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Alimentation stabilisée pour fers à souder. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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L'atelier d'un radioamateur nécessite des fers à souder de puissance variable. Un fer à souder de 10...15 W est utilisé pour souder les plus petites pièces et un fer à souder de 25 W est utilisé pour assembler des cartes de circuits imprimés. Il peut exister plusieurs fers à souder d'une puissance de 40 W, avec des formes de pannes différentes. Ils sont utilisés aussi bien pour l'installation que pour le démontage de pièces. Un fer à souder de 100 W est utilisé pour les pièces massives.

Alimentation stabilisée pour fers à souder
Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

Les fers à souder sont généralement achetés à des moments différents, auprès de différents fabricants, et ils se comportent différemment à une tension nominale de 220 V : certains surchauffent, d'autres fonctionnent avec une sous-chauffe. Il est impossible de réaliser une soudure de haute qualité dans les deux cas. Les fluctuations de tension dans nos réseaux électriques ne rentrent parfois pas dans l’intervalle prescrit par la norme. La puissance d’un fer à souder de 40 watts varie par exemple de 29 à 48 watts. Naturellement, la température de la baguette à souder change également. Travailler avec un fer à souder nécessite diverses astuces.

J'ai développé une alimentation stabilisée qui prend en charge la tension optimale pour un fer à souder ou une charge similaire avec une puissance de 10 à 250 W lorsque la tension secteur passe de 160 à 250 V. Elle permet de régler rapidement la température de chauffage souhaitée aussi bien pendant fonctionnement et lors du changement du fer à souder (charge) ). En figue. 1 montre un schéma du bloc proposé. Il contient un réseau redresseur en pont sur diodes VD1-VD4, des condensateurs de lissage C3-C8, un régulateur de phase contrôlé par l'optocoupleur U1 sur la puce DA1 [1, 2] et le triac VS1, des diodes Zener VD5-VD17 pour contrôler l'optocoupleur. Le filtre réseau d'entrée C1L1C2 réduit le niveau d'interférences qui se produisent pendant le fonctionnement de l'appareil et pénètrent dans le réseau. Un fer à souder est branché sur la prise XS1.

Considérons le fonctionnement de l'unité lorsque l'interrupteur SA1 fournit la tension secteur. Le condensateur C11 commence à se charger, la tension à ses bornes augmente et l'angle ouvert du régulateur de phase DA1 G11 et du triac VS1 augmente en conséquence. La tension sur les condensateurs de filtrage C1-C4, redressés par le pont de diodes VD3-VD8, commence également à augmenter. Lorsque la tension de stabilisation est atteinte, le courant commence à circuler à travers les diodes Zener VD5-VD17 et la diode électroluminescente U1.1 de l'optocoupleur. Le phototransistor U1.2 s'ouvre, déchargeant le condensateur C11. Sa décharge entraîne une diminution de l'angle d'ouverture du régulateur de phase. Les condensateurs 03 à 08 commencent à se décharger à travers le fer à souder. La tension à leurs bornes diminue, tout comme le courant traversant les diodes Zener VD5-VD17 et la diode électroluminescente U1.1 de l'optocoupleur, l'angle ouvert du régulateur de phase DA1 augmente à nouveau, puis le processus est répété.

La tension de sortie moyenne dépendra de la position du commutateur SA2. La position du commutateur spécifie le nombre de diodes Zener connectées. En modifiant le nombre de diodes Zener, vous pouvez réguler la tension fournie au fer à souder, et ainsi régler sa température. Il sera indépendant de la tension secteur. Le pas de réglage est déterminé par la tension de stabilisation des diodes Zener VD5-VD15 et pour D814A, il est égal à 7,5 V. En utilisant d'autres diodes Zener, le pas de réglage peut être modifié. Une unité d'indication est assemblée à l'aide des diodes VD18-VD20, LED HL1 et résistance R5. Le courant circulant dans le fer à souder crée une chute de tension aux bornes de ces diodes suffisante pour allumer la LED HL1, ce qui indique la présence d'une tension de sortie et l'état de fonctionnement du fer à souder.

Alimentation stabilisée pour fers à souder
Fig. 2

Le bloc est assemblé par installation suspendue. Une section d'une maquette universelle contient un filtre réseau C1L1C2, un microcircuit DA1 avec les éléments nécessaires à son fonctionnement, des diodes Zener VD16, VD17, une résistance R2 et un optocoupleur U1. Les diodes Zener VD5-VD15 sont montées sur les bornes du commutateur SA2. L'appareil est placé dans un étui en fer blanc (Fig. 2) de dimensions 140x220x60 mm en produits de confiserie. Le panneau avant contient l'interrupteur SA1, l'interrupteur SA2, la LED HL1 et la prise XS1. Le boîtier est peint avec un émail résistant à la chaleur et sert de support pour un fer à souder, donc sur son couvercle se trouvent un support pour le fer à souder et des coupelles pour la colophane et la soudure, fabriqués à partir de parties d'un poste téléphonique avec une cloche électromécanique .

Les dimensions du boîtier sont telles que vous n'avez pas à vous limiter dans le choix de la taille des pièces. Condensateurs C3-C8 - K50-12 provenant d'anciens équipements de télévision, toute capacité totale de 500-800 µF pour une tension d'au moins 350 V fera l'affaire. Les diodes VD1-VD4 doivent résister à une tension inverse d'au moins 400 V et à un courant direct d'au moins 2 A, VD18- VD20 - courant direct d'au moins 1,5 A. La LED HL1 doit être sélectionnée avec une tension directe de 1,8-..2 V, avec une tension plus élevée, une autre diode KD18A est ajoutée au VD20- Circuit VD202. Commutateur SA2 - 11P1N-PM, commutateur SA1 - tout avec un courant de commutation d'au moins 2 A. Fusibles FU1, FU2 pour un courant de 5 A, 250 V. Les diodes Zener de faible puissance peuvent être à la fois nationales et importées, à la fois en en métal et dans des vitrines en verre.

Au lieu des diodes Zener KS600A, vous pouvez utiliser un circuit tiers avec une tension de stabilisation totale de 180...200 V, par exemple quatre diodes Zener KS551A. Au lieu des diodes Zener D814A - avec une tension de stabilisation de 6 à 9 V, par exemple KS162A-KS191A. Optocoupleur U1 - AOT128 avec n'importe quelle lettre d'index ou 4N25-4N35 importé. Triac VS1 - pour une tension d'au moins 500 V et un courant de 10 A. L'inductance L1 est utilisée, prête à partir d'un téléviseur UPIMT. Condensateurs C1, C2 du parasurtenseur - K78-2. Il n'est pas souhaitable d'utiliser les condensateurs K73-17 en raison de leur fonctionnement insuffisamment fiable dans les circuits réseau. Les résistances et autres condensateurs peuvent être n'importe quoi.

L'unité ne nécessite aucun réglage, si nécessaire, vous devez sélectionner la tension optimale pour chaque fer à souder existant. En modifiant la tension avec l'interrupteur SA2, la position à laquelle la température de la baguette à souder est optimale est déterminée. Après chaque commutation, il faut attendre 5...10 minutes pour que la tige soit complètement réchauffée. Pour chaque fer à souder, une étiquette est réalisée sur laquelle est inscrite la position optimale de l'interrupteur. Il est très pratique de le fixer au manche du fer à souder avec du ruban adhésif transparent. Cela vous permettra de régler rapidement la position optimale de l'interrupteur SA2 pour chaque fer à souder pendant le fonctionnement, en les modifiant rapidement si nécessaire.

littérature

  1. Nemich A. Chip KR1182PM1 - contrôleur de puissance de phase. - Radio, 1999, n° 7, p. 44-46.
  2. Nechaev I. Régulateurs de puissance sur le microcircuit KR1182PM1. - Radio, 2000, n°3, p. 53, 54.

Auteur : K. Moroz

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