Регулятор мощности для паяльника

Схемы регуляторов мощности паяльников

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Зачем он нужен

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

  • нестабильность входного питающего напряжения;
  • большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
  • значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

  • вид электронной схемы;
  • элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
  • количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Источник: https://svaring.com/soldering/instrumenty/reguljator-moshhnosti-pajalnikov

Собираем простую схему регулятора мощности для паяльника своими руками

При работе с паяльником часто возникает необходимость регулировки его мощности. Это необходимо при выборе оптимальной температуры жала паяльника, так как при слишком низкой температуре плохо плавится припой, а при слишком высокой температуре происходит перегрев жала и его разрушение, а пайка оказывается некачественной.

Кроме того, любителю часто приходится выполнять при помощи пайки различные работы, для которых требуется разная мощность паяльника.

Выбор подходящей схемы регулятора мощности паяльника

Для регулировки мощности используется большое количество различных схем. Примерами могут служить такие:

  • с переменным резистором;
  • с резистором и диодом;
  • с микросхемой и полевым транзистором;
  • с тиристором.

Самым простым регулятором мощности для паяльника является схема с переменным резистором. В таком варианте последовательно с паяльником включается переменный резистор. Недостатком такой схемы является то, что на элемента рассеивается большая мощность, которая уходит в тепло. Кроме того, переменный резистор большой мощности – это довольно дефицитный элемент.

Более сложным является метод с использованием резистора и выпрямляющего диода. В такой схеме имеется три режима работы. В максимальном режиме паяльник подключается непосредственно к сети. В рабочем режиме последовательно с инструментом включается резистор, определяющий оптимальный режим работы.

При включении в дежурном режиме паяльник питается через диод, который отсекает один полупериод переменного тока сети. В результате этого мощность паяльника уменьшается в два раза.

При использовании микросхемы и полевого транзистора предусмотрена регулировка мощности паяльника не только в меньшую, но и в большую сторону. При этом в схеме задействован выпрямительный мост, на выходе которого напряжение может достигать 300 В. Последовательно с паяльником для микросхем, в комплектацию включен мощный полевой транзистор типа КП707В2.

Управление мощностью паяльника производится широтно-импульсным методом.

Для этого на затвор транзистора подаются импульсы со средней частотой в 30 кГц, вырабатываемые с помощью мультивибратора, собранного на микросхеме типа К561ЛА7.

Меняя частоту генерации, можно регулировать напряжение на паяльнике от десяти до 300 В. В результате изменяется ток инструмента и температура его нагрева.

Наиболее распространенным вариантом, используемым для регулировки мощности паяльника, является схема с использованием тиристора.

Состоит из небольшого числа недефицитных элементов, что дает возможность выполнить конструкцию такого регулятора в очень малых габаритах.

Далее рассмотрим схему симисторного регулятора мощности для паяльника более подробно.

Особенности наиболее оптимального регулятора — с тиристором

В состав типовой схемы на тиристоре входят элементы, приведенные в таблице.

Силовой диод VD2 и тиристор VS1 в схеме включены последовательно с нагрузкой — паяльником. Напряжение одного полупериода прямо поступает на нагрузку. Второй полупериод регулируется с помощью тиристора, на электрод которого поступает управляющий сигнал.

На транзисторах VT1, VT2, конденсаторе С1, резисторах R1, R2 реализована схема генератора пилообразного напряжения, которое подается на управляющий электрод тиристора. В зависимости от положения величины сопротивления регулировочного резистора R2 меняется время открытия тиристора для прохождения второго полупериода переменного напряжения.

В результате этого происходит изменение среднего напряжения за период, а, следовательно, и мощности.

Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а стабилитрон VD1 предназначен для обеспечения питания схемы управления. Остальные компоненты предназначены для обеспечения режимов работы элементов конструкции. Для чтения характеристик таких устройств служит кодовая маркировка резисторов.

Конструкция устройства для сборки своими руками

Как следует из рассмотрения схемы, она состоит из силовой части, которую следует выполнять с помощью навесного монтажа, и схемы управления на печатной плате.

Создание печатной платы включает изготовление рисунка платы. Для этого в бытовых условиях обычно используется так называемая ЛУТ, что означает лазерно-утюжная технология. Метод изготовления печатной платы включает следующие этапы:

  • создание рисунка;
  • перенос рисунка на заготовку платы;
  • травление;
  • очистка;
  • сверление отверстий;
  • лужение проводников.

Для создания изображения платы чаще всего используется программа Sprint Layout. После получения с помощью лазерного принтера рисунка, он переносится на фольгированный гетинакс с помощью нагретого утюга.

Затем производится травление лишней фольги с помощью хлорного железа и очистка рисунка. В нужных местах сверлятся отверстия, и делается лужение проводников.

На плату размещаются элементы схемы управления и производится их распайка (существуют определенные рекомендации — как правильно паять паяльником).

Сборка силовой части схемы включает подсоединение к тиристору резисторов R5, R6 и диода VD2.

Последний этап сборки – размещение силовой части и платы схемы управления в корпусе. Порядок размещения в корпусе зависит от его типа.

Поскольку размеры элементов регулятора мощности на симисторе невелики и их немного, то в качестве корпуса можно использовать, например, пластмассовую розетку. Наибольшее место там занимает переменный резистор регулировки и мощный тиристор. Тем не менее, как показывает опыт, все элементы схемы вместе с печатной платой умещаются в такой корпус.

Проверка и регулировка схемы

Для проверки схемы на ее выход подключается паяльник и мультиметр. Вращая ручку регулятора, необходимо проверить плавность изменения выходного напряжения.

Дополнительным элементом регулятора может стать светодиод.

Включив светодиод на выход регулятора можно визуально определять увеличение и уменьшение выходного напряжения по яркости свечения. При этом последовательно с источником света необходимо установить ограничивающий резистор.

Выводы:

  1. В процессе работы с паяльником часто требуется регулировка его мощности.
  2. Существует многочисленные схемы регулировки мощности паяльника с резистором, транзистором, тиристором.
  3. Регулировочная схема мощности паяльника с тиристором проста, имеет малые габариты и может быть легко собрана своими руками.

Видео с советами по сборке регулятора температуры паяльника своими руками

Источник: http://elektrik24.net/instrumentyi/payalniki/regulyator-moshhnosti-3.html

Хороший регулятор мощности паяльника

 Давно известно, что когда паяльник перегревается, то жало покрывается окислами и быстро выгорает, особенно у дешевых китайских. Поэтому соберем хорошую схему регулятора мощности, которая  будет управлять степенью его нагрева.

      Основным элементом схемы является мощный симистор (симметричный тиристор). Он работает также как тиристор, но не имеет анода и катода, ток в нем  может протекать в обоих направлениях. Управляет симистор симетричный динистор или диак, в данном случае DB3 (советский аналог КН 102).

Динистор можно найти в баласте эконом лампы, в электронном трансформаторе или купить (стоит копейки). Динистор можно условно назвать разрядником. Он имеет определенное напряжение пробоя и откроется только по достижении этого значения.

https://www.youtube.com/watch?v=PVmdbN-q8zs

По даташиту на DB3 это в среднем 28- 30В. При каждой полуволне сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через R1 и R2. Когда напряжение дойдет до значения пробоя динистора, он откроется и на управляющий электрод симистора поступит напряжение. Симистор сработает (откроется), ток пойдет через нагрузку.

ЦепочкаVD1, VD2,C2, R3 предназначена для нормального срабатывания тиристора при минимальной выходной мощности. Принцип работы всех аналогичных схем одинаков: чем больше время задержки включения тиристора, тем меньше выходная мощность.

      Данная схема отличается тем, что стабильно работает при любой выходной мощности. Заменив  только тиристор на более мощный можно получить регулятор, способный коммутировать нагрузку в десятки киловатт.

Например, у меня прошлой зимой  он использовался с обогревателем на 5кВт. Если регулятор используется для паяльника то можно обойтись без теплоотвода. В случае мощных нагрузок понадобится соответствующий радиатор.

      Печатная плата компактная и может поместиться в спичечном коробке, можно собрать регулятор даже в рукоятке паяльника. Я собрал его в небольшом корпусе. Кстати, многие китайские промышленные паяльники дополненые таким простым регулятором анонсируют как “паяльную станцию”.

Список компонентов 

  • Купить готовый регулятор мощности можно тут
  • Купить симистор можно тут
  • Динистор  30шт за 0,85$ купить можно тут
  • Диоды 1n4007 100шт за 0,75$ купить можно тут
  • Переменный резистор 500k 5шт за 2,7$ купить можно тут
  • Набор резисторов 600шт за 2,85$ купить можно тут

{youtube}gKzuD_SHBiY{/youtube}

Источник: http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/331-khoroshij-regulyator-moshchnosti-payalnika

Регулятор для паяльника

Источник: http://elwo.ru/publ/skhemy_bytovoj_tekhniki/reguljator_dlja_pajalnika/20-1-0-842

Регулятор мощности для паяльника

Схемы и конструкции регуляторов мощности и напряжения для паяльников

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“

Сегодня на сайте мы рассмотрим очень простые, и в тоже время очень полезные схемы – регуляторы мощности и напряжения для паяльника.
Схемы разработаны В. Кириченко. 

Как мы все знаем, основной прибор радиолюбителя -паяльник. Как говорится – без него “и не туды, и не сюды”. Редко какой начинающий радиолюбитель, делая первые шаги в сборке радиоустройств, сразу обзаводится навороченной паяльной станцией или хотя бы комплектом разных паяльников для разных нужд.

Чаще всего у начинающего радиолюбителя только один, универсальный, паяльник на все случаи жизни. Обычно этот паяльник часто перегревается, на жале образуются нагар и раковины, из-за которых его приходится часто чистить и затачивать жало.

Кроме того разные припои имеют разную температуру плавления, а перегретый припой сильно окисляется, что очень мешает хорошей пайке. Самое лучшее решение в этом случае – собрать регулятор мощности паяльника.

В этих целях в интернете и различной литературе можно найти множество подобных схем различной сложности, но чем навороченнее схема, тем она сложнее в сборке и капризна в наладке. Задача регулирования мощности решается очень просто за счет регулирующего питающего напряжения.
Рассмотрим первую схему:

Как видите схема очень проста и не содержит дефицитных деталей.
Работа схемы. Начнем рассмотрение рабочего цикла с момента когда тиристор КУ202 закрыт. При очередном полупериоде сетевого напряжения через резистор R1 и R2 начинается заряжаться конденсатор С1.

После его зарядки до напряжения пробоя динистора VS1, последний открывается и конденсатор С1 разряжается через управляющий электрод тиристора VS2, который при этом также открывается и включает ток через нагрузку. При переходе напряжения через ноль в конце полупериода тиристор закрывается, и следующий полупериод (в обратной полярности) ток проходит через диод VD1.

Далее, при следующем периоде сетевого напряжения все повторяется. В зависимости от установленного значения переменного сопротивления R2, конденсатор С1 заряжается большее и меньшее время, а от этого зависит “большая” или “меньшая” часть полупериода получается отсеченной от нагрузки, чем и достигается регулирование выделяющейся на нагрузке мощности.

В данной схеме резистор R1 ток зарядки конденсатора при полностью выведенном резисторе R2. R3 ограничивает ток разрядки конденсатора через открытый динистор и управляющий электрод тиристора.R4 создает путь утечки зарядов с управляющего электрода тиристора и не позволяет тиристору открываться от помех.

Достоинство данной схемы в том, что она не требует выпрямительного мостика, а тиристор и диод, как самые нагревающиеся элементы, можно установить на одном радиаторе. Напряжение в данной схеме регулируется от 160 до 215 вольт. Некоторые импортные паяльники перегреваются даже и при температуре 160 вольт.

Если снабдить данный регулятор переключателем включенным в разрыв цепи последовательно с диодом VD1 в точке “А” на рис.1. Тогда при замкнутом переключателе напряжение регулируется в вышеуказанных пределах, а при разомкнутом положении – примерно от 40 до 170 вольт.

В другом регуляторе (рис.3):

используется выпрямительный мостик, что позволяет регулировать одновременно оба полупериода напряжения на нагрузке, и позволяет изменять температуру паяльника от минимума до максимума одним поворотом движка переменного резистора без использования переключателя. Мощность нагрузки для данной схемы может быть до 200 ватт , а пределы изменения напряжения – от 40 до 215 вольт.

На рисунке 4 предложен третий вариант регулятора (с использованием симистора и двойного динистора).Не смотря на отсутствие в его схеме выпрямительного мостика, он регулирует оба полупериода переменного напряжения. Особенность работы симметричного тиристора (симистора) в том, что благодаря своей внутренней структуре он может пропускать ток в обоих направлениях.

В данной схеме вместо двойного динистора можно использовать два обычных включенных встречно-параллельно с включенными последовательно с ними защитными диодами (к примеру КД105) – рис.5:

Можно использовать также один обычный динистор, включив его в диагональ выпрямительного моста (рис.6).

Детали. Во всех схемах использованы постоянные резисторы МЛТ-0,25. При необходимости можно использовать резисторы и большей мощности. Динисторы подойдут любые, с напряжением открывания 30-40 вольт.

При мощности нагрузки до 100 ватт можно использовать тиристоры КУ201Л (они также как и КУ202М, боятся большого обратного напряжения, поэтому их можно применять в первой схеме, только если диод не будет отключаться).

При большей мощности надо взять диод в первой схеме и мостик во второй помощнее. Тиристор и мостик можно устанавливать на одном радиаторе. Если вместо мостика используются отдельные диоды, тогда их следует устанавливать на отдельные радиаторы.

Переменный резистор следует брать не особенно миниатюрным для уменьшения вероятности его перегрева или пробоя. Конденсатор типа МБМ или аналогичный неполярный на рабочее напряжение не ниже 400 вольт.

Налаживание. Наладка регуляторов сводится к подбору конденсатора С1. Контроль производится с помощью лампы накаливания, включенной вместо нагрузки. При установке движка резистора в минимальное положение лампа должна гореть в полный накал.

При увеличении сопротивления резистора, она должна плавно снизить свою яркость, почти до полного погасания. Если в процессе вращения движка резистора лампа один или более раз вспыхнет, значит емкость конденсатора слишком велика.

Следует подобрать такую емкость, чтобы при вращении движка переменного резистора не было вспышек (вспышки около минимального напряжения – допустимы).

В схеме с использованием симистора вспышек не будет, здесь настройка заключается в том, чтобы на краях угла регулирования переменного резистора не было слишком больших “мертвых зон” (т.е. таких, в пределах которых яркость контрольной лампочки не изменяется).

Следует помнить, что все детали этих регуляторов имеют гальваническую связь с сетью 220 вольт, поэтому их следует помещать в корпус из изоляционного материала, а на металлический шток движка переменного резистора следует обязательно надеть пластиковую ручку.

При использовании паяльника при пайке “мягкими” припоями типа ПОС-61 изменять напряжение на нагрузке в широких пределах не имеет смысла, поскольку реально паяльник плавят припой начиная где-то со 170 вольт. Лучше настроить регулятор подбором R1 так, чтобы он изменял напряжение от 110 вольт до максимального значения. В этом случае регулировка получается более плавная, что удобнее для работы.

Измерение выходного напряжения данных регуляторов обычными вольтметрами (даже электронными) дает большую погрешность. Поэтому имейте ввиду, что вольтметр на данных регуляторах будет действовать как индикатор “больше-меньше”, и то, только при подключенной нагрузке. Оценить выходное напряжение в данном случае можно только визуально по яркости свечения лампочки.

Советуем прочитать:
1. Управление двигателем микродрели

Источник: http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-shemyi/radioinstrument/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika

Изменение температуры паяльника с помощью диммера

Каждый радиолюбитель или же человек хоть раз державший в руках электрический паяльник, задумывался как изменить температуру жала. Выставить оптимальную температуру паяльника нужную для определённых задач, например, пайки различных типов олова, или же плавления пластика, можно с помощью специального устройства диммера.

Диммер — это регулятор мощности, который в принципе можно применять не только для паяльника, но и для любой нагрузки, например, лампы накаливания.

Подключение паяльника через регулятор также можно расценивать как способ экономии электроэнергии, допустим, для того что бы паяльник полностью не остывал уменьшать его нагрев, чтобы потом после паузы в работе с ним, он быстрее дошёл до нужной температуры.

Принципиальные схемы диммеров

Диммер для паяльника может быть выполнен как на основе полупроводниковых приборов, так и с помощью автотрансформатора.

Самым простым регулятором мощности считается схема, выполненная на одном резисторе или же диоде. Переменный резистор или потенциометр просто подключается последовательно, но этот способ имеет множество минусов.

Сопротивление нужно очень мощное, и при работе оно будет выделять много тепловой энергии.

Схема с диодом и выключателем является более совершенной, но у неё нет плавности регулировки. При замыкании выключателя диод будет шунтирован, и паяльник получит напряжение в полном объёме. При разрыве выключателя диод наполовину уменьшит напряжение, подводимое к паяльнику, тем самым уменьшится его мощность и температура жала. Диод нужно выбирать в зависимости от мощности паяльника.

Описанные виды регуляторов мощности являются самыми простыми и имеют массу недостатков, а главный из них это плавность регулировки. Следующий вид регулировки мощности паяльника можно выполнить на основе автотрансформатора, регулятор которого меняет выходное напряжение плавно. Однако найти и собрать такое устройство достаточно проблематично.

Сборка диммера на полупроводниковых приборах считается оптимальным сбалансированным решением. Для этого понадобится приобрести или же выпаять в старых ненужных электрических приборах нужные комплектующие. Вот одна из самых простейших схем на тиристоре.

Подключение этого устройства к паяльнику мощностью до 100 Вт обеспечит плавную регулировку нагрева паяльника. Диод VD1 рекомендуется выбирать на допустимый прямой ток порядка 1–2 А, и напряжение от 400 до 600 вольт. Тиристор VD 2 типа КУ101Г.

Конденсатор C1—4,7 мкФ, главное, нужно обратить внимание на его напряжение, оно должно быть не меньше 100 вольт. Переменный резистор R2 — 35-45 кОм типа СП-1, обладающей линейной характеристикой.

Резистор R1 мощностью не менее 0,5 Вт и номиналом около 30 Ом.

Всё это можно разместить навесным монтажом, как показано на рисунке, или же в любом корпусе для этого нужно просто включить фантазию и осмотреться в кладовке.

Главное, чтобы корпус был из диэлектрического материала, чаще всего применяется пластик, так как с ним проще всего работать.

Перед сборкой нужно убедиться в исправности каждого элемента схемы, для этого понадобится омметр или же мультиметр, в котором чаще всего уже есть встроенный измеритель сопротивления.

Диод должен пропускать ток в одном направлении, поэтому подсоединив клеммы мультиметра к нему, он в одну сторону покажет почти бесконечность, а в другую сопротивление малой величины.

Существуют ещё подобные несложные схемы на симисторе ВТ 138–600 и динисторе DB3. Этот полупроводниковый прибор является одной из разновидностей тиристора, используется он чаще всего в цепях переменного тока для коммутации. Динистор соответственно является разновидностью диода.

Все эти компоненты тоже находятся в свободном доступе в специализированных магазинах. Именно такая или похожая схема находится внутри диммеров, выпускаемых компаниями по производству техники для регулировки яркости освещения.

Кстати, диммер, применяемый для регулировки светового потока излучаемого лампами, тоже можно использовать для регулировки мощности паяльника, только при этом мощность его и ток должны соответствовать максимальной мощности и току паяльника.

Вариантов и схем регулировки температуры нагрева паяльника на страницах интернета очень много, главное, при его сборке усидчивость, терпение и желание добиться итогового положительного результата.

Видео о диммерах для паяльников

Источник: https://amperof.ru/elektropribory/izmenenie-temperatury-payalnika-s-pomoshhyu-dimmera.html

Регулятор мощности для паяльника своими руками и примеры схем

instrument.guru > Своими руками > Регулятор мощности для паяльника своими руками и примеры схем

Для качественной пайки необходимо, чтобы температура всегда была на определённом уровне. В большинстве дорогих моделей есть возможность настройки температуры.

Лучшим выбором будет паяльная станция, в таких устройствах регулировка температуры и мощности наиболее широка. Также в паяльные станции встроен мощный фен, который удобен для распайки плат.

Есть несколько факторов, от которых зависит температура жала паяльника:

  1. Напряжения на входе.
  2. Рассеивания тепла на месте пайки.
  3. От факторов окружающей среды.

Но что делать, когда паяльник уже куплен, а необходимость терморегуляции критична? Собрать дополнение к паяльнику своими руками.

Регулятор для паяльника своими руками

Есть несколько вариантов, доступных начинающим радиолюбителям. Вот несколько из них.

Двухступенчатый регулятор мощности

Такая схема для паяльников, работающих от 220 V переменного тока. Данная схема включается в разрыв одного из проводов. Схема предельно проста, это диод и выключатель подключённые параллельно. При замкнутом ключе нагревание происходит в обычном режиме.

При разомкнутом ключе – ток идёт через диод. Через диод ток проходит лишь в одном направлении, диод отсекает каждый второй период, этим понижая в два раза. Значит, мощность тоже уменьшается в два раза.

Такой режим используется, когда необходимо прерывать работу на довольно длительный срок. Уменьшение нагрева продлевает время работоспособности паяльника, так меньше выгорает нихромовая проволока и снижается окисление на жале.

Двухрежимная схема на маломощном симисторе

Данный регулятор температуры подходит только для маломощных устройств, максимально 45 Вт. Регуляция температуры нужна при пайке SMD деталей, а для них высокая мощность не требуется.

Для управления может быть использован симистор MAC97A. Особенностью данного симистора является низкое тепловыделение. Схема очень проста, нужен симистор, три резистора, конденсатор.

И регулятор мощности для паяльника своими руками готов.

Схема на мощном тиристоре

В отличие от предыдущей, данная схема рассчитана на паяльники практически любой мощности. Основа схемы собирается на тиристоре 1N4202. При умеренном напряжении ему не требуется дополнительное охлаждение, но на всякий случай стоит добавить радиатор, пусть даже из куска алюминиевого профиля.

Данный тиристор может быть заменён на отечественные аналоги.

Принцип работы

С анода тиристора снимается напряжение паяльника. Именно это и есть регулируемый параметр. Тиристор регулируется двумя транзисторами. Питание управляющей схемы осуществляется через стабилизатор с защитным резистором.

Напряжение на выходе регулируется при помощи переменного резистора.

При закрытом состоянии резистора на паяльник не подаётся напряжение.

Схему управления следует собирать на печатной плате, чтобы не было потерь в проводах.

А вот силовой модуль и резистор помещаются отдельно. Перед установкой в корпус розетки, прозвонить при помощи мультиметра. Важно замотать детали изолентой, для предотвращения кроткого замыкания.

В качестве корпуса лучше выбрать герметичную розетку вместо обычной розетки.

Несомненным плюсом данного регулятора является отсутствие изменений в корпусе паяльника, значит, эргономика паяльника не пострадает.

В итоге данный регулятор подходит для всех уровней увлечённости пайкой. Несомненным плюсом данной схемы, является то факт что её можно использовать в качестве «переноски».

Регулятор на микроконтроллере

Данный вариант подходит для опытных радиолюбителей, которым необходима цифровая индикация. Устройство подобно на паяльную станцию без фена, один выход на 12 V и один выход, регулируемый с 0 до 220 V. Важно сделать индикацию выходов, а идеально, если выход 0-220 V будет несовместим с вилкой от паяльника 12 V.

Читайте также:  Источники электроэнергии

Создать 12 V выход очень просто. Он будет состоять из трансформатора и диодного моста. Схема управления напряжением будет строиться на AVR Mega8.

Подробно рассказывать про детали нечему, все показано на схеме. Силовое управление будет выполнено на симисторе BT151-600R. Регулировка мощности будет происходить с помощью тактовых кнопок. Количество уровней регулировки — одиннадцать.

Схема собирается на макетной плате, от навесного монтажа следует отказаться. Детали располагаются с двух сторон.

В эстетических целях регулятор напряжения следует спрятать в корпус.

В продолжение написанному ранее, розетки на 12 V и 220 V располагаются в разных местах. Это надёжно и безопасно. Данная схема проверена многими радиолюбителями.

Как видно из статьи, нет нечего сложного в сборке регулятора мощности для паяльника.

Источник: https://instrument.guru/svoimi-rukami/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika-i-primery-shem.html

Регулятор температуры паяльника — качество пайки гарантировано

Регулятор температуры паяльника позволяет регулировать силу тока «I» и  напряжение на входе нагрузки «U» при сварке целлофановых пакетов, для соединения  металлических, пластмассовых деталей. Соответственно меняются и величины, зависящие от этих параметров:

  • Мощность «P».
  • Температура «T».

Это создает дополнительные преимущества при работе паяльником и значительно увеличивает его эксплуатационный срок, защищая от перегрева.

Практическое применение регуляторов ↑

Регулятор мощности паяльника до 2000 w

Разработаны как отдельные регулирующие устройства для изменения мощности и температуры, так и совмещенные в одной схеме.

Причем, каждая конструкция может управлять и другими бытовыми электроприборами. Например,  регулятор мощности паяльника применяют для изменения уровня освещения любой лампы.

А регулятор для паяльника с терморезистором (терморегулятор) используют для отключения нагрузки в нагревательных приборах.

Рассмотрим работу каждого устройства:

  • Терморегулятор для паяльника управляет моментом отключения нагрузки. При увеличении температуры выше нормы, он ограничивает величину входных параметров или вовсе отключает паяльник. При уменьшении температуры жала до установленного уровня опять включает его.
  • Регулятор мощности позволяет при уменьшении-увеличении (от 0-100% в идеале) входных параметров добиться качественной пайки или сварного шва (пластмасса, целлофан).

В магазинах можно приобрести специальное устройство, которое автоматически поддерживает (регулирует) мощность нагрузки, температуру нагрева и так далее – паяльную станцию. Но не все мастера могут ее приобрести. Поэтому они применяют самодельные устройства.

Принципиальные схемы ↑

Регулятор напряжения для паяльника

Трансформаторный регулятор напряжения для паяльника

Такой регулятор (на несколько положений) можно сделать из трансформатора мощностью примерно 250 Вт с переключателем или из «ЛАТРа».

Вторичная обмотка ТР рассчитывается на ток около 1 А и выходное напряжение около 250В .  Это позволит подключить паяльник или  нагрузку мощностью около 100 Вт.

Для включения более мощной нагрузки (например, 500 Вт), необходим расчет трансформатора по формулам приведенным ниже:

Pтр = Pн * 2

где Pтр – мощность трансформатора, Pн – мощность нагрузки

Iо = Pн /  110

где Iо – ток выходной обмотки,  Pн – мощность нагрузки, 110 – минимальное напряжение выходной обмотки

По формулам выходит, что при нагрузке 500 Вт мощность трансформатора составляет около 1 кВт, а выходная обмотка должна выдерживать ток около 5 А. Такой ток выдерживает провод сечением 1 мм.

Работа устройства

Напряжение 220В идет на трансформатор ТР и передается вторичной обмоткой через переключатель на нагрузку. Переключением S1 разность потенциалов на выходе ТР изменяется от 250В (верхнее положение) до 150В (нижнее положение).

Это позволяет управлять мощностью в более широких пределах. Напряжение ниже 150В для регулирования применять нецелесообразно.

Верхнее положение переключателя (250В) используют зимой, когда напряжение сети занижено, и температура жала не достигает точки плавления припоя.

Схема регулятора мощности паяльника, выполненная на тиристорах, является более совершенной.

Мощность регулируется резистором R2 (внизу). Такая схема управляет нагрузкой  60 Вт и свободно умещается в корпус обычной электрической розетки или БП мобильных телефонов.

Регулятор температуры жала паяльника выполняют по схеме

Регулируемая мощность  около 200 Вт. Терморезистор R3 крепится непосредственно около жала или прямо на него. Тип терморезистора R3:  КМТ-4, или аналогичный. Регулятором R1 “Температура” подбирают момент отключения паяльника при достижении необходимой температуры.

Для регулирования температуры электрической плиты вместо тринистора VS1 и диодов выпрямителя VD2 надо применить более мощные детали. Например, для нагревателя мощностью 2000 Вт необходим тринистор КУ202М и диоды Д246. Их надо установить на алюминиевые радиаторы с площадью поверхности эффективного охлаждения: для тринистора – 300 см 2 ,  для диодов – 70 см2 на каждый.

Регулятор мощности и температуры за 10 минут ↑

Самый простой регулятор мощности для паяльника (два уровня) состоит из диода Д226 и кнопки (выключателя). Он позволяет подключать и регулировать нагрузку (паяльник или лампочку) мощностью примерно 200 Вт.

При замкнутом выключателе на паяльник (нагрузка) подается все напряжение, и он включен обычном режиме. При размыкании выключателя на нагрузку идет однополупериодное напряжение (примерно 150-170 В). Мощность и температура уменьшаются, но паяльник остается в состоянии нагрева и при включении кнопки уже через 30 с вновь готов к работе.

Примитивный терморегулятор собирается из деталей старого утюга с регулятором  на биметаллических пластинах. А если дополнить его вышеописанной схемой на одном диоде, то у вас получится простейший регулятор мощности и температуры.

Источник: http://mastter.ru/5788-reguljator-naprjazhenija-dlja-pajalnika.html

Изготовление регулятора мощности для паяльника

Для качественной спайки требуется оптимальная температура жала. Существует несколько способов, как изготовить регулятор мощности для паяльника, чтобы упростить работу с прибором и постоянно поддерживать оптимальную для функционирования устройства температуру рабочего жала.

Электрический паяльник, это ручной инструмент предназначенный для расплавления припоя и разогрева до нужной температуры соединяемых деталей.

Процесс пайки металлов предполагает скрепление заготовок с помощью припоя, который частично проникает в материал. Главная характеристика процесса — сильный нагрев на конце жала паяльника. От того, насколько сильно разогреется паяльник, будет зависеть качество готового шва.

Если жало недостаточно сильно разогрелось, припой будет скатываться по жалу и плохо липнуть на заготовки. Период разогрева припоя придется увеличивать, что негативно скажется и на его качестве и на сроке эксплуатации аппарата.

Наоборот, избыточный нагрев существенно снизит качество работы за счет образования продуктов термического разложения.

Максимальная температура, до которой может разогреваться рабочий конец паяльника, и время, которое на это требуется, определяются мощностью нагревателя. Для оптимальной работы жало паяльника должно нагреваться плавно, чтобы выбрать нужный режим работы. Основной задачей регулятора мощности является поддержание оптимального напряжения и силы тока в процессе использования инструмента.

При наличии необходимых умений собрать устройство для регулировки мощности паяльника своими руками не так сложно. Важно правильно выбрать схему регулятора. Схем сборки существует множество, назовем самые популярные:

Устройство электрического паяльника.

  1. С тиристором. Самый популярный вариант регулятора. Изготавливается из доступных материалов, позволяющих сделать регулятор малых размеров.
  2. С резистором. Такая схема считается самой простой. Одновременно с инструментом включается переменный резистор. Недостатки такого вида регуляторов: небольшая мощность, переходящая в тепло.
  3. С полевым транзистором и микросхемами. Схема позволяет регулировать мощность любым способом: и увеличивать, и понижать ее по необходимости. В схеме присутствует мост, благодаря которому на выходе можно получить напряжение до 300 В.
  4. С диодом и резистором. Схема предполагает три режима работы. Работа в дежурном режиме: с выключением инструмента включается и резистор, устанавливающий нужный режим. Паяльник питается с помощью диода, из-за чего в два раза снижается мощность инструмента. Максимальный режим: инструмент подключается к сети. Рабочий режим: включается резистор, который выбирает необходимую для работы мощность.

Работает терморегулятор по следующему принципу: устройство получает питание от прибора, который будет регулироваться. Ток поступает на выпрямительный мост, где ток переменный превращается в постоянный. Затем он попадает через фильтры и резистор на вывод.

Тот, в свою очередь, пропускает ток на нагревательный элемент. При повороте ручки резистора процесс пойдет с задержкой, продолжительность которой определяется от продолжительности заряда конденсатора.

Этот процесс и будет влиять на температуру нагрева жала паяльника.

Поэтому лучше сделать регулятор по более сложной схеме.

Источник: https://www.parnikiteplicy.ru/instrumenty/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html

Регуляторы для паяльника своими руками

Использование паяльника для соединения проводом, микросхем, запаивания различных деталей и других операций, требует соблюдения точности параметров.

Для многих из процедур нужно брать новый паяльник с требуемой мощностью, что далеко не всегда удобно на практике.

Регулятор мощности для паяльника создает более удобные условия работы, так как позволяет изменять параметры работы инструмента, не меняя сам паяльник.

Регулятор температуры паяльника далеко не всегда идет в комплекте с устройством.

Наличие отдельного самостоятельного элемента управления оказывается более удобным, так как его можно использовать с другими моделями паяльников.

Во многих случаях их можно сделать своими руками, если есть подходящие инструменты и материалы. Это не так уж сложно, тем более, что есть практически готовые модели на разных элементах управления.

Регулятор нагрева паяльника выполняется по достаточно простой схеме. При самостоятельном изготовлении есть возможность подобрать нужные параметры и сделать уникальное устройство. Здесь многое зависит от выбранного элемента, так как параметры максимальной мощности, стабилизация напряжения и прочие дополнения поддерживаются не всеми вариантами компонентов схемы.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания регулятора напряжения для паяльника понадобится:

  • Паяльник;
  • Нож;
  • Отвертка;
  • Элементы для составления схемы;
  • Дрель;
  • Компоненты для корпуса устройства.

Элементы для схемы могут отличаться в зависимости от выбранного варианта. Чаще всего ими становятся тиристоры, симисторы, сопротивления, триоды и другие компоненты различных марок.

Регулировщик температуры для паяльника своими руками

Регулятор температуры жала можно подобрать в магазине и затем соединить его своими руками с паяльником. Сначала следует разрезать провод идущий от инструмента. Оба конца этого провода подключаются к выводам регулятора. Тот отрезок, который остался с вилкой, прикручивается ко входу в плату, а второй – к выходу.

Плату регулятора после соединения стоит поместить в пластиковый корпус, чтобы она была в большей безопасности при эксплуатации. Главное, чтобы в корпусе были отверстия под ручки регулятора. Это позволит удобно менять рабочие параметры инструмента, в зависимости от потребностей технологии пайки.

Регулятор мощности на симисторе

Чтобы своими руками создать регулятор мощности паяльника на симисторе ВТА16, следует четко придерживаться инструкций по производству платы и делать все по схеме. Это сложнее, чем самостоятельно устанавливать уже готовую модель, но при должном опыте пайки это вполне возможно. Схема регулятора паяльника выглядит следующим образом:

Регулятор мощности на симисторе

Схема регулятора мощности для паяльника 220 В здесь очень простая. При производстве платы можно использовать наиболее простые методы:

  • Следует взять кусок текстолита и вырезать из него деталь, подходящую по размерам будущей схемы;
  • Поверхность материала нужно зашкурить и обезжирить;
  • Вышеуказанную схему можно нарисовать на вырезанном куске текстолита обыкновенным маркером для дисков;
  • Далее нужно протравить схему, для чего используется хлорное железо (действовать с ним следует очень аккуратно);
  • По окончании процедуры нужно промыть плату и высушить ее;
  • Далее нужно протереть плату спиртовым раствором канифоли и залудить дорожки.

Источник: http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/regulyatoryi-dlya-payalnika-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}

Наверняка, среди начинающих заниматься электроникой, есть обладатели паяльников средней и большой мощности. В данном случае, я подразумеваю, разумеется, мощность паяльника для пайки электроники.  Причем иногда это бывают не дедушкины монстры, с жалом толщиной с мизинец, а вполне аккуратные ЭПСН 40 Ватт.

Такими паяльниками, если заточить жало под острый конус, вполне удобно паять транзисторы, резисторы и прочие выводные детали, а при необходимости, даже можно выполнить разовые работы по пайке SMD деталей. Если бы не одно но…

У таких паяльников, даже если мощность их равна всего сорока ваттам, температура жала довольно высока, и при пайке, велика вероятность перегреть полупроводниковые детали. 

Покупать новый паяльник мощностью 25 ватт в этом случае нет необходимости, достаточно собрать регулятор мощности на тиристоре или симисторе. У меня есть, для личного пользования, регулятор мощности на тиристоре КУ201Л.

Схема работает безотказно много лет, и позволяет регулировать мощность от половины до максимума. Сегодня ко мне обратился знакомый, заинтересовавшийся радиоделом, и имеющий как раз такой паяльник.

Решено было помочь человеку, и чтобы желание заниматься электроникой, не пропало из-за финансовых преград, я согласился собрать регулятор мощности. Были куплены необходимые детали, обошедшиеся всего приблизительно в 70 рублей, и приступил к сборке.

Сама сборка настолько элементарна, что спаять этот регулятор сможет любой человек, умеющий отличить симистор от резистора. Собрал все навесным монтажем, соединив детали на скрутку, с последующим пропаиванием соединений. 
Ниже приведена схема регулятора:

Существуют подобные схемы, как на тиристорах, так и на симисторах. Остановился на этой схеме потому, что в ней, в отличии от той, которую собирал ранее, мощность регулируется до нуля, а не до половины.

Знакомый также высказал пожелание, чтобы устройство при необходимости можно было использовать и для регулировки яркости свечения ламп накаливания.

Ниже приведен список деталей необходимых для сборки:

Разберем их подробнее: 

В первую очередь нам нужен симистор, способный регулировать мощность до 300 Ватт, чтобы был запас по мощности, и рабочее напряжение 400 вольт и выше. Цоколевку симистора можно видеть на рисунке ниже:

Для начинающих, не сталкивавшихся ранее с симисторами, приведу его эквивалентную схему:

Иначе говоря, здесь мы видим 2 встречно – параллельно установленных тиристора, с общим управляющим электродом. Симистор нужно прикрепить на радиатор, нанеся термопасту. Обычно пользуюсь отечественной КПТ–8.

Такой площади радиатора, будет достаточно для долговременной работы симистора, даже при значительной мощности нагрузки, не беспокоясь о его перегреве.

При работе устройства светится светодиод. Подойдет любой на напряжение 2.5 – 3 вольта. Движком переменного резистора, мы регулируем мощность от нуля до максимума.

Верхний по схеме вывод переменного резистора, это будет крайний левый вывод резистора, если повернуть его лицевой стороной к себе. Левый и средний выводы переменного резистора, нужно соединить перемычкой.

Переменный резистор подойдет сопротивлением 470 – 500 КилоОм, с линейной зависимостью. Напомню, для отечественных резисторов, должна быть в маркировке буква А, для импортных буква Б (английская В).

Диод для схемы нужен рассчитанный на обратное напряжение 400 – 1000 вольт, 1 ампер. Конденсатор керамический, рассчитанный на работу при напряжении до 50 вольт. Также в схеме применен Динистор DB3. Резистор нужен типа МЛТ, или аналогичный импортный, на мощность 0.25 Ватт.

Динистор не имеет полярности. Иногда динистор также называют четырехслойным диодом. Ниже приведена его эквивалентная схема:

Вся сборка регулятора заняла у меня меньше часа. Были нарезаны кусочки монтажного провода, выводы деталей были удлинены, скручены и надежно пропаяны. Устройство, выполненное навесным монтажем, в ходе эксплуатации не менее надежно и долговечно, чем выполненное на печатной плате, если сам монтаж проведен на совесть. В таком виде устройство было после пайки:

Все оголенные выводы деталей были заизолированы изолентой и скотчем, в несколько слоев. Оформление в корпус оставил заказчику, потому что на вкус и цвет, как говориться… Осталось самое элементарное подключить розетку, шнур с вилкой и устройством можно будет пользоваться.

Для проверки регулятора, подал на него 220 вольт на вход, соединив проводом с вилкой, и с крокодилами на другом конце. К выходу регулятора, также была подключена с помощью крокодилов, лампа 200 ватт. Регулировка была плавной и меня вполне устроила.

За пять минут работы тиристор не успел нагреться, что говорит о том, что примененного мной радиатора, для работы совместно с паяльником будет более чем достаточно. Автор AKV.

   Бытовая техника