, что вы можете
забудьте мыть руки после завершения проекта. Мы используем свинцовые
припои в электронике потому что работают . Если вы живете в
страна, где этилированный припой еще не запрещен, я рекомендую вам запасать
немного для личного пользования. Фунта или двух хватит на всю жизнь
проекты для большинства домашних мастеров.
Толщина проволоки припоя
Выбор толщины — это личное предпочтение, но это также зависит от на том, что вы строите.
Для большинства электронных работ я предпочитаю провод 25 или 32 мил. (Примерно от 0,6 до 0,8 мм.) С тонкой припойной проволокой легче обращаться и ее легче делать с ним легкие стыки. Если вы используете слишком много припоя на стыке, рискуете перепаивать мосты. Кроме того, вы действительно не можете «Маневрируйте» толстым припоем: держите его за катушку и протыкать удлиненной проволокой в утюг вместо того, чтобы направлять оголенный припой к утюгу.
Тем не менее, у меня есть полифунтовая катушка 62 мил (1,6 мм) 63/37
припаять для использования на больших разъемах: кабели RCA, разъемы XLR, IEC
разъемы питания, розетки для трубок. .. Возможность заливки припоя в
buckets делает проект более плавным.
Вы можете найти припой толщиной всего 15 мил (0,4 мм), что на самом деле полезен только для поверхностного монтажа с мелким шагом. Стоимость припоя в расчете на фунт растет по мере уменьшения толщины, поэтому я не вижу много причина использования такого припоя мастером-мастером.
Тип флюса
Флюс — липкое или жидкое вещество в сердцевине припоя. удаляет оксиды с соединяемых поверхностей и помогает припое течь, пока он еще жидкий.(Горящий поток является источником дым и запах пайки.) Если припой не может приклеиться к металлические поверхности или припой плохо растекается, получается плохой соединение. Расплавленный припой на самом деле не очень хорошо течет сам по себе; поток абсолютно необходим.
Существует три основных категории флюсов: канифольные, водорастворимые и кислота.
Вы можете сразу исключить кислотный флюс. Это сделано для сантехники,
где им это нужно, чтобы проедать толстый слой оксида меди очень
быстро. Платы тоже ест неплохо.Не используйте это
для электроники.
Для обычных занятий любителями я рекомендую канифольный флюс. Есть несколько видов. Основные переменные — это «активность» флюс (насколько хорошо он удаляет оксиды), прозрачный или окрашен, является ли он проводящим и насколько прочным для удаления с доски. Идеальным вариантом для максимального удобства использования является умеренно активный, прозрачный непроводящий флюс, так что вы можете просто оставить его на доска. Я сам очищаю свои доски независимо от того, какой флюс я использую используя, как само собой разумеющееся, поэтому я не плачу слишком много внимание к типу канифоли в припое, которое я использую.Если вы хотите рекомендации, я могу сказать, что был доволен Kester 44, но я не имею к нему особой лояльности.
Водорастворимые флюсы предназначены в первую очередь для использования в крупносерийной электронике.
сборочные приложения. Сборщики электроники используют столько припоя
(и, следовательно, такой поток), что экологические проблемы, связанные с
растворители, необходимые для очистки канифольных флюсов, представляют собой настоящую проблему. Обратной стороной водорастворимых флюсов является то, что они кислые: почти не
такой же кислый, как флюс в припое для сантехников, но достаточно, чтобы быть
проблема.Это нормально для промышленных работ, где все, что они производят,
очищен, протестирован и установлен, и, вероятно, к нему больше никогда не будут прикасаться. В
Сделай сам, вы можете не забыть очистить доску после того, как она будет завершена, и
вы можете даже хорошо поработать с ним, но вы можете забыть его повторно очистить, если
вы решаете пойти и снова начать настраивать схему. Это DIY … мы
твик. Я предпочитаю использовать флюс, в котором нет необходимости
чистым, поэтому, если я забуду или не справлюсь, он
не имеет значения.
Ссылки
Часы Tangent Учебник №1 для получения дополнительной информации о различиях между типами припоя.
Нужны ли инструменты для демонтажа припоя?
Если вы не совершенны, вам понадобится какой-нибудь инструмент для распайки.
для демонтажа компонентов и удаления излишков припоя.
Некоторые люди любят спорить о демонтажных насосах. (также известные как присоски для припоя) по сравнению с оплеткой для распайки. Я нахожу оба полезными, по разным причинам. Я использую тесьму почти для всего, кроме удаление припоя из сквозного отверстия в печатной плате после компонент отсутствует. Потому что вы не можете разумно использовать демонтажный насос если у вас затруднен доступ к обеим сторонам доски, иногда Мне тоже пришлось использовать тесьму, чтобы очистить дырку.Тесьма тоже пригодится для удаления излишков припоя. Если это звучит так, как будто я за тесьма, я, но в их пределах насосы для распайки лучший способ удалить припой из сквозных отверстий.
Полезный гибрид — демонтажный паяльник (пользуюсь RS 64-2060), который
нагревает соединение, а затем позволяет всасывать припой в
утюг
полый наконечник, не снимая утюга. Это будет стоить вам 10 долларов или около
стоимость базовой присоски для припоя и 5-футовой катушки оплетки. Потому что
мне достаточно одного горячего предмета на моей переполненной скамейке, я использую только
паяльник, когда оплетка и паяльная присоска выходят из строя, или я
массовую распайку (читай: удаление мертвой электроники для
части).
Ссылки
Часы Tangent Учебник №1 для получения дополнительных советов по демонтажным инструментам и Учебник №4 Tangent для демонстрация инструментов и методов демонтажа.
Очистка печатных плат
Когда ваш проект будет завершен, вы должны очистить припой от флюса. вашей доски. Я предпочитаю использовать зубную щетку с жесткой щетиной. и некоторая форма чистого спирта. Я загружаю в зубную щетку много спиртом, используйте его, чтобы тщательно намочить поверхность доски, а затем потрите это энергично в течение нескольких секунд.Затем я сдуваю флюкс-спирт доска с баллончиком со сжатым воздухом. С небольшими досками одна уборка достаточно, но с платами большего размера вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить весь флюс.
Единственный доступный по-настоящему чистый спирт синтезирован для химической
лабораторное использование и поэтому довольно дорого. Все остальное какое-то
форма «натурального» спирта и, следовательно, содержит некоторое количество воды
и примеси в нем. Чем выше процент алкоголя, тем
быстрее он испарится и тем меньше мусора останется на
доска.Действительно стоит поискать 99% алкоголь.
чистота или выше. Я пробовал 90% изопропил, что теоретически
должно быть неплохо, но он все еще остается видимым
остаток.
Спирт высокой чистоты можно приобрести в Radio Shack и Stanley. Поставка и услуги. В Radio Shack есть бутылочки с алкоголем для чистка ленточной головки (44-1113D), что обойдется вам примерно в 1 доллар за унция. В Stanley Supply & Services вы можете получить галлон 99% изопропил примерно по 20 центов за унцию, включая доставку, но затем вам нужно выяснить, что вы собираетесь делать с галлоном алкоголь. 🙂
Альтернативой спирту являются различные растворители для дефлегмации.
Обычно они не быстрее, чем метод спирта и зубной щетки,
но они гарантированно не оставляют следов, и обычно
поставляются в аэрозольных баллончиках с насадками для кистей, поэтому ими легко пользоваться.
Иногда я нахожу им применение, потому что жидкость не испаряется. довольно быстро, так что это может быть полезно, когда мне нужно немного больше времени
работать, чем позволяет чистый изопропил, например, с большими плитами.
Однако большую часть времени изопропил помогает мне.
Часы Tangent Урок № 5 для получения дополнительной информации о том, как очистить печатную плату.
Что такое «метр»?
Базовый измеритель измеряет напряжение (переменного и постоянного тока) и сопротивление (Ом). Все счетчики, кроме самых дешевых, также имеют счетчик тока (в амперах). Когда вы хотите поговорить только об одной функции счетчика, вы ссылаетесь на вольтметры, омметры и амперметры.
Есть два класса счетчиков: аналоговые и цифровые. Аналоговый Метры традиционно называются ВОМ: вольт / ом / миллиамперметр.Цифровой измерители еще называют DMM: цифровые мультиметры. Оба полезны для DIY аудио.
Цифровые мультиметры являются самыми популярными, потому что их, как правило, проще
использовать, чем аналоговые измерители, имеют больше функций и являются более точными.
Лучшие цифровые мультиметры могут «автоматически выбирать диапазон», что означает, что они будут автоматически найдет для вас правильный диапазон измерения, а не заставляя вас выбирать его из 3-5 диапазонов на циферблате. Это аналогично разница между автоматической и стандартной коробкой передач автомобиля: автомат пытается угадать правильную передачу, в то время как стандартная Трансмиссия требует, чтобы вы выбирали нужную передачу и тогда, когда вы этого хотите.Автодиапазон удобен, но как у машины с автоматом передачи, есть обратная сторона: это увеличивает стоимость счетчика, и измерителю требуется некоторое время, чтобы «поохотиться» на диапазон. Улучшенные измерители с автоматическим выбором диапазона позволят вам заставить его использовать определенный диапазон когда вам это нужно, чтобы измерения выполнялись быстрее.
Еще одним преимуществом цифровых мультиметров является то, что они обрабатывают отрицательные измерения.
естественно. При измерении напряжения или тока аналоговый измеритель
требует, чтобы вы правильно зацепили провода, иначе игла
попробуйте вернуться назад, что на большинстве метров означает, что стрелка просто
находится в позиции 0, ничего не показывая. Цифровой мультиметр просто отобразит
отрицательное число.
Основное преимущество аналогового измерителя в том, что они быстрее реагируют чем цифровые мультиметры: ваш обычный цифровой мультиметр обновляет свой дисплей только один или два раза секунду, а иногда цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона будет «охотиться» за несколькими секунд, чтобы найти правильный диапазон. Аналоговые счетчики почти реагируют мгновенно. Это может сделать их более полезными при просмотре напряжение, которое меняется, как вы можете визуально увидеть тенденцию. С базовый цифровой мультиметр для определения тенденции изменения напряжения требует, чтобы вы делаете много быстрых арифметических вычислений в уме.Более продвинутые цифровые мультиметры есть то, что они называют аналоговой гистограммой, которая немного помогает в этом Однако он все же не такой интуитивно понятный, как настоящий аналоговый измеритель.
Часы Tangent
Учебник №6 для получения дополнительной информации о различиях между счетчиками и
информация о том, как его использовать.
Нужен ли мне счетчик?
Не обязательно иметь счетчик, но очень рекомендуется по многим причинам:
Основная причина иметь счетчик заключается в том, что без него поиск и устранение неисправностей сводится к простым предположениям.Совсем не весело.
Во-вторых, быстрее измерить неизвестные резистор, конденсатор или индуктор, чем расшифровать некоторые из более загадочных используемые коды значений. Кроме того, некоторые детали имеют неверную или немаркировку.
В-третьих, омметр полезен для определения кабеля и разъема. распиновка. Альтернативный вариант — найти техническое описание коннектора, которые могут не существовать или их трудно читать.
Наконец, некоторым нравится совмещать компоненты в одной стереосистеме. канал к соответствующему компоненту в другом.См. Эту статью для получения более подробной информации. Исполнительный Резюме: делать это правильно дорого, поэтому это последняя причина в этом списке.
Советы по выбору мультиметра см. В моей статье Как купить мультиметр . (Много
его содержимое раньше было здесь, но оно стало слишком длинным, поэтому теперь стоит
в одиночку.)
Какой тип монтажного провода мне использовать?
Для большинства проектов потребуется провод для подключения. Используемый вами датчик зависит от на проекте, но я считаю, что калибр от 24 до 22 — лучший баланс между размером и удобоукладываемостью для общего использования.22 калибр просто Едва ли достаточно мал, чтобы пройти сквозь отверстия в макетной плате при лужении. я хотя обычно идут до 18 калибра для работы с блоком питания. (Выше цифры означают провод меньшего размера; провод большего диаметра может пропускать больше тока без становится жарко.)
Кому-то нравится многожильный провод, а кому-то сплошной. Может быть звуковой разницей, но для меня главное отличие в том, что проволока более жесткая, и с ней труднее работать, поэтому я предпочитаю многожильный провод.
Есть еще вопрос типа изоляции. Вы можете получить базовый
Соединительный провод с покрытием из ПВХ почти везде, но я немного выхожу из
мой путь и потратить еще немного на облучение ПВХ. Облученный
ПВХ тоньше для данного уровня защиты от короткого замыкания, и
он не дает усадки при нагревании, как обычный ПВХ. Это свойство
означает, что обычная ПВХ изоляция расползается от места пайки.
пока вы работаете над этим, это раздражает и может вызвать проблемы.
Если вы хотите стать немного красивее, вы можете использовать провод с тефлоновым покрытием,
который также не дает усадки при нагревании, плюс это лучший изолятор
и влагоизоляция, чем у облученного ПВХ.Как следствие, это
стоит дороже.
Если не за экзотикой, сам провод должен быть
медь. Медную проволоку часто покрывают другим металлом, чтобы предотвратить
окисление. При использовании провода с ПВХ изоляцией покрытие является припоем, обычно
называется луженой медью, хотя на самом деле это не чистое олово. Они
однако нельзя использовать припой с многожильным медным проводом с тефлоновой изоляцией,
потому что температура плавления тефлона выше, чем точка плавления
припоя, так что жилы проволоки сплавятся вместе, если они это сделают. туда.Вместо этого они обычно используют серебро, потому что это лучшее
баланс между высокой проводимостью и низким уровнем окисления. Вы тоже
иногда можно увидеть никелирование, которое меняет проводимость даже на
более низкое окисление, плохой компромисс для обычного аудио использования, так как серебро
оксиды обычно не проблема. Если вы хотите получить экзотику, вы
Вместо этого можно получить чистую серебряную проволоку, но она может стоить 5 долларов за фут!
Что-нибудь еще?
Есть много других полезных инструментов. Я нахожу частое использование для звукоснимателей / зондов (часть Radio Shack 64-2227 или 64-1941), «помощь руки »(РС 64-2063), термоклеевой пистолет, крючки-переходники для метра щупы (RS 270-0334), перемычки из кожи аллигатора (RS-278-1156), нож X-acto, и инструмент Dremel.Еще одно недавнее приобретение, я очень счастлив с держателем катушки припоя; они работают как диспенсер для скотча для обычных 1 фунтовых катушек припоя.
Я не буду рекомендовать инструменты для работы с делами. У меня была ссылка здесь
к хорошей статье, но она была на уже не существующем веб-сайте, а я еще
найти что-то подобное в другом месте.
Если вы еще не умеете паять, посмотрите учебное пособие №2 по Tangent.
Заключение
Всегда помните: хорошие инструменты — это вложение, а не расходы.Если вы покупаете дешевые инструменты, вы можете заменить их в следующем году. если ты покупайте качественные инструменты, вы можете передавать их еще в рабочем состоянии своим внукам.
Ищу отличных новичков своими руками проект? Перейти к спутнику артикул …
История изменений статьи
2008.02.02
Убраны столы с набором инструментов. Они постоянно устаревший, необъективный и не относящийся к теме статьи в любом случае, чтобы научить вас выбирать собственные инструменты.
2008.01.31
Переделана большая часть бит по типам припоя и флюса. Также, много общей очистки и полировки.
2007. 09.17
Большая часть материала мультиметра извлечена в его собственная статья.
2006.07.29
Обновлены номера деталей и цены Radio Shack.
2006.06.15
Переписал большинство разделов, которые не менял в редактировании 3 недели назад, а также изменил некоторые из них снова.
Упрощено использование ссылок на разделы.
2006.05.23
Переделал разделы по счетчикам, убрал Раздел «Предварительно собранные комплекты инструментов».
2003.12.28
Практически полностью переделал комплекты инструментов: проверенная деталь номеров, удалены номера деталей заказа по почте Radio Shack и добавлены Номера деталей союзников. Также несколько уточнений.
2003.02.23
Обновил статью, чтобы отразить мои текущие мнения и информацию о добавлении и советы, которые я обнаружил с момента последнего обновления.
2002.01.02
Основное обновление: добавлены таблицы инструментов и много чего
подробнее о выборе паяльников и припоев. Более сбалансированный
презентация в целом, более доступная для человека, который не хочет
очень много тратишь на инструменты. (Бедные заблудшие души …)
2001.12.23
Первая версия.
Авторские права на эту статью принадлежат © 2001-2016 Уоррен Янг, все права защищены.
11 лучших паяльников в 2021 году [Руководство по покупке]
Особенности паяльников, которые следует учитывать
Паяльник, как и угловая шлифовальная машина, — это инструмент, который вы не будете использовать так часто, но когда вы все-таки воспользуетесь им, вам понадобится чтобы убедиться, что вы найдете идеальную настройку для своих нужд.Независимо от того, являетесь ли вы начинающим любителем или профессионалом с большим опытом, мы собрали ряд функций, на которые вам нужно обратить внимание при выборе паяльника, который вам лучше всего подходит.
Мощность
Идеальная мощность для высококачественного паяльника составляет от 20 до 50 Вт. Многие ошибочно принимают это за общую мощность, но это не так. Вместо этого мощность определяет, как быстро утюг достигнет оптимальной температуры и как быстро он вернется к этой температуре после пайки куска проволоки.
Эта эффективность жизненно важна для поддержания стабильной производительности во время ваших паяльных работ. Если мощности будет недостаточно, вы рискуете затянуть слишком долго, и ваши проекты могут быть испорчены, даже если вы будете точны при пайке.
Найдя паяльник с постоянной и надежной мощностью, вы можете рассчитывать на более стабильную и надежную температуру. Новичкам это упрощает освоение паяльника. Для профессионалов это помогает поддерживать привычное исключительное качество.Независимо от того, кто вы, это делает пайку менее утомительной и более простой.
Тип паяльника
Есть несколько типов паяльников и функций, с которыми вы столкнетесь, и тот, который вы выберете, будет зависеть от ваших проектов. Наиболее распространенные утюги включают изделие, которое (почти лениво) называют простым утюгом. Этот паяльник работает от 15 до 35 Вт, но нет возможности регулировать температуру. Они лучше всего подходят для предметов с высокой теплоемкостью, но чем больше размер предмета, тем сильнее снижается температура.
Аккумуляторный паяльник — еще один продукт, с которым вы можете столкнуться. Они отличаются тем удобством, что их не ограничивает кабель, который может слишком часто мешать. Они работают от батарей, а это значит, что вам нужно держать их заряженными, и этот аккумулятор также может сделать устройство немного тяжелее по сравнению с проводными моделями.
В некоторых паяльниках есть ручка или кнопки регулировки температуры, которые позволяют повышать или понижать температуру по мере необходимости. Вы найдете как сложные, так и простые регулируемые паяльники.Высококачественные и продвинутые модели автоматически стабилизируют температуру, тогда как простые модели будут страдать от тех же проблем, что и их аналоги без диапазона. Эти типы идеально подходят для профессионалов, хотя новички могут получить много пользы от шкалы температуры, чтобы уберечь их от вложений в модернизацию позже.
Температурный диапазон
Паяльник с широким температурным диапазоном дает вам больше контроля над проектами, которые вы можете выбрать, а также гарантирует лучшие результаты, поскольку вы будете более комфортно поддерживать и стабилизировать нужную температуру.Однако вам необходимо убедиться, что ваш паяльник нагревается до температуры, при которой припой плавится должным образом.
Высококачественные паяльники могут похвастаться диапазоном температур 392–896 ° F (200–480 ° C), и вы можете ожидать, что найдете это на любом высококачественном паяльнике. Некоторые продукты не имеют возможности регулировки температуры, но те, у которых есть ручка управления или цифровой дисплей на утюге, или паяльная станция с кнопками, которые вы можете нажимать или поворачивать, чтобы повысить или понизить температуру в соответствии с вашими потребностями.
Совместимость с наконечниками
Паяльники с широкими возможностями совместимости с наконечниками являются наиболее привлекательными продуктами, поскольку они дают вам больше разнообразия при подходе к различным проектам. Наиболее распространенные типы наконечников (также известные как насадки) включают скосы, долота и конические наконечники. Каждый совет приносит пользу. Например, конические наконечники лучше всего подходят для работы с электроникой, а долота — для обработки листового металла. Ознакомьтесь с нашими руководствами по покупке отверток и сверл, если вы фанатик своими руками.
Многие продукты поставляются с дополнительными наконечниками, включенными в упаковку, но вы также можете купить их самостоятельно, если захотите. Паяльники с большим количеством наконечников, как правило, будут дороже, но они могут сэкономить ваше время и деньги.
Современные и высококачественные жала паяльника могут также иметь нагреватели и датчики, которые будут более эффективно регулировать температуру жала и паяльной проволоки и обеспечивать лучший контроль. Это TS100 и T12.
Комфорт
Комфорт всегда является жизненно важным элементом любого продукта, который вы покупаете, и он ничем не отличается от поиска лучшего паяльника. Комфорт будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от размера, веса и формы ручки, а также от других факторов. Для небольших проектов вы можете не заметить, насколько удобен ваш набор для пайки. Однако для более интенсивных проектов это может быть разница между успехом и печальной неудачей.
Слишком тяжелый утюг вызовет деформацию кисти или запястья. Это не только будет неудобно, но также может повлиять на точность и качество работы. Это также повлияет на вашу концентрацию, что подвергнет вас более значительному риску ошибиться и обжечься (или кого-то еще) утюгом.
Для моделей с проводом также может показаться слишком неудобным располагать руку в правильном месте, поскольку шнур блокирует вас. Это создает ненужную нагрузку на ваши руки и может ухудшить видимость.
Портативность
Портативность может показаться не слишком важной в вашем списке приоритетов при принятии решения, какие паяльные станции купить, но если вы профессионал, которому необходимо ремонтировать все, или даже любитель, который любит пользоваться своим паяльником где бы они ни находились, это важнее, чем вы ожидаете.
Портативный паяльник означает, что устройство более компактно, что позволяет ему удобно поместиться в ваш ящик для инструментов или сумку для инструментов, в то время как некоторые поставляются с футляром для переноски для защиты деталей. Он также может быть идеальным для небольших работ, так как вы можете выполнять работу быстро и эффективно, что полезно при небольшом, но жизненно важном ремонте. Однако это также означает, что при необходимости вы можете столкнуться с более высокими требованиями, поскольку у вас не будет с собой полноразмерного паяльника и подставки.
Если ваш паяльник слишком мал, он может не иметь всех необходимых вам наворотов, и это может отрицательно сказаться на вашей работе в дороге.
Блог DonsDeals: Самодельная паяльная станция
Самодельная паяльная станция Ссылка на видео …
http://www.youtube.com/watch?v=gpnUUIst8e8&feature=player_embedded
youtube.com/embed/dA97AWkvwWI» allowfullscreen=»» frameborder=»0″/>
Ссылка на видео …
http: // www. youtube.com/watch?v=dA97AWkvwWI&feature=player_embedded
Рабочий журнал — Идея — некоторые материалы (14 мая 2010 г.)
Паяльник мощностью 30 Вт за 13 евро, который, я надеюсь, я заменю на дорогую паяльную станцию
Пайка Станции бывают разных цен и возможностей.У более дешевых станций есть контроллер мощности, чтобы контролировать мощность, подаваемую на паяльник. Более дорогие станции будут иметь терморегулятор возле наконечника паяльника и контролировать температуру с помощью этой обратной связи.
Качество пайки станцией намного выше, чем простым паяльником. Особенно, если на станции есть терморегулятор на наконечнике. Это потому, что припой имеет очень специфическую рабочую температуру.Например, тот, который я использую (60% олова, 40% свинца), сжижается при температуре 190 o C. Конечно, вы не паяете при 190 o C! Паяльник, который я использую, намного превышает эту температуру. Я измерил это до 410 o C! Это отрицательно сказывается на качестве пайки.
Идея
Идея была проста, но реализовать ее в соответствии со стандартами, которые я установил, было намного сложнее, чем я думал изначально.Для работы я буду использовать паяльник на 30 Вт. Как-нибудь я буду измерять температуру как можно ближе к кончику. В качестве датчика температуры я буду использовать пару термопар типа K. У меня есть полная теория термопар, которую вам, возможно, будет интересно прочитать. Схема контроллера считывает температуру. Потенциометр будет использоваться для установки требуемой температуры, в соответствии с которой контроллер будет включать или выключать нагреватель паяльника.
Неожиданный сюрприз от Максима
Чип припаян на PCB
Приобрел себе пару
Если почитать теорию пар термопар, то увидишь, что контроллер должен компенсировать температуру холодного спая.Более того, получение температуры по напряжению термопары является результатом долгого полиномиального решения. Я был почти готов начать проектирование с использованием термистора для компенсации холодного спая, когда случайно наткнулся на это:
MAX6675 — K-термопара в цифровой преобразователь с компенсацией холодного спая (от 0 ° C до + 1024 ° В)
Эта микросхема сделает все за вас. Он имеет встроенный температурный диод, используемый для компенсации холодного спая.К нему напрямую подключается пара термопар. Он также оснащен аналого-цифровым преобразователем и выдает 12-битное число с точностью до 1/4 градуса. Благодаря самому простому протоколу (3-Wire / SPI) микроконтроллер может напрямую измерять температуру горячего спая в градусах Цельсия. Чип поставляется в крошечном корпусе SO.
Недостаток у этой микросхемы только один. Это как-то дорого и не везде можно найти … Там, где я беру ПИК, я покупаю 16F88 за 3 штуки.9 евро. Этот чип продается по цене более 8 евро за штуку. Итак, вопрос здесь: куплю ли я этот дорогой чип, который удвоит цену контроллера и позволит избежать всей тяжелой работы, или я пойду тяжелым путем и сэкономлю 8 евро? Мне было слишком любопытно посмотреть, как работает этот чип, поэтому я не успел ответить на предыдущий вопрос. Мой палец следил за процедурой оформления заказа, отражая … Я купил себе пару таких фишек, чтобы проверить их.
А потом я получил фишки! Можно сказать только одно слово: «Работает!».С минимальными усилиями и еще меньшими усилиями по программированию я получил точные показания термопары! Подключение и протокол связи до смешного просты.
Дисплей
У меня есть 3 ЖК-модуля, один уже стоит на рабочем месте
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы использовать несколько 7-сегментных цифр для отображения заданного значения температуры и температуры наконечника. Но затем я решил придать ему более профессиональный вид, используя ЖК-модуль 16×2 символа.Просматривая ebay, я нашел производителя, который совершил ужасную ошибку. У целой партии этих дисплеев была ошибка: соединения с подсветкой не соответствовали стандартной распиновке! Контакты 15 и 16 были в обратном порядке, поэтому он продавал их по смехотворно дешево. Получил 3 штуки, одна для этого проекта.
В первой строке будет заданное значение температуры и реальное значение температуры на наконечнике. Другая строка будет иметь гладкую полосу с установленным значением.Конечно, это может быть изменено.
Пара термопар
Некоторые пары термопар K-типа Я буду использовать один размер, подходящий для всех пар термопар K-типа. У меня уже есть провода. Тем не менее, я не уверен, что использовать. Мне еще предстоит решить вопрос с креплением термопары. Мне нужно установить его как можно ближе к наконечнику. Итак, у меня есть пара термопар от мультиметра, несколько удлинительных проводов для термопар и несколько кусков проводов для термопар.Если вам интересно, я провел несколько интересных экспериментов с термопарой K-типа. Вы также можете прочитать теорию термопар.
Итак, приступим к работе …
Перейдите туда и щелкните следующую страницу внизу страницы, чтобы узнать больше …
http://pcbheaven.com/projectpages/Homemade_Soldering_Station/?topic=worklog Мне нравится этот проект.


Дон
- Самодельная паяльная станция Самодельная паяльная станция
- Самодельная паяльная станция
- Самодельная паяльная станция — демонстрация пайки — YouTube
- MAX6675 Холодный спай Цифровой преобразователь (от 0 ° C до + 1024 ° C) — Обзор
- Самодельная паяльная станция
- Самодельная профессиональная паяльная станция менее чем за 40 долларов — YouTube
- pcbheaven’s Channel — YouTube
- Самодельная паяльная станция
- DonsDeals: EEVblog # 180 — Учебное пособие по пайке, часть 1 — Инструменты @ EEVblog — Видеоблог по электронике
- DonsDeals: How-To: Hacker’s Soldering Station — Hack a Day
- DonsDeals: [Fwd: Get the Подходящие инструменты для работы от Parts Express]
- Раскрытие поддельной электроники по слишком высоким ценам
- Показ поддельной электроники по ценам, слишком высоким, чтобы быть правдой — Hack a Day
- Обзор продукта — Насколько дешевый блок питания
- Насколько дешевый блок питания? — YouTube
- Проекты — PCB Heaven
-
DIY JBC — Четыре платы
Приведенный ниже код также был вдохновлен исходным кодом GreatScott с несколькими исправлениями ошибок и некоторыми настройками функциональности. Добавленные мною функции включают новую функциональность дисплея, о которой говорилось ранее, функцию сна и некоторые общие улучшения в управлении нагревом, обеспечивающие более постоянную температуру и более быстрые изменения температуры.
Код полагается на аппаратное прерывание для обнаружения пересечения нуля формы сигнала переменного тока. Это имеет приоритет над всем остальным, поскольку это основная функциональность железа, графический интерфейс и все остальное накладываются поверх этого. Поскольку термопара имеет общее соединение с нагревателем, показания не могут быть сняты одновременно с подачей питания, а из-за технических особенностей MAX6675 нагреватель должен быть выключен на некоторое время, прежде чем можно будет получить стабильные показания. .Чтобы учесть все это, в прерывании работает ряд счетчиков, обеспечивающих выполнение всех этих условий. Каждые 40 сетевых циклов снимаются показания температуры, и в зависимости от разницы между заданной и заданной температурой устанавливается рабочий цикл, соответствующий этой разнице. Это позволит выполнить определенное количество сетевых циклов в течение следующих 40 сетевых циклов. Это может ограничить скорость нагрева утюга, поскольку питание необходимо отключать каждые 40 циклов подключения к сети. Чтобы учесть это, делается прогноз, сколько циклов потребуется для нагрева утюга при больших изменениях температуры, на основе предыдущих событий нагрева, что позволяет снимать меньше показаний температуры и ускоряет изменение температуры.Это программное обеспечение в сочетании с оборудованием, которое я использую, позволяет нагреть картридж Т-245 с 20 до 350 градусов Цельсия менее чем за 10 секунд, неплохо!
Во время регулирования температуры аппаратное прерывание также контролирует оптический энкодер, любое его движение немедленно регулирует установленную температуру. Другие контролируемые цифровые входы включают кнопку поворотного энкодера, которая при нажатии позволяет пользователю регулировать температуру в спящем режиме, а также штифт спящего режима, который изменяет заданную температуру на заданную пользователем температуру спящего режима, когда инструмент находится на подставке. Все эти определяемые пользователем переменные сохраняются во внутренней EEPROM при настройке, что означает, что они остаются неизменными даже при отключении питания. Стиль кодирования конечного автомата используется для обработки различных режимов работы.
Загрузка (Arduino): JBC_code.ino
Собери сам — паяльная станция, совместимая с Hakko T12
Один из фундаментальных навыков, необходимых энтузиасту электроники, — это пайка. Для этого вам понадобится обычный паяльник с номинальной мощностью 20-30 Вт или около того, что подходит для большинства работ.Но если ваш интерес к электронике действительно серьезен, рано или поздно вам понадобится терморегулирующий паяльник
. В обычных паяльниках нет регулятора температуры. В этом утюге нет термостата, поэтому он всегда включен. Вот почему он горячий на ощупь, а также почему он не может очень хорошо нагреть вещи: если бы у него была хоть какая-то мощность, он бы сгорел, потому что он постоянно включен! Наконечник остается более горячим, чем должен быть (поэтому он не остывает слишком быстро, когда вы наносите припой), поэтому припой, находящийся на наконечнике, быстро окисляется. Это приводит к плохой теплопроводности, что затрудняет пайку. А когда вы наносите припой, наконечник быстро остывает и может не обладать достаточной теплоемкостью, чтобы нагреть печатную плату настолько, чтобы сделать хорошее паяное соединение, если вы не будете удерживать его там в течение длительного времени.
Утюг с регулируемой температурой имеет термостат, который отключает нагреватель при достижении выбранной температуры. Это означает, что у него может быть более мощный нагревательный элемент, поэтому он нагревается быстрее. Когда утюг не используется, элемент включается ровно настолько, чтобы поддерживать заданную температуру, и не перегревается, сохраняя лучшую поверхность наконечника.Кроме того, вы можете установить температуру в соответствии с типом припоя, который вы используете (более горячий для бессвинцового), уменьшить ее, чтобы паять деликатные или термочувствительные детали, или увеличить ее для работы с большими или теплопроводными клеммами. Однако помните, что некоторые утюги могут выглядеть с регулируемой температурой, когда они только «регулируются» — у них есть ручка управления, которая просто регулирует мощность элемента. Поскольку они имеют разомкнутый контур, температура на самом деле вообще не контролируется.
Безусловно, этот сложный функционал обойдется вам дороже.Хотя оно того стоит, есть и более дешевые китайские клоны паяльной станции Hakko T-12, которые можно купить на eBay или Aliexpress. Вы можете купить этот паяльник в корпусе и без, с блоком питания или без него, в комплекте или в сборе. В нем хорошо то, что
- быстрый нагрев,
- автоматический спящий режим,
- возьмите железную ручку, чтобы разбудить контроллер,
- получить более высокую температуру, нажав на энкодер, а
- наконечник T-12 кажется подлинным, и для него есть множество наконечников Hakko T12.
Этот комплект довольно популярен, вот вводная ссылка.
Сборка комплекта
Купил только комплект без корпуса и БП. Я сам вырезал корпус лазером из МДФ толщиной 3 мм, а для блока питания я использую адаптер для ноутбука, который находится на моем столе. В целом это стоит менее 20 долларов за утюг с регулируемой температурой, который имеет вышеупомянутые функции.
В комплект входят:
В первую очередь необходимо припаять красный светодиод к основной плате управления.Светодиод имеет два вывода, один длиннее другого, причем более длинный вывод является положительным (также известным как анод).
Следующий шаг — припаять 5-контактный штекерный «авиационный» разъем к левой стороне платы после его подключения через переднюю панель корпуса. Остерегайтесь, , положение контактов !, контакт с меткой E (Земля / Земля) должен соответствовать контакту 1 гнездового разъема ниже.
Неправильная пайка этого 5-контактного штекерного разъема приведет к тому, что нумерация контактов и обозначение цвета кабеля, описанные в этом руководстве, больше не будут действительны.Чтобы исправить это, вам нужно составить собственное соглашение о подключении. Это должно быть проще, чем демонтировать и переставлять 5-контактный штекер.
Теперь возьмем штекер «авиационный» и силиконовый кабель. Обратите внимание на нумерацию контактов гнездового разъема, как показано ниже.
Отрежьте примерно 25 мм внешней оболочки с одного конца кабеля. Приблизительно определите длину, которой должны быть провода при свинчивании розетки.Обрежьте и залудите концы проводов, а также контакты розетки, затем припаяйте провода к контактам. На этом этапе важно отметить, какой цвет провода припаян к какому номеру контакта. Он понадобится позже при припаянии другого конца проводов к стенту печатной платы. Я использую следующее соглашение:
- Контакт 1 к зеленому
- Контакт 2 к красному
- Контакт 3 на белый
- Контакт 4 к синему
- Контакт 5 к черному цвету
Наденьте прозрачную втулку на соединения и ввинтите гнездо в корпус.Затяните маленькие винты кабельного зажима.
Припаяйте вибровыключатель к стенту печатной платы так, чтобы вывод «золотистого» цвета был вверху, то есть ближе всего к силиконовому кабелю.
Теперь проденьте другой конец кабеля через ручку. Зачистите и подготовьте провода, как и раньше, обратите внимание на метки отверстий в стенте печатной платы, к которым будут припаяны провода. Используя мое соглашение выше:
- Зеленый к GND
- Красный на +
- Белый по B
- Синий к A
- Черный к —
Прикрепите кабель к стенту печатной платы с помощью прилагаемой стяжки.
Вставьте стент для печатной платы в ручку и поместите в канавки. Навинтите верхнюю часть ручки и вставьте элемент и наконечник внутрь. Наконец, наденьте наконечник и закрепите его цанговым зажимом.
Тестирование собранного агрегата.
Вам необходимо предоставить блок питания, технические характеристики которого находятся в диапазоне, указанном в таблице ниже. Чем выше напряжение используемого источника питания, тем большую мощность может выдавать утюг. Я использую адаптер для ноутбука на 16 В, который обеспечивает мощность до 32 Вт.
Подключите источник питания к 3-контактному разъему на плате управления с помощью прилагаемого штепсельного кабеля. Отрицательный (-) и заземляющий (E или GND) от контроллера соединены вместе с отрицательным проводом источника питания.
Первый тест — включить контроллер без паяльника. Светодиодный дисплей температуры должен показать 000, а затем через 0,5 секунды сменится на 500. Красный светодиод нагрева погаснет. Если все в порядке, то подключаем утюг и проводим финальный тест.
Включите и поверните ручку регулировки до нужной температуры, в моем случае до 200 градусов. Красный светодиод нагрева будет мигать. Светодиодный дисплей температуры должен показать 000, а затем через 0,5 секунды сменится на 200. Наконечник T12 начинает нагреваться и достигает установленной температуры примерно через 12 секунд.
Шаблон корпуса для лазерной резки
С помощью прилагаемого шаблона вы можете вырезать корпус самостоятельно, если у вас есть станок для лазерной резки, или в сервисе лазерной резки. Шаблон разработан для материалов толщиной 3 мм, таких как МДФ, триплекс или акрил, и доступен в форматах Coreldraw 12 и postscript.
DIYT12Box
Нравится:
Нравится Загрузка …
Вентиляция дымовых и паяльных станций — Обсуждение ювелирных изделий
Я бы порекомендовал вам посетить колледж средней школы
или университетскую химическую лабораторию и внимательно посмотреть на вытяжной шкаф.
Вы должны увидеть, как они устроены.
Кухонные вытяжки бесполезны для безопасной вентиляции
Вытяжной шкаф предназначен для правильной вентиляции занимаемого им пространства.Требуемый поток отработанного воздуха
измеряется термином, называемым «скорость на поверхности
». Стандартное требование к скорости забоя составляет 100 футов / мин. Этот
означает, что для отверстия размером 1 квадратный фут (12 дюймов на 12 дюймов) вам понадобится вентилятор
, производящий 100 кубических футов в минуту. Очевидно, что это слишком малая область для
, поэтому вам понадобится отверстие побольше и вентилятор
побольше.
Лучшие паяльные станции Jewelers, которые я когда-либо видел, имели ширину около 2
футов с отверстием 2 фута или чуть выше.Их глубина также составляла
около 12 футов. Этого было достаточно для оборудования для пайки
и мультиварки для маринада. Они смогли снизить уровень освещенности
, чтобы цвет металла был легче
см,
В идеале станция должна иметь фальшивую заднюю панель. Это приведет к тому, что
заставит выхлопную трубу выходить на верхнюю часть вытяжки, а также на верхнем уровне стенда
, обеспечивая выхлоп на обоих уровнях… Вы увидите
это в заводском лабораторном шкафу в химической лаборатории.
Лабораторный вытяжной шкаф также снабжен двойным окном, которое можно
закрыть или открыть вверх или вниз. Посмотрите на вытяжку химической лаборатории.
Это может быть металл или огнестойкий материал, например, подкладная плита для плитки Hardy
. (Home Depot или Lowes) Около 10 долларов за кусок 1/4 «
толщиной 36″ на 60 «. Примеры станций были самодельными из фанеры
, но огнестойкие были бы лучше. Их также можно было бы использовать в качестве лаборатории. кожух для травления, анодирования покрытия и т. д.
В этом же магазине был красивый, очень простой самодельный корпус для его буферов
. Буферы были заключены в фанерный ящик с наклонным прозрачным окном
(вероятно, из оргстекла) с наклоном спереди.
Ниже этого была прорезь достаточно большого размера. Что-то вроде перчаточного ящика
или шкафа для пескоструйной обработки без перчаток. Вытяжной вентилятор до
соответствует или превышает отверстие, должен быть добавлен. Этот блок попал в
снаружи, но мог бы вентилироваться через какой-нибудь фильтр
печного типа (лучше HEPA)… Входную площадь можно было бы уменьшить. Этот
сэкономит на отоплении или, как здесь, в Техасе, кондиционер> помните, что
нуждается в притоке свежего воздуха, равном вытяжному.
КУРЕНИЕ — это то, что убивает — загрязняющие вещества могут немного помочь.
Все, кого я знал (кое-кого похоронил) с серьезными проблемами с легкими,
курили большую часть своей жизни.
Джесси
Статьи по теме
Самодельная система вентиляции паяльной станции
Ганоксин
Самодельная система вентиляции паяльной станции — Ganoksin Jewelry Making Community
Пайка может быть затруднена, если у вас нет надлежащей вентиляции.В этой статье показано, как построить систему вентиляции паяльной станции в домашних условиях.
Справка Ганоксина Персонал:
Ищете паяльную станцию для своих ювелирных проектов? Мы рекомендуем:
Поднимите огонь — Журнал DIYODE
Проявив некоторую изобретательность, Джефф отказался от своей старой неэффективной паяльной станции и построил свою собственную, с интеллектуальными функциями Arduino и цифровым дисплеем.
Когда Джефф недавно поделился с нами своим самодельным проектом современной паяльной станции, нам просто нужно было связаться с ним, чтобы узнать больше.
Удивительный проектДжеффа управляется Arduino, оснащен OLED-дисплеем, функцией автоматического отключения и размещен в индивидуальном корпусе, напечатанном на 3D-принтере. На нем даже есть его имя!
Как вы узнаете, сборка Джеффа имеет несколько замечательных функций, и он даже предоставил файлы, чтобы вы могли создавать свои собственные.
Спасибо, что нашли время поболтать с DIYODE, Джефф. Это отличный проект. Как долго ты занимаешься электроникой?
Я занимаюсь ИТ-бизнесом более 20 лет, руководил факультетом электроники в Австралийском национальном университете, проектировал компьютеры (Osborne 1) в Кремниевой долине и в настоящее время разрабатываю пользовательские 3D-печатные изделия (см. Thingiverse).Я также пишу приложения для служебных программ и iOS, а также время от времени публикую статьи в журналах.
Гы, а где у тебя время на все это ?! Вы, очевидно, также являетесь заядлым энтузиастом электроники. Что побудило вас спроектировать и построить свою паяльную станцию?
Меня раздражало, что мой (очень) старый Duratech Iron не очень хорошо поддерживал постоянную температуру, к тому же у него не хватало мощности при пайке более крупных предметов (например, очень широких дорожек / заземляющих плат), а программирование Arduino — это весело.
Ожидание, пока некоторые паяльные станции разогреются, может занять много времени. Какую станцию вы изменили в своей сборке?
Я посмотрел на многие клоны Hakko и остановился на FX-8801, поскольку он имеет немного большую мощность, чем серия 900 (26 В / 65 Вт против 24 В / 50 Вт) — тоже. в некоторых клонах серии 900 используется платиновый резистор, а в других — термопара (для которой действительно нужен инструментальный операционный усилитель), но все 8801, которые я пробовал, использовали платиновый резистор.
Учитывая, что вам нужно больше шума, мы понимаем, почему вы выбрали тот, у которого больше мощности.Как вы приступили к разработке дизайна и решили, какие компоненты использовать?
У меня было 2 старых блока питания для ноутбука на 16 В — они питают утюг 8801 на 26 В при 32 В — мальчик нагревается быстро — за 25 секунд от комнатной температуры до 350 ° C.
Отличная идея перепрофилировать старые блоки питания для ноутбуков. Какой температуры вы можете достичь?
Красный Горячий. Я обнаружил это из-за ошибки в программном обеспечении на раннем этапе тестирования, незадолго до того, как элемент распался — к счастью, замена элементов стоит всего несколько долларов.
Для нормального использования рекомендуются температуры от 180 ° C до 480 ° C.
К счастью, вы не перегрели железо до растаявшего месива. Какую плату Arduino вы использовали, и проводили ли вы какие-либо тесты и измерения / графики того, как утюг выполняет пайку различных компонентов?
В моей сборке используется Arduino Uno, но он будет работать и с большинством других Arduino. Он питается от +12 до +15 В, а выход Arduino питает другие части схемы.
Я использовал функцию построения графиков Arduino для проверки нагрева.Изначально остановился на небольшом перерегулировании — НО — нагрев намного быстрее (всего 5-20 градусов, в зависимости от начальной разницы температур).
Не все станции имеют дисплей. Почему для вас было важно добавить цифровой дисплей?
Мне нужен был цифровой дисплей, так как на нем легко считывать точную температуру, а также легко добавлять дополнительные параметры, например, сколько времени нужно переключать в режимы SLEEP / OFF. Я также добавил индикатор используемой мощности (аналогично S-метру мощности сигнала WiFi), индикатор режима PWR / SLEEP / OFF / и установленную температуру.
Как вы можете видеть на фотографиях, на дисплее отображается Power%, Time to Sleep / Off, Set Temp, фактическая температура, текущий режим (PWR-SLEEP-OFF).
Приятно видеть, что вы умещаете много контента на такой небольшой площади дисплея. Мы заметили, что вы решили использовать аналоговые элементы управления вместо цифровых. В чем была причина для этого?
Хотя мне нравятся цифровые дисплеи, я не такой большой поклонник цифровых настроек, поэтому я использовал аналоговый горшок для установки температуры.Примерно на 1000% быстрее в использовании. Здесь не особо критично, но некоторые машины очень раздражают, а также отвлекают и опасны в использовании.
Согласен. Иногда для удобства пользователей лучше всего использовать аналог. Расскажите, пожалуйста, о коде. Вы разрабатывали код с нуля или переделывали чужой код?
Закодировано с нуля — использовал код из моего садового таймера с сенсорным экраном.
Интересно! Когда-нибудь нам нужно будет узнать больше о вашем проекте садового таймера.Есть ли в коде интеллектуальное ПИД-регулирование?
Он использует стандартную библиотеку Arduino PID.
Прототип ДжеффаЭто упрощает. Включили ли вы какие-либо функции безопасности?
Я отключил его, если температура станет слишком высокой.
Отлично! Мы замечаем, что на вашей схеме есть цепь, которая определяет, когда утюг снова помещается в держатель. Вы можете объяснить это, пожалуйста?
Используется для определения того, когда утюг находится в режиме ожидания, и, таким образом, запускает таймеры обратного отсчета в режим ожидания / выключения. Я придумал несколько хитрых и сложных способов обнаружения IN-STAND, но остановился на методе KISS — 30-миллиметровая стальная шайба, приклеенная к стойке, с проводом от нее, подключенным к электронике.
Очень умное решение.Нам нравится, что вы также спроектировали и напечатали свой собственный 3D-принтер. Вы довольно находчивы. Какое у вас программное обеспечение goto CAD?
Я почти всегда использую openScad, так как много лет занимаюсь программированием, в основном на C или на языках типа Си.
Опыт программирования пригодится. Что бы вы посоветовали нашим читателям, которые хотят построить собственную паяльную станцию, подобную вашей?
Несколько вещей. Я использовал МОП-транзистор BUK9511, но IRF3205 (или аналогичный) будет работать.В принципе, подойдет любой N-канальный MOSFET с Rds (on) 5-15 миллиом — низкое сопротивление в открытом состоянии означает, что радиатор не требуется. Вы даже можете использовать полевой МОП-транзистор HY3403 со сверхнизким RDS (ON) 2,4 мОм, но здесь это полный перебор.
В моей схеме используется электролитик на 470 мкФ 50 В. Пользователи могут заменить аналогичное значение, если у них нет в наличии 470 мкФ. Я добавил резистор 100 Ом к земле, а не прямой, как я видел на некоторых схемах Hakko — причина в том, что я иногда паял вещи, которые имеют напряжение (обычно 5-12 В), и выпускал дым из нескольких компоненты — светодиоды могут стать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО яркими, за миллисекунду или две.Я предоставил код, схемы и файлы для 3D-печати, если кто-то из ваших читателей захочет создать свои собственные.
Большое спасибо. Если бы вам пришлось начать все сначала, что бы вы изменили?
Если бы я сделал другое железо, я бы сделал печатную плату — обычно я использую EasyEDA, которую я считаю простой в использовании и довольно дешевой для изготовления печатной платы. Иногда я просто использую модуль схематического рисования.
Онлайн-инструмент для проектирования печатных плат ?! Мы надеемся, что наши читатели это заметят. Вы сейчас работаете над другими проектами?
Да, ИБП на 12 В постоянного тока, 4-й 3D-принтер и USB-блок питания большой емкости на 5 В с использованием до 8×18650.
Нам нужно будет поддерживать связь, чтобы узнать, чем завершатся эти проекты. Спасибо за уделенное время Джеффу и за то, что поделились с нами своим проектом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проект Джеффа предполагал работу с сетевым питанием 240 В, чтобы два источника питания могли использовать один подводящий провод.