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Régulateur de puissance pour fer à souder. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de courant, tension, puissance

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Pour souder des composants radio, il est recommandé d'utiliser un fer à souder basse tension et faible puissance. En réalité, de tels fers à souder sont rarement utilisés par les radioamateurs. Il y a plusieurs raisons à cela, ainsi que le poids important du transformateur et le prix relativement élevé d'une telle station de soudage. Par conséquent, le plus souvent dans l'arsenal d'un radioamateur, il existe un ensemble de fers à souder pour 220 puissances différentes - de 15 W à 100 W. Le plus courant - 25 watts.

La pointe du fer à souder est affûtée pour fonctionner avec des composants de mini-circuit imprimé. Mais plus la pointe du fer à souder est fine, plus la température à laquelle il chauffe est élevée. Pour maintenir les conditions thermiques requises, vous devez régler la puissance du fer à souder.

Pour régler la puissance du fer à souder à 200 V, vous pouvez utiliser le régulateur dont le circuit est illustré sur la figure. Ce contrôleur de puissance peut être utilisé avec n'importe quel appareil de chauffage de 10W à 440W. Étape de réglage de la puissance, dix étapes. 100% puissance en position "10" de l'interrupteur S1.

Contrôleur de puissance pour fer à souder

Le principe de fonctionnement du régulateur repose sur le saut périodique d'un certain nombre de périodes de tension secteur. Le nombre de périodes manquées dépend de la position du commutateur S1. Plus sa position est basse (selon le schéma), plus de périodes de tension secteur seront sautées, plus il y en aura. en conséquence, la puissance fournie à la charge sera moindre.

Fonctionnellement, le régulateur de puissance se compose d'une source d'impulsions avec la fréquence du secteur, d'un compteur décimal, d'une touche de sortie et d'une source d'alimentation.

L'alimentation se fait sur un transformateur de puissance de faible puissance avec un double enroulement secondaire de 12 V AC sur chaque moitié. De tels transformateurs, fabriqués en Chine, sont souvent en vente, ils sont conçus pour alimenter des équipements portables. L'enroulement secondaire a toujours une prise du milieu, car il est conçu pour fonctionner avec un redresseur à deux ondes (sur deux diodes). Ici, la moitié de l'enroulement est utilisée pour alimenter le circuit - un redresseur demi-onde sur la diode VD2 et le condensateur C2 y est connecté. et la seconde moitié de l'enroulement secondaire est utilisée comme générateur de fréquence de 50 Hz. La tension alternative de celui-ci à travers le circuit R1-C1 est fournie à l'entrée de comptage du compteur D1.

La diode Zener VD1 ne permet pas à cette tension de dépasser le seuil de 12 V. Des alternances positives sont envoyées à l'entrée du compteur. Pour que ces demi-ondes prennent la forme d'impulsions, même de forme arbitraire, elles entrent d'abord dans la cascade de transistors sur VT2, qui, fonctionnant comme une clé, génère des impulsions de polarité positive. Le compteur est commuté par impulsions négatives, en séquence.

C'est-à-dire que compte tenu de l'inversion introduite par le transistor VT2, il s'avère que le compteur est mis en place près du repère zéro de la sinusoïde de la tension secteur qui alimente le fer à souder. En conséquence, le fer à souder est allumé à cette marque, ce qui réduit au minimum les interférences du fonctionnement du régulateur.

A partir de la sortie zéro du compteur, le niveau passe à la base du transistor VT1. Lorsqu'une unité logique est ici, ce transistor s'ouvre et fait passer le courant à travers la LED de la paire optotriaque VS1. Le courant traversant la LED est limité par la résistance R3. La diode VD3 associée au condensateur C3 minimise l'effet de la surtension lorsque le transistor VT1 est ouvert sur l'alimentation du compteur, de sorte qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans le compteur lorsque la charge est allumée.

Lorsque le courant est appliqué à la LED VS1, le triac VS1 s'ouvre et alimente la charge, c'est-à-dire le fer à souder.

L'interrupteur S1 est connecté entre les sorties du compteur et son entrée de remise à zéro. Lorsque l'interrupteur est en position 8 représentée sur le schéma, l'unité de la sortie "0" du compteur le traverse jusqu'à l'entrée "R" du compteur. C'est-à-dire que le compteur est maintenu fixe à la position zéro et que la sortie "0" est constamment maintenue à un logique. Le transistor VT1 est ouvert et la tension est fournie au fer à souder en continu.

Lorsque l'interrupteur est commuté sur d'autres positions, le nombre de périodes manquées de la tension secteur augmente d'autant, pendant lesquelles une unité logique est maintenue à la sortie "0" du compteur.

Les résistances C1-4, C2-23 MLT peuvent être utilisées dans l'appareil. Types de condensateurs non polaires K10-17, KM-5, KM-6 ou analogue importé. Condensateurs à oxyde de types K50-35, K50-24 K53-19 ou analogues importés, en général, les condensateurs conviennent à presque tous les types de "consommateurs". La tension pour laquelle ils sont conçus ne doit pas être inférieure à 12 V, mais c'est mieux si avec une marge, c'est-à-dire pas inférieure à 16 V. Au lieu de la diode zener D814D, vous pouvez utiliser n'importe quel 12 ... 15 V diode zener, par exemple, KS212 KS215, D814E, ou diodes zener importées marquées "12V", "15V". La diode Zener doit être de faible puissance. Les diodes 1N4004 peuvent être remplacées par n'importe quelle diode de redressement, par exemple KD209, KD105, 1N4007. En tant que VD3, vous pouvez également utiliser 1N4148, KD522, KD521. Transistors KT3102 avec n'importe quel index de lettre. Vous pouvez utiliser des transistors KT315, KT503 et de nombreux analogues étrangers, qualifiés de "npn ordinaire".

La puce CD4017 peut être remplacée par la puce K561IE8. La paire optotriac S202T02 est conçue pour fonctionner sur une tension alternative de 220 V à un courant de charge (courant traversant le triac) ne dépassant pas 2 A. Par conséquent, la puissance de charge maximale ne doit pas dépasser 440 W. Mais à plus de 150W, l'optocoupleur nécessite un radiateur assez efficace. Par conséquent, je ne recommanderais pas d'utiliser cet optocoupleur avec une puissance de charge supérieure à 150-200 watts, bien que 440 watts soient acceptables. Autre remarque, le courant minimum du triac optocoupleur est de 25 mA. Cela signifie qu'avec une puissance inférieure à 5 watts, cela ne fonctionnera probablement pas. En réalité, pour assurer une commutation fiable, la puissance de charge doit être d'au moins 10 watts. Cependant, je n'ai pas vu de fers à souder pour 220 V avec une puissance inférieure à 15 W.

Si vous devez commuter de grandes charges, par exemple, si vous utilisez ce circuit en conjonction avec une sorte de radiateur électrique, vous devez alors refaire l'étage de sortie en conséquence, en remplaçant l'optocoupleur S202T02 par un optotriac plus puissant (ou un circuit de clé de sortie sur l'optocoupleur et un triac puissant).

L'alimentation se fait sur un transformateur acheté de faible puissance et dimensions. Le transformateur a un primaire de 220 V avec une prise de 110 V (prise non représentée sur le schéma) et un secondaire de 24 V avec une prise centrale. Le courant maximal de l'enroulement secondaire, selon les données estampillées sur la plaque de serrage, est de 150 mA. C'est bien assez. Il est possible d'utiliser un autre transformateur. Par exemple, vous pouvez prendre le transformateur TVK110L à partir du balayage d'image d'un vieux téléviseur à tube. Ce transformateur a deux enroulements secondaires, l'un enroulé avec un fil épais et l'autre mince. Celui enroulé avec un fil épais peut être utilisé pour alimenter le circuit, et celui enroulé avec un fil fin peut être utilisé pour recevoir des impulsions avec la fréquence du secteur.

Pratiquement aucun réglage n'est nécessaire. Avec des pièces réparables, tout commence à fonctionner après la première inclusion.

Auteur : Karnaukhov D.A.

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