Ovládač spájkovacej pištole od TaoBao alebo Opus o tom, ako som zostavil spájkovačku na mikrokontroléri STM32. Spájkovacia stanica na báze ATMega8A Spájkovacia stanica na báze mikrokontroléra obr

Spájkovacia stanica pre spájkovačku je zostavená podľa Mikhovej schémy z rádiovej mačky. Spínanie spájkovačky, fénu a turbíny sa vykonáva pomocou PC spínačov, spínajú sa výstupy termočlánkových zosilňovačov a ovláda sa spájkovačka alebo fén, keď je fén vypnutý, turbína ďalej pracuje. Fén je ovládaný tyristorom, pretože 110V fén namiesto R1 diódy s katódou do V.6. P Žehlička ZD-416 24V, 60 W, fén s turbínou z PS LUKEY 702


Podrobnosti, firmware: http://radiokot.ru/forum

Univerzálna rúra na rádioamatérstvo

Rúra na spájkovanie SMD dielov má 4 programovateľné režimy.

Schéma riadiacej jednotky


Napájanie a ovládanie ohrievača


Tento dizajn som zostavil na ovládanie IR spájkovacej stanice. Možno raz budem ovládať sporák. Vyskytol sa problém so spustením generátora, nainštaloval som 22 pF kondenzátory z pinov 7 a 8 na zem a normálne sa rozbehol. Všetky režimy fungujú normálne, sú zaťažené 250 W keramickým ohrievačom.

Viac informácií: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

Kým nie je sporák, urobil som toto spodné vykurovanie pre malé dosky:

Ohrievač 250 W, priemer 12 cm, odoslaný z Anglicka, kúpený na EBAY.


Digitálna spájkovacia stanica pre PIC16F88x/PIC16F87x(a)

Spájkovacia stanica s dvoma súčasnými spájkovačkami a sušičom vlasov. Môžete použiť rôzne MCU (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). Použitý je displej z Nokie 1100 (1110). Otáčky turbíny fénu sú riadené elektronicky a využíva sa aj jazýčkový spínač zabudovaný vo féne. Autorská verzia používa spínaný zdroj, ja som použil transformátorový zdroj. Táto stanica sa páči každému, ale s mojou spájkovačkou: 60W, 24V, s keramickým ohrievačom je veľa nábehov a teplotných výkyvov. Zároveň spájkovačky s nižším výkonom s nichrómovým ohrievačom majú menšie výkyvy. Zároveň moja spájkovačka s vyššie opísanou spájkovacou stanicou od Mikha-Pskova s ​​firmvérom 5g s bodom udržuje teplotu s presnosťou na stupeň. Takže potrebujete dobrý algoritmus na vykurovanie a udržiavanie teploty. Ako pokus som vyrobil PWM regulátor na časovači, priviedol riadiace napätie z výstupu termočlánkového zosilňovača, vypol, zapol z mikrokontroléra, kolísanie teploty sa okamžite znížilo na niekoľko stupňov, to potvrdzuje, že správna je potrebný riadiaci algoritmus. Externé PWM je samozrejme pornografia v prítomnosti mikrokontroléra, ale dobrý firmvér ešte nebol napísaný. Objednal som si ďalšiu spájkovačku, ak neposkytuje dobrú stabilizáciu, budem pokračovať v experimentoch s externým ovládaním PWM a možno sa objaví dobrý firmvér. Stanica bola zostavená na 4 doskách, navzájom spojených pomocou konektorov.

Schéma digitálnej časti zariadenia je na obrázku, pre názornosť sú zobrazené dva MK: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. Ostatné MK sú pripojené podobne, k príslušným portom.

Ak chcete zmeniť kontrast, musíte v EEPROM nájsť 67 bajtov, jeho hodnota je „0x80“, pre začiatok môžete zadať „0x90“. Hodnoty musia byť od "0x80" do "0x9F".

Čo sa týka displeja 1110i (text sa zobrazuje zrkadlovo), ak to nie je čínština, ale originál, otvorte EEPROM, vyhľadajte 75 bajtov, zmeňte ju z A0 na A1.

Podrobnosti, firmvér: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

Dostal som spájkovačku Hakko907 24V, 50W, s 3 ohmovým keramickým ohrievačom a 53 ohmovým termistorom. Musel som upraviť zosilňovač pre termistor. Firmvér bol nahraný 24.11.2011. Zlepšila sa teplotná stabilita, pri danej teplote 240 stupňov zostáva v rozmedzí 235-241. Zosilňovač bol zostavený podľa schémy



Dvojkanálový PS na dvoch ATMEGA8.

Mikhina prvá verzia spájkovacej stanice bola jednokanálová, tak som sa rozhodol postaviť dvojkanálovú
podľa schémy 4. (Pozri FAK podľa Mikhina PS na Radiokot.) Súčasne môžete použiť spájkovačku a sušič vlasov.
Spájkovačka Hakko 907 s termistorom, sušič vlasov s turbínou od PS LUKEY 702.
Stanica bola vyrobená ako blok: doska mikrokontroléra s indikátormi a tlačidlami, doska termistorového zosilňovača
a termočlánky, riadiaca doska sušiča vlasov a blok usmerňovačov, stabilizátorov a transformátora.
Na ovládanie sú domáce joysticky vyrobené z tlačidiel, ktoré sú pohodlnejšie na ovládanie ako len tlačidlá.Transformátor je z tlačiarne, spájkovačka funguje dobre, transformátor sa nezohrieva. Nebolo možné k nemu pripojiť spájkovačku ZD-416, Došlo k veľkému zvýšeniu teploty, aj keď na Mikhina PS to funguje normálne. Dizajn obvodu, firmvér sú rovnaké, ale nechce pracovať. Vraj vďaka Bohu a zhode okolností to na mojom prvom PS fungovalo bez problémov. Tieto okolnosti nebolo možné nasimulovať, znížil som napájacie napätie spájkovačky, vyskúšal som rôzne možnosti zosilňovača termočlánky, urobil to isté ako Mikha, napájal ION z odporového deliča, nainštaloval kondenzátory a nainštaloval tlmivky.

Schéma 4.




Podrobnosti, firmware: http://radiokot.ru/forum


Dvojkanálová spájkovacia stanica s kódovačom


Dvojkanálová spájkovacia stanica so súčasne pracujúcou spájkovačkou a sušičom vlasov bola vyvinutá spoločnosťou Pashap3 (podrobnosti pozri Radiokot) a vyrobená na ATMEGA16 s indikátorom 1602 a kódovačom. Spravil som SMPS pre spájkovaciu stanicu na TOP250.

Zmontovaný bez chýb a z prevádzkyschopných dielov, PS funguje perfektne, udržuje teplotu +- 1 g, vďaka autorovi!

PS schéma


Zosilňovače môžu byť vyrobené podľa jedného z obvodov alebo podobných, zostavil som ich na LM358.

Termočlánkový zosilňovač

Tepelná kompenzácia pre termočlánok

Zosilňovač pre termistor spájkovačky


SMPS je založený na obvode


Vo vnútri stanice



Nastavenie PS:
1. Kalibráciu vykonáme prvýkrát pri vypnutých ohrievačoch, nastavíme teplotu spájkovačky a fénu,
zobrazená na displeji rovná alebo mierne vyššia ako izbová teplota;
2. Pripojte ohrievače, znovu zapnite stroj so stlačeným tlačidlom, aby ste vynútili zapnutie sušiča vlasov a vstúpte
režim obmedzenia maximálneho výkonu fénu,teplota je naprogramovaná na 200 stupňov a rýchlosť motora sušiča vlasov je 50 %,
otáčaním gombíka kódovača zvyšujeme alebo znižujeme maximálny výkon ohrievača fénu,
určiť, pri akej minimálnej možnej hodnote dosiahne a udrží teplota fénu 200 g,
v tom istom menu môžete vykonať presnejšiu kalibráciu,
aj keď je lepšie kalibrovať pri teplote 300-350, výsledok bude presnejší;
3. Stlačte tlačidlo kódovača a prejdite do režimu obmedzenia maximálneho výkonu spájkovačky (rovnako ako fén);
4. Stlačením tlačidla kódovača prejdite do hlavnej ponuky: v predvolenom nastavení je spájkovačka vypnutá, čo zodpovedá
nápis "SOLD OFF" zapnite spájkovačku tlačidlom (teplota je uložená z posledného použitia)
otáčaním gombíka kódovača meníme požadovanú teplotu (v závislosti od rýchlosti otáčania gombíka sa teplota zmení
o 1 alebo 10 g) po dosiahnutí nastavenej teploty bzučiak vydá krátky „vrchol“;
5. Stlačením tlačidla kódovača prejdite do ponuky časovača spánku, nastavte požadovaný čas v minútach maximálne na 59, stlačte tlačidlo
kódovač a vráťte sa do ponuky spájkovačky;
6. Odstráňte sušič vlasov zo stojana alebo stlačte tlačidlo, čím prinútite sušič vlasov zapnúť a prejdite do ponuky teploty sušiča vlasov
(ak je spájkovačka zapnutá, naďalej udržiava nastavenú teplotu)
otáčaním gombíka kódovača zmením požadovanú teplotu (v závislosti od rýchlosti otáčania gombíka sa teplota zmení
o 1 alebo 10 g) po dosiahnutí nastavenej teploty bzučiak vydá krátky „vrchol“,
stlačením tlačidla kódovača prejdete do ponuky nastavenia rýchlosti sušiča vlasov od 30 do 100 %, opätovným stlačením sa vrátite na
predchádzajúce menu
, v normálnom režime pri položení na stojan bude motor fénu bežať na maximálne otáčky až do dosiahnutia teploty fénu
neklesne pod 50 stupňov;
7. Nastavená teplota sa zobrazí prvé 2 sekundy po poslednom otočení enkodéra, zvyšok času je skutočná;
8. 30, 20, 10, 3, 2, 1 sekundy pred koncom časovača vypnutia zaznie krátky „vrchol“ a prepne sa do režimu „SLEEP“
spájkovačka a ohrievač sušiča vlasov sú vypnuté, motor sušiča vlasov bude pracovať na maximálnej rýchlosti
kým teplota fénu neklesne pod 50 stupňov, keď otočíte gombíkom kodéra, stanica sa zobudí;
9. Vypnutie ps prepínačom - ohrievač spájkovačky a fén sú vypnuté, motor fénu bude bežať na maximálne otáčky
ps pokračuje v práci, kým teplota fénu neklesne pod 50 stupňov.

Pripájam svoje známky.


Spájkovacia stanica na hrotoch T12

Monolitické hroty T12 sa stali cenovo dostupnejšie a rozhodol som sa na nich urobiť PS pre seba.

Schéma a firmvér boli prevzaté z fóra Radiokot, kde si môžete pozrieť diskusiu a nový firmvér.

Schéma


Poistka

Napájací obvod je podobný predchádzajúcemu PS. Zdroj má na výstupe 24V a 5V, preto som prevodník pre LM2671 nerobil.

Pokyny na nastavenie, firmvér a moju dosku nájdete v prílohe.

Čo je jedným z najdôležitejších nástrojov v stavebnici inžiniera, ktorého práca súvisí s elektronikou. To je to, čo pravdepodobne milujete a nenávidíte, spájkovačku. Nemusíte byť inžinier, aby ste ho zrazu potrebovali: stačí byť remeselníkom, ktorý doma niečo opravuje.

Na základné aplikácie dobre poslúži bežná spájkovačka, ktorú zapojíte do elektrickej zásuvky; ale na jemnejšie práce, ako je oprava a montáž elektronických obvodov, budete potrebovať spájkovaciu stanicu. Regulácia teploty je rozhodujúca, aby sa zabránilo spáleniu komponentov, najmä integrovaných obvodov. Okrem toho možno budete potrebovať, aby bol dostatočne výkonný na udržanie určitej teploty, keď niečo pripájate k veľkej uzemňovacej podložke.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako si môžete zostaviť vlastnú spájkovaciu stanicu.

rozvoj

Keď som vyvíjal túto spájkovaciu stanicu, bolo pre mňa dôležitých niekoľko kľúčových vlastností:

  • prenosnosť- to sa dosiahne použitím spínaného zdroja energie namiesto konvenčného transformátora a usmerňovacieho mostíka;
  • jednoduchý dizajn- Nepotrebujem LCD displeje, extra LED a tlačidlá. Potreboval som akurát sedemsegmentový LED indikátor na zobrazenie nastavenej a aktuálnej teploty. Chcel som tiež jednoduchý gombík na výber teploty (potenciometer) bez potenciometra na jemné nastavenie, pretože to je jednoduché pomocou softvéru;
  • všestrannosť- Použil som štandardnú 5-pinovú zástrčku (nejaký typ DIN), aby bola kompatibilná s Hakko a podobnými spájkovačkami.

Ako to funguje

V prvom rade si povedzme o PID (proporcionálno-integrálno-derivačných, PID) regulátoroch. Aby bolo všetko hneď jasné, pozrime sa na náš konkrétny prípad so spájkovacou stanicou. Systém neustále monitoruje chybu, ktorou je rozdiel medzi nastavenou hodnotou (v našom prípade teplotou, ktorú potrebujeme) a našou aktuálnou teplotou. Nastavuje výkon mikrokontroléra, ktorý riadi ohrievač pomocou PWM, na základe nasledujúceho vzorca:

Ako vidíte, existujú tri parametre Kp, Ki a Kd. Parameter K p je úmerný aktuálnej chybe. Parameter K i zohľadňuje chyby, ktoré sa časom nahromadili. Parameter Kd je predpoveďou budúcej chyby. V našom prípade na adaptívne ladenie používame PID knižnicu Bretta Beauregarda, ktorá má dve sady parametrov: agresívny a konzervatívny. Keď je aktuálna teplota ďaleko od nastavenej hodnoty, regulátor používa agresívne parametre; inak používa konzervatívne parametre. To nám umožňuje dosiahnuť rýchle časy ohrevu pri zachovaní presnosti.

Nižšie je schematický diagram. Stanica používa 8-bitový mikrokontrolér ATmega8 v balení DIP (môžete použiť ATmega168-328, ak ich máte po ruke), čo je veľmi bežné a variant 328 sa nachádza v Arduino Uno. Vybral som si ho, pretože je ľahké ho flashovať pomocou Arduino IDE, ktoré má tiež knižnice pripravené na použitie.

Teplota sa odčítava pomocou termočlánku zabudovaného do spájkovačky. Napätie generované termočlánkom zosilňujeme asi 120-krát pomocou operačného zosilňovača. Výstup operačného zosilňovača je pripojený na kolík ADC0 mikrokontroléra, ktorý mení napätie na hodnoty medzi 0 a 1023.

Požadovaná hodnota sa nastavuje pomocou potenciometra, ktorý sa používa ako delič napätia. Je pripojený na pin ADC1 ovládača ATmega8. Rozsah 0-5 voltov (výstup potenciometra) sa prevedie na hodnoty 0-1023 pomocou ADC a potom na hodnoty 0-350 stupňov Celzia pomocou funkcie "map".

Zoznam komponentov

OznačenieDenomináciaMnožstvo
IC1ATMEGA8-P1
U1LM3581
Q1IRF540N1
R4120 kOhm1
R6, R31 kOhm2
R5, R110 kOhm2
C3, C4, C7100 nF3
Y116 MHz1
C1, C222 pF2
R2100 ohmov1
U2LM78051
C5, C6100 µF (menej je možné)2
R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14150 ohmov8

Toto je zoznam komponentov exportovaných z KiCad. Okrem toho budete potrebovať:

  • klon spájkovačky Hakko, najobľúbenejšej v čínskych internetových obchodoch (s termočlánkom, nie termistorom);
  • napájanie 24 V, 2 A (odporúčam použiť spínaný zdroj, ale môžete použiť transformátor s mostíkovým usmerňovačom);
  • potenciometer 10 kOhm;
  • 5-kolíková elektrická zástrčka typu lietadla;
  • elektrický konektor inštalovaný na zadnom paneli na napájanie 220 V;
  • vytlačená obvodová doska;
  • vypínač;
  • 2,54 mm kolíkové konektory;
  • veľa drôtov;
  • konektory Dupont;
  • telo (vytlačil som ho na 3D tlačiarni);
  • jeden trojitý sedemsegmentový LED indikátor;
  • AVR ISP programátor (na to môžete použiť Arduino).

LED indikátor samozrejme ľahko vymeníte za LCD displej alebo namiesto potenciometra použijete tlačidlá, veď je to predsa vaša spájkovacia stanica. Načrtol som svoju možnosť dizajnu, ale môžete to urobiť vlastným spôsobom.

Montážne pokyny

Najprv musíte vyrobiť PCB. Použite metódu, ktorú uprednostňujete; Dizajn dosky odporúčam preniesť tonerom do laserovej tlačiarne, pretože je to najjednoduchší spôsob. Tiež mám PCB predĺženú, pretože som chcel, aby mala rovnakú veľkosť ako zdroj, aby som ju mohol namontovať na ňu. Neváhajte a upravte dosku, môžete si stiahnuť projektové súbory a upravovať ich pomocou KiCad. Po zhotovení DPS k nej prispájkujte všetky súčiastky.

Nezabudnite nainštalovať prepínač medzi napájací zdroj a napájací konektor. Na prepojenie medzi napájaním a doskou plošných spojov a výstupným konektorom na zvod MOSFET (bod H na doske) a uzemnenie na doske použite pomerne hrubé vodiče. Ak chcete pripojiť potenciometer, pripojte 1. kolík k +5V vedeniu, 2. k bodu POT a 3. k zemi. Upozorňujeme, že používam bežnú anódovú LED, ktorá sa môže líšiť od toho, čo máte. Budete musieť trochu zmeniť kód, ale všetky pokyny v kóde programu sú komentované. Pripojte kolíky E1-E3 k bežným anódam/katódam a kolíky a-dp k príslušným kolíkom vášho indikátora. Podrobnejšie informácie nájdete v technickom popise na ňom. Nakoniec nainštalujte výstupný konektor spájkovacej stanice a prispájkujte k nemu všetky spoje. Obrázok vyššie by vám mal pomôcť so schémou a zapojením konektora.

Teraz prichádza zábavná časť, načítanie kódu. Na to budete potrebovať knižnicu PID (odkaz na GitHub).

#include // Toto pole obsahuje segmenty, ktoré je potrebné rozsvietiť, aby sa na indikátorovom byte zobrazili číslice 0-9 const digits = ( B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B10101, B1011, B1011, B0101, B0101 1, B0 1101111); int digit_common_pins = (A3, A4, A5); // Spoločné piny pre trojitý 7-segmentový LED indikátor int max_digits = 3; int aktuálna_číslica = max_číslice - 1; unsigned long updaterate = 500; // Zmení frekvenciu aktualizácie indikátora. Nie menej ako 500 nepodpísaných dlhých posledných aktualizácií; int teplota = 0; // Definuje premenné, ktoré pripájame k double Setpoint, Input, Output; // Definuje agresívne a konzervatívne nastavenia double aggKp = 4, aggKi = 0,2, aggKd = 1; dvojité consKp = 1, consKi = 0,05, consKd = 0,25; // Nastavenie referencií a počiatočných nastavení PID myPID(&Vstup, &Výstup, &Nastavená hodnota, consKp, consKi, consKd, DIRECT); void setup() ( DDRD = B11111111; // nastavenie pinov Arduino 0 až 7 ako výstupy pre (int y = 0; y< max_digits; y++) { pinMode(digit_common_pins[y], OUTPUT); } // Мы не хотим разогревать паяльник на 100%, т.к. это может сжечь его, поэтому устанавливаем максимум на 85% (220/255) myPID.SetOutputLimits(0, 220); myPID.SetMode(AUTOMATIC); lastupdate = millis(); Setpoint = 0; } void loop() { // Прочитать температуру Input = analogRead(0); // Преобразовать 10-битное число в градусы Цельсия Input = map(Input, 0, 450, 25, 350); // Отобразить температуру if (millis() - lastupdate >updaterate) ( lastupdate = millis(); teplota = Input; ) // Načítajte žiadanú hodnotu a konvertujte ju na stupne Celzia (min 150, max 350) double newSetpoint = analogRead(1); newsetpoint = mapa(newsetpoint, 0, 1023, 150, 350); // Zobrazte nastavenú hodnotu if (abs(newSetpoint - Setpoint) > 3) ( Setpoint = new Setpoint; temperature = new Setpoint; lastupdate = millis(); ) double gap = abs(Setpoint - Input); // Vzdialenosť od nastavenej hodnoty if (medzera< 10) { // мы близко к установленному значению, используем консервативные параметры настройки myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd); } else { // мы далеко от установленного значения, используем агрессивные параметры настройки myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd); } myPID.Compute(); // Управлять выходом analogWrite(11, Output); // Отобразить температуру show(temperature); } void show(int value) { int digits_array = {}; boolean empty_most_significant = true; for (int z = max_digits - 1; z >= 0; z--) // Slučka cez všetky číslice ( digits_array[z] = hodnota / pow(10, z); // Teraz zoberte každú číslicu z čísla if (digits_array[z] != 0) empty_most_significant = false; // Nezobrazujú sa úvodné nuly hodnota = hodnota - digits_array[z] * pow(10, z); if (z == aktuálna_číslica) ( if (!empty_most_significant || z == 0) // Skontrolujte, či toto nie je úvodná nula, a zobrazte aktuálnu číslicu ( PORTD = ~digits]; // Odstrániť ~ pre spoločnú katódu ) else ( PORTD = B11111111; ) digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH); // Zmeňte na LOW pre spoločnú katódu ) else ( digitalWrite( digit_common_pins[z], LOW); // Zmena na HIGH pre spoločnú katódu ) ) current_digit--; if (aktuálna_číslica< 0) { current_digit = max_digits; // Начать сначала } }

Ak máte programátora AVR ISP, viete, čo máte robiť. Pripojte kolíky +5V, GND, MISO, MOSI, SCK a RESET, stiahnite si náčrt Arduina, otvorte ho (budete potrebovať Arduino IDE nainštalované na vašom počítači) a kliknite na „Nahrať“.

Ak nemáte programátora, môžete použiť Arduino. Pripojte dosku Arduino (Uno/Nano) k počítaču, prejdite na Súbor → Príklady → ArduioISP a načítajte ju. Potom prejdite na Nástroje → Programátor → Arduino ako ISP. Pripojte dosku k doske Arduino, stiahnite si náčrt a potom vyberte položku Náčrt → Nahrať cez programátor.

To je všetko. Teraz si môžete vychutnať prácu s spájkovacou stanicou zostavenou vlastnými rukami.

Kalibrácia

Ale nie, to nie je všetko. Teraz to musíme kalibrovať. Keďže ohrievače a termočlánky v spájkovačkách sa môžu líšiť, najmä ak používate neoriginálnu spájkovačku Hakko, musíme spájkovaciu stanicu nakalibrovať.

Najprv potrebujeme digitálny multimeter s termočlánkom na meranie teploty hrotu spájkovačky. Po zmeraní teploty musíte zmeniť predvolenú hodnotu „510“ v riadku kódu mapy (vstup, 0, 510, 25, 350) pomocou nasledujúceho vzorca:

kde TempRead je teplota, ktorá sa zobrazuje na vašom digitálnom teplomere a TempSet je teplota, ktorú ste nastavili na vašej spájkovacej stanici. Toto je len hrubé nastavenie, ale malo by stačiť, pretože pri spájkovaní nepotrebujete extrémnu presnosť. Použil som stupne Celzia, ale v kóde ho môžete zmeniť na stupne Fahrenheita.

Tlač tela na 3D tlačiarni (voliteľné)

Navrhol som a vytlačil som puzdro, v ktorom by sa dal umiestniť spínaný zdroj a PCB, aby všetko vyzeralo úhľadne. Bohužiaľ, ak chcete použiť tento prípad, budete musieť nájsť presne rovnaký typ napájacieho zdroja. Ak máte vhodný zdroj a chcete prílohu vytlačiť, alebo ju chcete prispôsobiť svojim požiadavkám, môžete si stiahnuť priložené súbory. Tlačil som pri 20% výplni a hrúbke 0,3 vrstvy. Ak máte čas a trpezlivosť, môžete použiť vyššie úrovne výplne a nižšie výšky vrstiev.

Záver

To je všetko! Dúfam, že článok bol užitočný. Nižšie sú uvedené všetky potrebné materiály.

Úroveň miniaturizácie rádioelektronických súčiastok viedla k tomu, že nie vždy je možné vykonať spájkovanie alebo demontáž pomocou spájkovačky, dokonca aj tej najsofistikovanejšej. Spájkovacia pištoľ sa hodí pri mnohých úlohách.
Toto je, keď tam je... A keď nie je? Tak som začal uvažovať o kúpe/výrobe spájkovacej pištole. Ale kupovať hotové nie je naša metóda. Tak som sa rozhodol, že si ho nazbieram sám. Okrem toho som viac ako raz sľúbil hovoriť o ovládači spájkovacej pištole na STM32. Ak by niekoho zaujímalo, čo z toho vyplynulo, prosím kat(skvelá recenzia, veľa fotiek).

Ako naposledy, keď som to montoval, kúpil som všetky hlavné komponenty na TaoWao. Na Tao kupujem sám, bez sprostredkovateľov, doručujem na Ukrajinu cez špeditéra (prepravca, to je asi bežnejšie) MistExpress a jej čínskej pobočky Zoznámte sa s Čínou. Tento prepravca doručuje na Ukrajinu, do Ruska a Uzbekistanu. Ceny za doručenie si môžete pozrieť na webovej stránke
Odkazy na komponenty, ceny na predajniach a vrátane doručenia v Číne do skladu MistExpress uvediem v celom texte.
Keďže táto recenzia je akoby pokračovaním predchádzajúcej spájkovacia stanica na ovládači STM32 a niektoré konštruktívne body sú podobné, potom sa na to niekedy odvolám.

Na zostavenie spájkovacej pištole budeme potrebovať:
- ovládač s ovládacími prvkami a indikáciami
- pohonná jednotka
- rám
- rukoväť spájkovacej pištole
- stojan na rukoväť sušiča vlasov
Užitočné budú aj súvisiace produkty: nástavce trysiek na fény, silikónové podložky na váš pracovný stôl.

Ovládač spájkovacej pištole s ovládaním a napájaním
V tomto vývoji čínskeho inžinierstva sú ovládač sušiča vlasov a napájací zdroj umiestnené na jednej doske (pre zjednodušenie popisu to budeme nazývať - riadiaca doska a napájací zdroj) a ovládacie prvky a indikácie sú umiestnené na samostatnej doske.
Súprava bola zakúpená. Cena v čase nákupu bola 27,74 USD. Vrátane doručenia do skladu prepravcu – 29,49 USD. Súprava obsahuje aj 2 káble na prepojenie riadiacej a indikačnej dosky s riadiacou doskou a napájaním.


Tento ovládač poskytuje nasledujúce parametre:
1. Rozsah prevádzkových teplôt 100÷550℃.
2. Automatická kompenzácia teploty studeného konca v rozsahu 9÷99 ℃.
3. Prepnutie do pohotovostného režimu pri inštalácii rukoväte spájkovacej pištole na stojan s automatickým preplachovaním vykurovacieho telesa a znížením jeho teploty na 90 ℃.
4. Uloženie predvolieb nastavenej teploty (5 hodnôt).
5. Režim šetriča obrazovky so šetričom obrazovky.
6. Jazyk rozhrania: zjednodušená čínština, angličtina.

Riadiaca a zobrazovacia doska v.1.0


Doska obsahuje OLED 0,96" displej na radiči SSD1306, pripojenie k doske radiča a napájanie cez zbernicu I2C a enkodér EC11.
Rozmery 61x30mm.


Riadiaca doska a napájací zdroj v1.1




Rozmery 107x58mm.


Na tejto doske sa nachádza takmer všetko, čo je potrebné pre fungovanie spájkovacej pištole.

Poďme sa na to pozrieť bližšie

Zdroj.


Napájací zdroj je klasický flyback switch založený na PWM regulátore TNY278GN () (rodina TinySwitch-III, Power Integrations).
Diagram je z údajového listu, skutočný je mierne odlišný.


Ospravedlňujeme sa za kvalitu fotografií rádiových prvkov, označenie na niektorých bolo potrebné prečítať pomocou smerovaného lúča svetla a lupy, čo, žiaľ, nie je pri čínskej masovej produkcii prekvapujúce.
Pozrime sa stručne na hlavné komponenty napájacieho zdroja (označenia rádiových prvkov na doske sú uvedené v zátvorkách):
Na vstupe je poistka (F1) a NTC termistor (R21).


diódový mostík (D7) DB107S 1A 1000V ()


Za diódovým mostíkom je nainštalovaný vysokonapäťový elektrolytický kondenzátor (C27) s malou kapacitou 6,8 mkFx450 V od Chang (čínsky spotrebný tovar) s rozsahom teploty okolia -25÷105 ℃
potom prichádza filter vstupného šumu (L3)
a ďalší vysokonapäťový elektrolytický kondenzátor (C28) s kapacitou 33mkFx450V od Nihoncon (čínsky spotrebný tovar) s rozsahom teploty okolia -25÷105 ℃.


Ďalej je to PWM (U7) TNY278GN s takmer štandardným zapojením


Na výstupe impulzného transformátora je Schottkyho dióda (D3) SMD označenie P428 a výstupný CLC filter pozostávajúci z elektrolytického kondenzátora (C20) s kapacitou 470mkFx35V, tlmivky (L1) 3,3mkH a ďalšieho elektrolytického kondenzátora ( C21) s kapacitou 100mkFx35V. Oba elektrolyty sú od ZH (WANDIANTONG) s rozsahom teploty okolia -25÷105 ℃. Kondenzátor C21 je posunutý keramickým kondenzátorom C22.


Medzi vysokonapäťovú a nízkonapäťovú časť zdroja je inštalovaný prepojovací kondenzátor (C18) 2,2nF, na rozdiel od „ľudového“ zdroja, správne, s charakteristikou Y1.


Rozdiely od obvodu v datasheete sú stabilizačná kaskáda uvedených 24V, tu na výstupe je precízna nastaviteľná zenerova dióda (U8) TL431 () + optočlen (U6) NEC 2501 ().


Klasické UPS...
Teraz uvažujme ovládač sušiča vlasov .


„Srdcom“ dosky je ovládač (U1) STM32F103CBT6 ()


Stabilizované napájanie mikrokontroléra a jeho kabeláže zabezpečuje IC (U2) 2954am3-3,3 () výstupné napätie 3,3 voltov


a IC (U3) XC31PPS0036AM (SMD označenie A36W) lineárny regulátor napätia, 3,6V±5%,50mA.


Rýchlosť turbíny sušiča vlasov je riadená MOSFET v rovinnom obale (Q2) TPC8107 ()


Výkonová časť, ktorá ovláda ohrievač sušiča vlasov, zahŕňa:
IC s vypínačmi napájania (U9) ULN2003A (), umiestnenými na zadnej strane dosky


optočlen s triakovým výstupom a spínaním kedykoľvek (U5) MOC3020M ()


triak (SCR) BTA20-600B na chladiči ()


Súčasťou výkonovej časti je aj merací transformátor prúdu (TU1) ZMPT107 ()


Nechýba ani EEPROM (U4) ATMLH427, pripojenie k regulátoru cez I2C zbernicu


Keďže vývojár ovládača spájkovacej pištole je rovnaký, nie je prekvapujúce, že základňa prvkov je podobná.


Vonkajšia kontrola dosiek zanechala dvojaký dojem - samotné dosky sú kvalitné, sieťotlač, tavidlo bolo vyčistené na vysokej úrovni, ale niektoré SMD prvky sú trochu krivé, zreteľne spájkované ručne, a feritové jadro tlmivky vo výstupnom filtri napájacieho zdroja sa počas prepravy mierne poškodilo - bolo potrebné ho vymeniť.

Rám
Objednal som si to na spájkovačku. Cena v čase nákupu bola 11,17 USD. Vrátane doručenia do skladu prepravcu – 12,38 USD.
Súprava obsahuje:
- dve rovnaké časti v tvare U z duralového profilu


rozmery profilu 150x88x19mm


profilová časť


Polovice profilu nie sú lakované, ale majú eloxovaný povlak.
- Predný panel. Je vyrobený z duralu, sú v ňom ozdobné skosenia, ako aj priehlbiny pre rukoväť enkodéra a tónované sklá, všetky potrebné otvory sú v ňom už vyvŕtané. Panel nie je lakovaný, má prírodnú duralovú farbu. Nápisy sú aplikované vo vysokej kvalite.


Rozmery predného panelu: 94x42x5mm. Po obvode mierne presahuje telo.


- zadný panel. Je tiež z duralu, má vyfrézovaný otvor na konektor napájacieho kábla s poistkou a vypínač. Farba panelu je čierna, povrchová úprava je eloxovaná.


Rozmery: 88 x 38 x 2 mm.


- tónované sklá majú „dymový odtieň“ a sú pokryté ochranným papierom.
Rozmery 38x22x3mm.


- rukoväť pre kódovač
- montážne skrutky: 4 ks. ozdobné šesťhrany na upevnenie predného panelu a 4 ks. so zapustenými čiernymi varnými doskami na pripevnenie zadného panelu.


V tom istom obchode, kde bolo puzdro zakúpené, bolo zakúpené s poistkou a vypínačom.
Cena v čase nákupu bola 0,47 USD. Keďže konektor bol zakúpený v tom istom obchode, kde bol zakúpený kryt, náklady na doručenie do skladu prepravcu sú bežné.


Konektor nebudem podrobne popisovať, ale ak by mal niekto záujem, môže sa pozrieť, je to to isté.

Rukoväť spájkovacej pištole.
Nepáčila sa mi rukoväť spájkovacej pištole ponúkaná v obchode s ovládačom. Fixácia nástavcov bajonetového typu IMHO nie je spoľahlivá, môžu spadnúť v najnevhodnejšom momente (vyskúšané v praxi), preto som sa rozhodol dokúpiť rukoväť fénu samostatne.
Toto bolo objednané


Parametre deklarované obchodom:

Výstupný výkon: 700W ± 10%
Teplotný rozsah: 100÷500℃
Vhodné sú trysky so svorkou vo forme svorky s montážnym priemerom 22 mm.
Zdá sa, že všetko je v poriadku, ale skúšobné jazdy priniesli sklamanie – veľký rozdiel medzi nastavenou teplotou a skutočnou teplotou na výstupe z trysky, takmer 150 ℃.
Po vykonaní série testovacích spojení rukovätí fénu z iných spájkovacích staníc dospel Yura alias k pomerne nepríjemným záverom: tento ovládač spájkovačky je striktne „šitý“ na konkrétny model rukoväte fénu, resp. vykurovacie teleso. Rukoväť fénu zo spájkovacej stanice Lukey-702 s odporom ohrievača 70 Ohm vykazovala najlepšiu zhodu medzi nastavenou teplotou a skutočnou teplotou na výstupe z trysky, odchýlka bola prakticky 0.
Výstup pomocou ovládača: teplotná stabilizácia je „viazaná“ na prúd pretekajúci vykurovacím telesom (používa sa merací prúdový transformátor (TU1) ZMPT107).
Záver o rukoväti sušiča vlasov: pre tento ovládač nesedí, odpor vykurovacieho telesa


86 ohmov. Konštrukčné vlastnosti vykurovacieho telesa a veľký rozdiel v jeho odpore od požadovaných 70 Ohmov nám neumožnili upraviť odpor na uvedenú hodnotu.
Musel som si objednať ďalšiu rukoväť sušiča vlasov.
Nechcel som si kúpiť rukoväť spájkovacej pištole zo spájkovacej stanice Lukey-702. Bol už zakúpený a zbieral prach v zásuvke stola so svorkou. Preto bola zakúpená rukoväť sušiča vlasov z spájkovacej stanice.


Cena v čase nákupu bola 8,76 USD. Vrátane doručenia do skladu prepravcu – 10,07 USD.
Stručná charakteristika:
Prevádzkové napätie: AC 220V±10% 50Hz
Výstupný výkon: 650W
Teplotný rozsah horúceho vzduchu: 100÷480℃
Prietok vzduchu 120 l/min (max.)
Sedlo pre trysky s priemerom 22mm.

Pozrime sa bližšie na rukoväť sušiča vlasov

Rukoväť fénu je vyrobená z plastu, napríklad polystyrénu, čiernej farby.
„Klasický“ tvar pre rukoväte s turbínou vo vnútri tela


Na tejto fotografii sú jasne viditeľné otvory na prívod vzduchu.


Objímka vykurovacieho telesa má jasne definovanú trysku. Tryska má sedlo pre trysky s prírubou, jej vonkajší priemer je 21,5 mm, nechýba ani prepážka, ktorá by mala skrútiť prúd vzduchu


Poďme sa pozrieť na to, čo je vnútri rukoväte sušiča vlasov.
Ak chcete rozobrať telo rukoväte, musíte odskrutkovať 2 skrutky


a odstráňte ochranný kryt objímky vykurovacieho telesa


Opatrne oddeľte polovice rukoväte a pozrite sa na vnútro


Pod turbínou je spojovacia doska


No, tu je fotografia všetkých komponentov samostatne:
Turbína 24V odstredivého typu, na výstupe je gumený tesniaci krúžok


jazýčkový spínač na určenie, kedy umiestniť rukoväť sušiča vlasov na stojan


vykurovacie teleso - nichrómová špirála na keramickom ráme


Pri inštalácii do objímky je vykurovacie teleso vopred obalené tepelnou izoláciou - niekoľkými vrstvami sľudy


na samom okraji vykurovacieho telesa je umiestnený termočlánok

prepínanie komponentov rukoväte sušiča vlasov a drôtu k spájkovacej stanici sa vykonáva pomocou spojovacej dosky


Doska má na oboch stranách vodivé dráhy, ktoré sú navzájom spojené pomocou metalizovaných otvorov.
Na vodivých dráhach sú nápisy označujúce, čo a kde treba spájkovať.
Vodič na pripojenie rukoväte k spájkovacej stanici je 8-žilový, vodiče sa líšia farbou. Dĺžka drôtu je 95 cm, drôt je pružný, bohužiaľ nie je tepelne odolný, spájkovačka roztaví izoláciu. V budúcnosti si myslím, že ho budem musieť nahradiť niečím tepelne odolným.


Pri práci so spájkovačkou potrebujete špeciálny stojan na jej rukoväť.
A ak v prípade spájkovačky môže byť stojan akýkoľvek (), hlavná vec je, že je vhodné ho používať. Potom nebude fungovať žiadna rukoväť sušiča vlasov...
Bol zakúpený na Tao. Cena v čase nákupu bola 1,71 USD. S prihliadnutím na doručenie do skladu prepravcu to bude 2,88 USD.
Zahrnuté: samotný stojan s držiakom v tvare L a 2 skrutkami M3

Stojan je vyrobený z plastu, napríklad polystyrénu, čiernej farby a ide o lôžko v tvare U, do ktorého sa vkladá rukoväť spájkovacej pištole.


Ak stojan nie je upevnený vodorovne, ale pod miernym uhlom, potom tak, aby rukoväť sušiča vlasov nevykĺzla, je na nej zahustenie (úlohu zohráva ochranný kryt ohrievača) a na samotnom stojane je skosenie


Hlavnou polohou je poloha rukoväte sušiča vlasov na stojane, v ktorej sa ochranné puzdro ohrievača opiera o skosenie stojana. Práve v tejto polohe 2 silné magnety umiestnené na bočných stenách stojana spolupracujú s jazýčkovým spínačom na rukoväti sušiča vlasov.
Magnety sú pomerne silné, skrutky sa veľmi dobre „držia“.

pred vypadnutím sú magnety fixované lepidlom

Držiak stojana je oceľový roh, pripevnený k stojanu pomocou 4 skrutiek (viď obrázok vyššie). Na pripevnenie stojana na zvislú plochu má držiak 2 otvory oválneho tvaru


Ešte som neprišiel na to, ako a kam namontovať stojan...

Všetky hlavné komponenty boli zvážené, je čas prejsť na montáž.
Začnime s predný panel .
Rovnako ako v prípade ovládača spájkovačky, predný panel vyžaduje určitú prácu.
Je potrebné vyvŕtať malý otvor pre zarážku kódovača, prilepiť tónované sklo a nainštalovať konektor GX16-8 pre drôt k rukoväti sušiča vlasov.
Ak neboli žiadne problémy s otvorom a sklom, inštalácia konektora si vyžadovala „seriózne“ inštalatérske zásahy.
Otvor pôvodne navrhnutý pre konektory GX12-5 s priemerom 12 mm je potrebné vyvŕtať na 16 mm. Taktiež je potrebné zbrúsiť šesťhrannú maticu konektora GX16-8 pozdĺž vonkajšieho okraja na krúžok s vonkajším priemerom 28-29 mm a urobiť 2 zárezy pre ľahkú fixáciu.

Čo sa stalo na konci


Rám tiež sa nevyhol úpravám. Boli nainštalované nohy (). Na vnútorné plochy polovíc skrine boli tiež nalepené pásiky izolačného materiálu (podľa mňa celuloid používaný v napájacích zdrojoch počítačov, medzi doskou a skriňou zdroja) na elektrickú izoláciu skrine od komponentov ovládača. doska. Pre lepšiu fixáciu som použil tenkú obojstrannú pásku.


Nerobil som stojany na upevnenie dosky v puzdre, ale vyrezal som „uši“ z PCB (odkaz na)


na ne priletované matice M3


Pripevnil som „uši“ k riadiacej doske a napájaciemu zdroju, prispôsobil celú konštrukciu šírke puzdra a nainštaloval do drážok, ako je napájací zdroj v mojom


Skriňa zmontovaná.

Inštalatérske práce máme za sebou, pustíme sa do spájkovania.
Dám schému pripojenia riadiacej dosky k periférii (odkaz na)


Nič zložité, hlavnou vecou je správne spájkovanie a pripojenie


Súčiastky riadiacej dosky a napájacie konektory neboli súčasťou súpravy, niečo som našiel v skrýši, niečo kúpil na rádiovom trhu.
Konektor PWR slúži na logické zapnutie ovládača spájkovacej pištole, ak je tento ovládač použitý ako súčasť spájkovacej stanice spolu so spájkovačkou


Keďže moja spájkovačka bude samostatné zariadenie, jednoducho som nainštaloval prepojku (prepojky z pevných diskov alebo základných dosiek IDE generácie fungujú dobre).

Teraz to dokončíme rukoväť sušiča vlasov .
Na pripojenie rukoväte sušiča vlasov sa používa 8-žilový kábel.
Schéma zapojenia (nie je takáto v origináli, prerobená)


Pridaný termistor


prispájkoval jeden kontakt na jazýčkový spínač (majú spoločný GND kontakt), tepelne ho zmrštil a zafixoval horúcim lepidlom, prepojil vodiče na spojovacej doske


Dám vývod konektora GX16-8 (moja verzia, niekto môže mať vlastný)
1 - červená - turbínový motor mínus
2 - biely - ohrievač sušiča vlasov
3 - šedá - ohrievač sušiča vlasov
4 - zelená - NTC termistor
5 - modrá - + termočlánok
6 - žltý - jazýčkový spínač
7 - hnedá - turbínový motor plus
8 - čierna - GND
Zmontujeme rukoväť sušiča vlasov, pripojíme konektor k ovládaču, zapneme napájanie a prekrížime prsty, zapneme - funguje to!

Teraz sa pozrime na fungovanie spájkovacej pištole.
Umiestnite rukoväť sušiča vlasov na stojan a zapnite napájanie. Turbína sušiča vlasov sa zapne na 2-3 sekundy a na obrazovke sa zobrazí obrázok - spájkovacia pištoľ sa spustila a prešla do pohotovostného režimu.


Najprv sa vysporiadajme s ovládacie prvky a ponuky.
Spájkovacia pištoľ sa ovláda pomocou rukoväte kódovača a jazýčkového spínača v rukoväti. K dispozícii sú rôzne kombinácie ovládania kodéra: otáčanie gombíka ±, stlačenie tlačidla gombíka, stlačenie + otáčanie gombíka ±.
Čo teda vidíme na obrazovke:

- v ľavom hornom rohu sa zobrazuje prevádzkový režim a nastavená teplota pre aktuálny režim
- v pravom hornom rohu je zobrazené percento výkonu napájacieho zdroja, ktorý je v danom čase dodávaný do vykurovacieho telesa spájkovacej pištole
- v ľavom strede obrazovky vidíme aktuálnu teplotu na vykurovacom telese spájkovačky
- napravo od aktuálnej teploty je zobrazená prevádzková doba spájkovačky v prevádzkovom režime
- v ľavom dolnom rohu sa zobrazuje rýchlosť prúdenia vzduchu v percentách z maxima
- V pravom dolnom rohu sa zobrazuje znak teplomera a teplota teplotného snímača, ktorý sa používa na kompenzáciu teploty studeného spoja.
Prepínanie režimov spájkovacej pištole sa ovláda jazýčkovým spínačom v rukoväti:
- pri vyberaní rukoväte sušiča vlasov zo stojana - prevádzkový režim (na obrazovke v ľavom hornom rohu SET)
- pri inštalácii rukoväte sušiča vlasov na stojan - pohotovostný režim (na obrazovke v ľavom hornom rohu SBY)


Keď otočíte gombíkom kódovača ± prejdeme do režimu nastavenia teploty, otáčaním gombíka ± zmeníte hodnotu, dostupné hodnoty sú 100÷550 ℃.

Po stlačení tlačidla kódovača prejdeme do režimu nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu, otáčaním gombíka ± meníte hodnotu, dostupné hodnoty sú 20÷100%.

Keď stlačíte tlačidlo kódovača a otočíte jeho gombíkom v smere hodinových ručičiek, dostanete sa do ponuky výberu predvolieb


Otáčaním gombíka enkodéra ± vyberieme jednu z piatich (G1÷G5) predvolieb, stlačením tlačidla enkodéra sa zvolené parametre použijú.
Ak chcete uložiť predvoľbu, musíte najskôr nastaviť požadovanú teplotu a hodnoty rýchlosti prúdenia vzduchu, potom prejsť do ponuky predvolieb, vybrať „ULOŽIŤ“ a stlačiť tlačidlo kódovača, otvorí sa ponuka na výber požadovanej pamäťovej bunky. Otáčajte gombíkom enkodéra ± vyberte jednu z piatich (G1÷G5) predvolieb a stlačením tlačidla enkodéra uložte zvolené parametre. Položka menu „QUIT“ - návrat na hlavnú obrazovku.
Stlačenie tlačidla kódovača a otočenie jeho gombíka proti smeru hodinových ručičiek nevykonajú žiadne zmeny v prevádzke spájkovacej pištole.

Dlhým stlačením gombíka kódovača (viac ako 2 sekundy) sa dostanete do ponuky nastavení Ponuka nastavenia. Celkovo je k dispozícii 10 položiek menu. Prechod medzi položkami sa vykonáva otáčaním ovládača ± kódovača, zadanie konkrétnej položky sa vykonáva stlačením tlačidla ovládača.

Pozrime sa na položky ponuky nastavení

01. Krokovanie- krok zmeny hodnôt teploty a prietoku vzduchu


- TempStep - krok zmeny teploty pri otáčaní gombíka kódovača (1÷50℃)
- FlowStep - krok zmeny rýchlosti prúdenia vzduchu pri otáčaní gombíka kódovača (1÷20%)
02. Studený koniec- náhrada studeného podielu

V tomto bode menu sa konfiguruje korekcia teploty vykurovacieho telesa v závislosti od okolitej teploty:
- Režim - typ použitého snímača teploty: CPU - teplomer vnútri mikrokontroléra / NTC - diaľkový snímač v rukoväti spájkovačky
- Teplota - hodnota teploty studeného spoja (-9÷99℃)
03. Bzučiak- bzučiak (pískanie)

V tejto položke ponuky sa konfiguruje stav bzučiaka: ZAPNUTÉ - zapnuté / VYPNUTÉ - vypnuté.
04.OpPrefer- výber preferencií

V tejto položke ponuky môžete nakonfigurovať, ktorý parameter je lepšie zmeniť pri otáčaní gombíka kódovača
- TempFirst - najprv teplota
- FlowFirst - najprv rýchlosť prúdenia vzduchu
05. Šetrič obrazovky- šetrič obrazovky

V tejto položke ponuky môžete konfigurovať:
- Switch - zapnutie šetriča obrazovky: ON - zapnuté/OFF - vypnuté
- DlyTime - časový interval, po ktorom sa spustí šetrič obrazovky (1÷60 minút)
Po zobrazení šetriča obrazovky sa vytvorí obrázok zobrazujúci aktuálny prevádzkový režim (pohotovostný režim) a teplotu vykurovacieho telesa.
06.Heslo- ochrana heslom pre vstup do menu nastavení.

V tejto položke ponuky môžete nastaviť:
- Spínač - ochranný spínač: ON - zapnutý/OFF - vypnutý.
- LockTime - čas, kým sa ponuka nastavení začne uzamknúť (1÷60 minút).
- Heslo - samotné heslo. Pozostáva zo štyroch číslic, nastavených v poradí číslic.
07.Jazyk- výber jazyka.

V tejto položke ponuky si vyberáte jazyk systému: zjednodušená čínština alebo angličtina.
08. Informácie o systéme- informácie o systéme.

V tejto položke ponuky sa na obrazovke zobrazí:
- Verzia SW: 1.04 - verzia firmvéru.
- Napájanie: 240V/49Hz - parametre napájania: napätie 240 voltov, frekvencia 49Hz
08.Init- resetujte parametre spájkovacej pištole na výrobné nastavenia.

Z tejto položky ponuky sa firmvér spájkovacej pištole reštartuje a inicializuje. Po úspešnom spustení sa zobrazí výzva na výber jazyka systému a začatie práce so stanicou.
10. Výstup- opustenie ponuky nastavení.
Ako vidíte, v ponuke nie sú žiadne možnosti kalibrácie prevádzkovej teploty alebo úpravy teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu pri použití fénu s nadstavcami alebo bez nich. Je to hanba...

Prišli sme na ovládanie.
Teraz Pozrime sa, ako funguje spájkovacia pištoľ .
Keď zdvihnete rukoväť spájkovacej pištole zo stojana, prepne sa do prevádzkového režimu.

Turbína sa spustí pri rýchlostiach, ktoré poskytujú danú rýchlosť prúdenia vzduchu a jej teplota začne stúpať. K dosiahnutiu nastavenej teploty dôjde za 10-20 sekúnd, s menšími chodmi hore a dole s amplitúdou až 10℃. Okamih, keď sa aktuálna hodnota rovná nastavenej hodnote, je sprevádzaný signálom bzučiaka, tiež napravo od aktuálnej teploty - časovač začne v tomto režime počítať prevádzkový čas. Pri zmene teploty otočným ovládačom enkodéra alebo zmene predvoľby sa časovač vynuluje (stále nechápem, prečo je to potrebné, ak niekto vie, na čo je tento časovač, povedzte mi, pridám ho do recenzie ).
Keď nainštalujete rukoväť spájkovacej pištole na stojan, prepne sa do pohotovostného režimu, otáčky turbíny sa automaticky zvýšia na 100 % a vykurovacie teleso sa rýchlo ochladí na 90 °C, po čom sa turbína vypne. Po zastavení turbíny teplota mierne stúpne na ~100 ℃ a začne pomaly klesať.

Odčítanie a testovanie

Spočiatku som špirálu kalcinoval pri teplote 500 ℃ počas 5-10 minút.
Na čítanie som postavil stojan z improvizovaných materiálov


Odčítania sa uskutočnili pomocou externého termočlánku vo vzdialenosti ~5 mm od výstupu z dýzy spájkovaného sušiča vlasov.
Počas testovania som menil teplotu v prírastkoch 50℃. S každým meraním som čakal, kým sa teplota na termočlánku rukoväte spájkovacej pištole zhoduje s nastavenou.
Počas merania som tiež zmenil rýchlosť prúdenia vzduchu (100% -75% -50%)
Výsledky merania v tabuľke


Ako je zrejmé z tabuľky, skutočné hodnoty, aj keď mierne, sa líšia od tých, ktoré sú nainštalované v ovládači spájkovacej pištole; kalibrácia na 2-3 bodoch by neuškodila. Hodila by sa aj korekcia teploty pri zmene rýchlosti prúdenia vzduchu, ale tá, žiaľ, nie je v tomto regulátore (jeho softvérová časť) implementovaná.
Nižšie budem hovoriť o sade trysiek pre spájkovačku a tu uvediem tabuľku s meraniami teploty pre niektoré z nich. Odčítania sa uskutočnili pomocou externého termočlánku vo vzdialenosti ~5 mm od konca trysky spájkovanej trysky sušiča vlasov.


Pri meraní bola rýchlosť prúdenia vzduchu maximálna - 100%. Výsledky merania v tabuľke


Ako môžete vidieť z tabuľky, čím menší je priemer dýzy, tým vyššia je chyba skutočne nameranej teploty.
Korekcia teploty v závislosti od priemeru dýzy a typu dýzy by tiež nezaškodila, ale, žiaľ, nie je v tomto ovládači (jeho softvérová časť) implementovaná.

Dodatočné príslušenstvo, ktorej prítomnosť je žiaduca, ale nevyžaduje sa.
Nástavce na trysky spájkovacej pištole.
Ako je uvedené vyššie, pre spájkovačku sme kúpili sadu 8 kusov. Cena v čase nákupu bola 2,16 USD. Vrátane doručenia do skladu prepravcu – 3,32 USD.


Sada obsahuje trysky s nasledujúcimi priemermi výstupných trysiek: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm.
Vnútorný priemer trysky 22 mm

Hrúbka steny samotnej trysky je 0,8 mm


Hrúbka steny rúrky dýzy 0,6 mm

Výška trysky 45 mm


Materiál, z ktorého sú trysky vyrobené, je oceľ. Hroty sú poniklované
Upevnenie na rukoväť sušiča vlasov sa vykonáva pomocou svorky a skrutky so závitom M3.

Silikónová podložka na stôl.
Pri použití spájkovacej pištole je vhodné pokryť pracovnú plochu stola nejakým tepelne odolným materiálom. Silikónové rohože poskytujú dobrú tepelnú odolnosť. Pátranie po Tao viedlo k
Navrhovaný sortiment ma prinútil premýšľať: čo si vybrať? Chcel som nastaviť stôl na maximum, mať priehradky na všetky druhy malých vecí a možnosť umiestniť ďalšie vybavenie a nástroje

Ale môj obľúbený obojživelník mi pripomenul - toto nie je prioritný nákup, buďte skromnejší vo svojich túžbach. V dôsledku toho bol zakúpený koberec s rozmermi 350 x 250 x 5 mm. Foto z predajne


Cena v čase nákupu bola 2,91 USD. S prihliadnutím na doručenie do skladu prepravcu to bude 3,93 USD.
Karimatka je dosť ťažká - 0,25 kg. Berte to do úvahy pri nákupe na Tao; pri dodaní záleží na hmotnosti.
Táto podložka je vhodná na spájkovanie pomocou spájkovačky aj spájkovačky, má veľkú plochu a je najhrubšia z prezentovaných v obchode.
Používanie tohto koberca po dobu 3 mesiacov ma presvedčilo, že som sa rozhodol správne. Odporúčam.

Teraz o nákladoch.
Cena komponentov (v čase nákupu) v obchode na TaoVao / vrátane doručenia do skladu MistExpress:
- ovládač 27,74 $ / 29,49 $
- celé telo 11,17 $ / 12,38 $
- konektor napájacieho kábla 0,47 $ / 0,47 $
- rukoväť sušiča vlasov $ 8,76 / $ 10,07
- stojan na rukoväť sušiča vlasov 1,72 $ / 2,88 $
Spolu 49,86 $ / 55,29 $ + náklady na dopravu.
Cena dodatočného príslušenstva:
- trysky 2,16 $ / 3,32 $
- silikónová podložka 2,91 $ / 3,93 $

Hmotnosť zostavenej spájkovacej pištole s rukoväťou a stojanom


vymyslené 0.652 kg.
Vzhľadom na to, že podľa taríf MistExpress je dodávka letecky 8 USD za 1 kg, plus konsolidácia 1 USD za 1 kg plus 1 USD za registráciu balíka, dostaneme náklady na doručenie tejto spájkovacej pištole ~7 USD.

Na záver subjektívne závery.
Uvažovaný ovládač spájkovacej pištole zanechal dvojitý dojem - na jednej strane je hardvér veľmi dobre navrhnutý, aj keď zdroj má oproti datasheetu určité zjednodušenia (vôbec neovplyvňujú chod), ovládač STM32 a jeho zväzok potešilo nás. Je tam všetko, čo potrebujete, ešte viac... Ale softvérová časť je absolútne nič... Existuje základná funkčnosť, ale nie je tam žiadna chuť, ako v spájkovacej stanici na ovládači STM32. Všetko je jednoduché a primitívne. Zdá sa, že vývojár začal s projektom, vyvinul schému zapojenia a pri písaní programu od toho upustil... Bolo dosť možné, že to tak bolo, keďže tento vývojár mal iný projekt - ovládač spájkovačky a sušiča vlasov na STM32 .
Ako výsledok:
výhody:
- základná funkčnosť, ale chcel by som viac, najmä chýbajúca kalibrácia
- jednoduché, pohodlné ovládanie
- informatívny displej
- 5 predvolieb
- malé rozmery a hmotnosť
mínusy:
- pevné pripojenie na konkrétny model rukoväte spájkovacej pištole
- chýbajúca kalibrácia
- žiadna korekcia teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu pri inštalácii trysiek
- cena, málokto ju bude chcieť dať preč 50$ pre „bežnú spájkovačku“.
Či sa vám tento ovládač oplatí kúpiť alebo nie, je na vás.

Osobitnú vďaku vyjadrujem krajanovi Yurovi, alias, za ideologickú inšpiráciu, morálnu a technickú podporu.

Ďakujem vám všetkým za pozornosť, teším sa na konštruktívnu kritiku a komentáre.

P.S. Ak niekto z Ukrajiny potrebuje kúpiť niečo na TaoWao, zaklopte PM, pomôžem.
P.P.S. Ak sa niekto „pohráva“ s písaním programov pre STM32 a chce sa „pohrať“ s firmvérom, zaklopte na PM...
Pre všetkých záujemcov berieme firmvér +84 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +73 +201

Na internete je veľa schém rôznych spájkovacích staníc, ale všetky majú svoje vlastné charakteristiky. Niektoré sú náročné pre začiatočníkov, iné pracujú so vzácnymi spájkovačkami, iné nie sú hotové atď. Zamerali sme sa špeciálne na jednoduchosť, nízku cenu a funkčnosť, aby si takúto spájkovaciu stanicu mohol zostaviť každý začínajúci rádioamatér.

Na čo slúži spájkovacia stanica?

Obyčajná spájkovačka, ktorá je pripojená priamo k sieti, jednoducho neustále hreje rovnakým výkonom. Kvôli tomu sa zohrieva veľmi dlho a nedá sa v ňom nijako regulovať teplota. Tento výkon môžete stlmiť, ale dosiahnutie stabilnej teploty a opakovateľné spájkovanie bude veľmi náročné.
Spájkovačka pripravená pre spájkovaciu stanicu má zabudovaný teplotný snímač, čo vám umožňuje pri nahrievaní na ňu aplikovať maximálny výkon a následne udržiavať teplotu podľa snímača. Ak sa jednoducho pokúsite regulovať výkon v pomere k teplotnému rozdielu, potom sa bude zahrievať veľmi pomaly, alebo bude teplota cyklicky kolísať. V dôsledku toho musí riadiaci program nevyhnutne obsahovať PID riadiaci algoritmus.
V našej spájkovacej stanici sme samozrejme použili špeciálnu spájkovačku a maximálnu pozornosť sme venovali teplotnej stabilite.

technické údaje

  1. Napájané zdrojom jednosmerného napätia 12-24V
  2. Spotreba energie pri napájaní 24V: 50W
  3. Odpor spájkovačky: 12 ohmov
  4. Čas dosiahnutia prevádzkového režimu: 1-2 minúty v závislosti od napájacieho napätia
  5. Maximálna odchýlka teploty v stabilizačnom režime nie je väčšia ako 5 stupňov
  6. Riadiaci algoritmus: PID
  7. Zobrazenie teploty na sedemsegmentovom ukazovateli
  8. Typ ohrievača: nichróm
  9. Typ snímača teploty: termočlánok
  10. Schopnosť kalibrácie teploty
  11. Nastavenie teploty pomocou ekodéra
  12. LED na zobrazenie stavu spájkovačky (ohrievanie/prevádzka)

Schematický diagram

Schéma je mimoriadne jednoduchá. Srdcom všetkého je mikrokontrolér Atmega8. Signál z optočlena sa privádza do operačného zosilňovača s nastaviteľným zosilnením (na kalibráciu) a následne na vstup ADC mikrokontroléra. Na zobrazenie teploty slúži sedemsegmentový indikátor so spoločnou katódou, ktorého výboje sa zapínajú cez tranzistory. Otáčaním gombíka kódovača BQ1 sa nastavuje teplota a po zvyšok času sa zobrazuje aktuálna teplota. Po zapnutí je počiatočná hodnota nastavená na 280 stupňov. Stanovením rozdielu medzi aktuálnou a požadovanou teplotou, prepočítaním koeficientov komponentov PID mikrokontrolér ohrieva spájkovačku pomocou PWM modulácie.
Na napájanie logickej časti obvodu slúži jednoduchý 5V lineárny stabilizátor DA1.

Vytlačená obvodová doska

Plošný spoj je jednostranný so štyrmi prepojkami. Súbor PCB si môžete stiahnuť na konci článku.

Zoznam komponentov

Na zostavenie dosky plošných spojov a krytu budete potrebovať nasledujúce komponenty a materiály:

  1. BQ1. Kodér EC12E24204A8
  2. C1. Elektrolytický kondenzátor 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Keramické kondenzátory X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Elektrolytický kondenzátor 10V, 47uF
  5. DD1. Mikrokontrolér ATmega8A-PU v balení DIP-28
  6. DA1. Stabilizátor L7805CV 5V v balení TO-220
  7. DA2. Operačný zosilňovač LM358DT v puzdre DIP-8
  8. HG1. Sedemsegmentový trojmiestny indikátor so spoločnou katódou BC56-12GWA Doska poskytuje miesto aj pre lacný analóg.
  9. HL1. Akákoľvek indikačná LED pre prúd 20 mA s rozstupom kolíkov 2,54 mm
  10. R2, R7. Rezistory 300 Ohm, 0,125W - 2 ks.
  11. R6, R8-R20. Rezistory 1kOhm, 0,125W - 13ks
  12. R3. Rezistor 10kOhm, 0,125W
  13. R5. Rezistor 100kOhm, 0,125W
  14. R1. Rezistor 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Trimrový rezistor 3296W 100kOhm
  16. VT1. Tranzistor s efektom poľa IRF3205PBF v balení TO-220
  17. VT2-VT4. Tranzistory BC547BTA v balení TO-92 - 3 ks.
  18. XS1. Koncovka pre dva kontakty s rozstupom kolíkov 5,08 mm
  19. Koncovka pre dva kontakty s rozstupom kolíkov 3,81 mm
  20. Svorka pre tri kontakty s rozstupom kolíkov 3,81 mm
  21. Chladič pre stabilizátor FK301
  22. Zásuvka krytu DIP-28
  23. Bytová zásuvka DIP-8
  24. Vypínač SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  25. Spájkovačka. O tom si napíšeme neskôr
  26. Diely z plexiskla na telo (rezacie pilníky na konci článku)
  27. Gombík kódovača. Môžete si ho kúpiť alebo vytlačiť na 3D tlačiarni. Súbor na stiahnutie modelu na konci článku
  28. Skrutka M3x10 - 2 ks.
  29. Skrutka M3x14 - 4 ks.
  30. Skrutka M3x30 - 4 ks.
  31. Matica M3 - 2 ks.
  32. M3 štvorhranná matica – 8 ks
  33. Podložka M3 - 8 ks
  34. Poistná podložka M3 – 8 ks
  35. Montáž bude tiež vyžadovať inštalačné káble, zipsy a teplom zmršťovacie hadičky.

Takto vyzerá sada všetkých častí:

Inštalácia PCB

Pri montáži dosky plošných spojov je vhodné použiť montážny výkres:

Inštalačný proces bude podrobne zobrazený a komentovaný vo videu nižšie. Všimnime si len niekoľko bodov. Je potrebné dodržať polaritu elektrolytických kondenzátorov, LED diód a smer inštalácie mikroobvodov. Neinštalujte mikroobvody, kým nie je puzdro úplne zmontované a skontrolované napájacie napätie. S integrovanými obvodmi a tranzistormi je potrebné zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu statickou elektrinou.
Po zostavení dosky by mala vyzerať takto:

Montáž krytu a objemová inštalácia

Bloková schéma zapojenia vyzerá takto:

To znamená, že zostáva len napájať dosku a pripojiť konektor spájkovačky.
Ku konektoru spájkovačky musíte prispájkovať päť vodičov. Prvý a piaty sú červené, zvyšok je čierny. Na kontakty musíte okamžite nasadiť teplom zmrštiteľnú trubicu a voľné konce drôtov pocínovať.
Krátke (od spínača k doske) a dlhé (od spínača k zdroju napájania) červené vodiče by mali byť prispájkované k spínaču napájania.
Vypínač a konektor je potom možné nainštalovať na predný panel. Upozorňujeme, že zapnutie spínača môže byť veľmi ťažké. V prípade potreby upravte predný panel pilníkom!

Ďalším krokom je spojiť všetky tieto časti. Nie je potrebné inštalovať ovládač, operačný zosilňovač ani skrutku na predný panel!

Firmvér a nastavenie ovládača

HEX súbor firmvéru ovládača nájdete na konci článku. Poistkové bity by mali zostať z výroby, to znamená, že ovládač bude pracovať na frekvencii 1 MHz z interného oscilátora.
Prvé zapnutie by sa malo vykonať pred inštaláciou mikrokontroléra a operačného zosilňovača na dosku. Aplikujte na obvod konštantné napájacie napätie od 12 do 24V (červené by malo byť „+“, čierne „-“) a skontrolujte, či je medzi kolíkmi 2 a 3 stabilizátora DA1 (stredný a pravý kolík) napájacie napätie 5V. Potom vypnite napájanie a nainštalujte čipy DA1 a DD1 do zásuviek. Zároveň sledujte polohu čipového kľúča.
Spájkovaciu stanicu znova zapnite a uistite sa, že všetky funkcie fungujú správne. Indikátor zobrazuje teplotu, kódovač ju mení, spájkovačka sa zahrieva a LED signalizuje prevádzkový režim.
Ďalej je potrebné kalibrovať spájkovaciu stanicu.
Najlepšou možnosťou kalibrácie je použitie prídavného termočlánku. Je potrebné nastaviť požadovanú teplotu a ovládať ju na hrote pomocou referenčného zariadenia. Ak sa hodnoty líšia, upravte viacotáčkový trimovací rezistor R4.
Pri nastavovaní pamätajte na to, že hodnoty indikátora sa môžu mierne líšiť od skutočnej teploty. To znamená, že ak nastavíte teplotu napríklad na „280“ a hodnoty indikátora sa mierne líšia, potom podľa referenčného zariadenia musíte dosiahnuť presne 280 °C.
Ak nemáte po ruke kontrolné meracie zariadenie, môžete nastaviť odpor odporu asi na 90 kOhm a potom zvoliť teplotu experimentálne.
Po kontrole spájkovacej stanice môžete predný panel opatrne namontovať, aby diely nepraskli.

Video z práce

Urobili sme krátku videorecenziu

…. a podrobné video zobrazujúce proces montáže:

Pekný deň všetkým, milí rádioamatéri! Každému ponúkam jednoduchú schému spájkovacej stanice so sušičom vlasov. Už dlho som mal nápad urobiť spájkovaciu stanicu vlastnými rukami. Neodporúčalo sa mi nakupovať v obchode, keďže som nebol spokojný s cenou, kvalitou, správou ani spoľahlivosťou. Po dlhom hľadaní na internete som našiel podľa mňa najlepší a jediný obvod na mikrokontroléri atmega8 a dvojriadkovom LCD displeji WH1602, s ovládaním enkodéra. Projekt je nový a nie je klonom tých istých „opotrebovaných“ schém, vo všeobecnosti nemá žiadne analógy.

Funkcie zariadenia

Stanica má nasledujúce výhody:

  1. Ponuka nastavení.
  2. Dve „pamäťové“ tlačidlá, teda dva prednastavené teplotné režimy pre spájkovačku a fén.
  3. Časovač spánku, časovač môžete nastaviť v nastaveniach.
  4. V nastaveniach nájdete aj digitálnu kalibráciu spájkovačky.
  5. Postavené na rozpočtových komponentoch.
  6. Dosku plošných spojov pre PC skrinku som navrhol z PSU, takže ani so skrinkou nebudú žiadne problémy.
  7. Na napájanie stanice môžete použiť rovnakú dosku z PC jednotky, mierne upravenú na požadovaných 20-24v (v závislosti od transformátora), našťastie to rozmery skrinky umožňujú. Radiátory môžeme trochu skrátiť, keďže na napájanie potrebujeme len 24V a 2-3 ampéry a nebude dochádzať k silnému zahrievaniu zostavy výkonových tranzistorov a diód.
  8. Firmvér obsahuje algoritmus „Pi“ na reguláciu ohrevu fénu, ktorý zaisťuje rovnomerné ohrievanie cievky fénu a obmedzuje IR žiarenie, keď je fén zapnutý. Vo všeobecnosti, ak používate fén zručne, ani jedna časť sa vopred „nevypraží“.

Schematický diagram

Spočiatku, v autorskej verzii, bol obvod vyrobený celý na SMD komponentoch (vrátane atmega8) a na obojstrannej doske. Pre mňa a myslím, že pre väčšinu rádioamatérov to nie je možné zopakovať. Preto som preložil obvod a vyvinul dosku založenú na DIP komponentoch. Dizajn je vyrobený na dvoch doskách plošných spojov: vysokonapäťová časť je vyrobená na samostatnej doske, aby sa zabránilo rušeniu a rušeniu. Spájkovačka sa používa s termočlánkom, 24v 50w zo stanice "Baku".

Fén je od tej istej firmy, s termočlánkom ako snímačom teploty. Má nichrómový ohrievač s odporom asi 70 ohmov a 24V „turbínu“. Na obrazovke sa zobrazuje teplota: nastavená a aktuálna pre fén a spájkovačku, sila prúdenia vzduchu fénom (zobrazená ako horizontálna stupnica v spodnom riadku obrazovky).

Pre zvýšenie alebo zníženie teploty a prietoku vzduchu turbínou: posuňte kurzor krátkym stlačením enkodéra a otočením doľava alebo doprava nastavte požadovanú hodnotu. Podržaním prvého alebo druhého pamäťového tlačidla si zapamätáte teplotu, ktorá vám vyhovuje a pri ďalšom použití sa pamäť ihneď zahreje na hodnoty nastavené v pamäti. Sušič vlasov sa spúšťa stlačením tlačidla „Fen ON“, ktoré sa nachádza na prednom paneli, ale môžete ho zobraziť na rukoväti fénu pomocou kabeláže vedúcej k jazýčkovému spínaču, keďže sa v tomto nepoužíva. stanica. Pre prepnutie fénu do režimu spánku: musíte tiež stlačiť tlačidlo „Fen ON“, tým sa fén prestane ohrievať a turbína fénu ho ochladí na nastavenú teplotu (od 5 do 200 stupňov), ktorá možno nastaviť v nastaveniach.

Montáž stanice

  1. Vyrábame hlavnú dosku podľa ľudového receptu ""
  2. Hotovú šatku navŕtame a pocínujeme.
  3. Pripájame stabilizátor 7805, bočné kondenzátory, prepojku pod päticu pre MK a zvyšok prepojok, päticu a bočné kondenzátory v blízkosti pätice.
  4. Pripojíme zdroj 24v, skontrolujeme napätie po 7805 a na zásuvke MK. Dbáme na to, aby na kolíkoch 7 a 20 bolo +5V a na kolíkoch 8 a 22 mínus 5V, teda GND.
  5. Spájkujeme priame spojenie medzi MK a LCD 1602, ktoré je potrebné pre prvé spustenie obvodu. A to sú: R1, R2, trimér (na nastavenie kontrastu obrazovky, dostupný na doske plošných spojov), kódovač s tlačidlami S1 a S2 (tieto komponenty sú prispájkované na koľajničke).
  6. Drôty prispájkujeme k obrazovke, spolu 10 vodičov. Kontakty na samotnej obrazovke: VSS, K, RW - musia byť navzájom spojené pomocou vodičov.
  7. Blikajúca atmega8. Konfiguračné bajty: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
  8. Pripojíme napájanie, obvod je v režime spánku. Keď krátko stlačíte kódovač, podsvietenie by sa malo rozsvietiť a mala by sa zobraziť uvítacia správa. Ak sa tak nestane: pozrite sa na 2. nohu MK po zapnutí by tam malo byť stabilných +5V. Ak nie, pozrite sa na zväzok atmega8 a poistky. Ak je +5V - zapojenie indikátora. Ak je podsvietenie, ale žiadne znaky, otáčajte nastavovačom kontrastu obrazovky, kým sa neobjavia.
  9. Po úspešnej testovacej prevádzke: všetko okrem vysokonapäťovej časti spájkujeme na samostatnej doske.
  10. Spustíme stanicu s pripojenou spájkovačkou a obdivujeme výsledok.
  11. Vyrábame šál pre vysokonapäťovú časť obvodu. Spájkujeme diely.

Spustenie spájkovacej stanice

Prvý štart s vysokonapäťovou časťou:

  1. Pripojíme termočlánok sušiča vlasov a obežné koleso k hlavnej doske.
  2. Do vysokonapäťovej zásuvky pripojíme namiesto ohrievača fénu 220V žiarovku.
  3. Zapnite stanicu, spustite fén tlačidlom "Fen ON" - lampa by sa mala rozsvietiť. Vypnite to.
  4. Ak „nebúcha“ a triak nie je horúci (odporúča sa pripevniť ho k radiátoru) - pripojte ohrievač sušiča vlasov.
  5. Spúšťame sušič vlasov. Obdivujeme prácu fénu. Ak je v oblasti triaku cudzí zvuk (škrípanie, brúsenie), vyberte kondenzátor C3 v tlmiči triaku, od 10 do 100 nanofaradov. Ale budem úprimný a hneď poviem - stavte 100n.
  6. Ak existuje rozdiel v údajoch o teplote sušiča vlasov, môžete ho opraviť pomocou odporu R14 v zväzku operačného zosilňovača.

Výmena dielov

Niektoré substitúcie aktívnych a menej aktívnych zložiek:

  • Operačný zosilňovač - Lm358, Lm2904, Ha17358.
  • Tranzistory s efektom poľa - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 a podobne, vhodné pre napätie a prúd.
  • Bipolárny tranzistor T1 - C9014, C5551, BC546 a podobne.
  • Optočlen MOC3021 - MOC3023, MOC3052 bez prechodu nulou (bez prechodu nulou podľa údajového listu).
  • Optočlen PC817 - PC818, PC123
  • Zenerova dióda ZD1 - ľubovoľná pre stabilizačné napätie od 4,3 - 5,1V.
  • Použil som kodér s tlačidlom z autorádia.
  • Kondenzátor v tlmiči triaku je potrebný pre 400 V a 100 n!
  • LCD WH1602 - pri pripájaní k základnej doske pozorne sledujte umiestnenie kontaktov, môže sa líšiť od rôznych výrobcov.
  • Pre napájanie by bol najlepšou možnosťou stabilizovaný zdroj 24V 2-4A z jedného veľkého východného obchodu alebo prerobený zdroj ATX. Použil som síce 24V 1,2A z tlačiarne, pri použití spájkovačky sa trochu zahreje, ale mne to stačí. V najhoršom prípade transformátor s diódovým mostíkom, ale neodporúčam to.

Teleso stanice

Mám PC skrinku od PSU. Panel je vyrobený z plexiskla, pri maľovaní je potrebné ponechať okno pre zástenu nalepením maskovacej pásky z oboch strán. Karoséria je natretá jednou vrstvou základného náteru a dvoma vrstvami matnej čiernej farby v spreji. Spájkovačka používa sovietsku päťkolíkovú zástrčku z magnetofónu. Sušič vlasov nie je odpojený, je pripojený priamo k hlavnej doske pomocou kolíkov. Zásuvka pre spájkovačku, kábel sušiča vlasov a napájací kábel sú umiestnené na zadnej stene puzdra. Predný panel obsahuje iba ovládacie prvky, obrazovku, vypínač a indikátor fénu. Môj prvý návrh bol s panelom z textolitu, s vyleptanými nápismi, ale bohužiaľ nezostali žiadne fotky. Archív obsahuje výkresy dosiek plošných spojov, výkres panelu, schému v Splan a firmvér.

Video

P.S. Stanica sa volá " Didav" je pseudonym osoby, ktorá vytvorila obvod a firmvér pre toto zariadenie. Šťastné spájkovanie všetkým bez "šmejdov". Doplnenie obvodu a firmvéru. Najmä pre stránku - Akplex.

Diskutujte k článku TEPLOVZDUŠNÁ PÁJKOVACIA STANICA "DIDAV"

zdieľam