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La station de soudage la plus simple sur les pointes T12


Salutations les habitants de notre site!
L'auteur de la chaîne YouTube «AKA KASYAN» s'est demandé s'il était possible de se réunir station de soudure sur piqûres t12. La réponse a été trouvée par les camarades chinois, et ils disent que c'est possible, ils ont même un circuit de contrôle de température avec maintien de l'alimentation.

Bien sûr, il y a quelques nuances ici, dont un peu plus tard. Piqûres t12 Ils ont beaucoup d'avantages, ils ne sont pas chers, ils chauffent instantanément, ils ont de nombreuses variétés de pointes, ils sont assez durables et puissants. Par conséquent, les piqûres de ce type méga sont populaires.


Certes, à notre époque pour de l'argent tout à fait suffisant peut acheter contrôleur numérique, stinger, poignée, alimentation et assembler la station à partir des modules finis.

Peut aussi acheter tous assemblés, et vous pouvez passer une journée et assembler une version analogique, qui sera presque rien de moins que numérique avec contrôle PWM.

Bien sûr, la station numérique sur le microcontrôleur a beaucoup plus de fonctionnalités avec un tas de paramètres, et le fer à souder est généralement équipé d'un capteur de vibration et d'un capteur de température de compensation supplémentaire. Mais comme le montre la pratique, bien souvent, en principe, personne n'utilise la plupart de ces paramètres.
Cette instruction sera utile à ceux qui veulent avoir une simple station sur les conseils t12, mais ne veulent pas dépenser trop d'économies personnelles.

Sur Internet, sans trop de difficulté, vous pouvez trouver deux circuits de régulateurs de température analogiques pour les embouts Nakko t12.

Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de microcontrôleurs ici, les deux thermostats sont fabriqués sur un double amplificateur opérationnel. Dans les fers à souder conventionnels, qui sont utilisés dans les mêmes stations A936, il y a 4 fils principaux, 2 pour un thermocouple et 2 pour un radiateur.


Dans le cas des piqûres t12, tout est un peu différent.

Dans ce cas, le thermocouple est connecté en série avec le réchauffeur. En conséquence, nous avons 2 fils principaux: plus (+) thermocouples et masse (-), enfin, et mise à la terre (son auteur ne l'a pas utilisé, mais il est toujours conseillé de mettre le boîtier à la terre).

Les pointes à souder des TS100 et TS80 sont disposées exactement de la même manière, le thermocouple est en série avec le réchauffeur, seul le facteur de forme des pointes est différent. Et pour les amateurs de "pervers", il faut dire que vous pouvez coller une pointe t12 dans le fer à souder ts100, c'est gênant, mais pas cher.


Revenons à notre schéma.

De ces 2 schémas, le troisième a été obtenu, il est maintenant devant vous:

Il convient de noter que chacun des programmes ci-dessus est pleinement opérationnel.L'auteur a simplement adapté la troisième option, pour ainsi dire, à ses besoins, ici les composants qui étaient à portée de main en ce moment ont été utilisés dans une plus large mesure.

Dans ce cas, la commutation est effectuée par la puissance plus (+), par conséquent, un transistor à effet de champ à canal p est impliqué ici.

Ce transistor est contrôlé par un transistor bipolaire de faible puissance, qui est également un onduleur pour la compatibilité.

En bref sur le principe de fonctionnement du schéma présenté. Un amplificateur opérationnel surveille la tension provenant du thermocouple et la compare à la tension de référence.

Sur cette base, la sortie de l'amplificateur opérationnel est réglée sur "0" ou "1".

Une unité déclenche un transistor de faible puissance. L'ouvrir fournit de la tension à la grille du transistor de puissance, ce qui entraîne son déclenchement.


Par le canal ouvert du transistor de puissance, l'alimentation est fournie au réchauffeur et le chauffage commence. Dans le même temps, la LED s'allume, ce qui agit comme un indicateur.


Lors du chauffage, la tension du thermocouple augmentera, l'amplificateur opérationnel surveille cela, et lorsque la tension du thermocouple est supérieure au seuil défini, les transistors se ferment, la LED s'éteint et le chauffage s'arrête.

Une telle commutation cyclique se produit assez rapidement, grâce à cela, la valeur de température réglée est maintenue à la pointe de la station de soudage.

La température est ajustée en changeant la tension de référence. Pour le changer, vous devez faire tourner la résistance variable.

La tension de référence elle-même forme un stabilisateur linéaire de 5 V, tandis qu'un amplificateur opérationnel en est alimenté.
En raison du fait que le transistor à effet de champ fonctionne dans un mode clé, il ne chauffe pratiquement pas et dans ce cas, en principe, vous pouvez vous passer d'un dissipateur de chaleur.

La station de soudage répondra assez rapidement aux changements de température. Cela est dû au fait que le thermocouple piqûres de t12 situé très près de la pointe. Par conséquent, avec la t12ème piqûre, le circuit analogique simple présenté fonctionnera beaucoup mieux qu'avec les fers à souder où il y a un thermocouple séparé.

Il peut y avoir des problèmes avec le transistor à canal p. Bien que si vous avez un magasin de pièces radio à proximité, vous pouvez simplement acheter le transistor approprié. L'auteur de ce produit fait maison n'a pas une telle opportunité, donc le transistor a été emprunté à la carte de protection pour les batteries lithium-ion.

Sur ces cartes, des transistors à canal p sont installés AOD403.

Ce sont de très bons transistors, mais ma carte est conçue pour installer un transistor dans le boîtier TO-220, et cette instance est dans le boîtier TO-252, donc je vais devoir recourir à la "techno-distorsion" encore une fois.



Calibration Tout d'abord, il est nécessaire d'appliquer une tension constante au circuit dans la plage de 18 à 24 Volts (de préférence 20V). À ce stade, la résistance d'accord est dans la position minimale.


La résistance variable est tordue au maximum.

Ensuite, nous prenons un thermomètre et mesurons la température à la pointe de la pointe après qu'il se soit complètement réchauffé.

Si la température est inférieure à 450 ° C, en tournant lentement la résistance d'accord, nous obtenons la température requise.

Ensuite, après réglage et étalonnage, la résistance de réglage peut être remplacée par une résistance permanente.
Quant à la température maximale de 450 ° C, c'est à vous de décider. La limite peut être faite même à 480 ° C, mais même 400 ° C suffira.

Ensuite, installez le circuit dans le boîtier.

Après cela, il est nécessaire de faire une échelle analogique. Pour ce faire, placez la résistance variable dans la position minimale, marquez, enregistrez la valeur de température obtenue et faites de même pour différentes positions de la résistance variable.


Le régulateur est complètement prêt et fonctionne parfaitement, mais souder avec une piqûre nue, pour le moins, n'est pas très confortable.L'étape suivante consiste à en faire une poignée plus ou moins présentable. Pour sa fabrication, nous avons besoin: d'un ancien marqueur, d'un arbre d'une ancienne imprimante, ou plutôt, de tels élastiques:

Ces gommes nous sont utiles pour fixer la piqûre. Il est également nécessaire de trouver / acheter ces bornes en cuivre d'un diamètre intérieur de 5 mm:

Comme étape suivante, nous prenons une scie à métaux et les mouvements alternatifs nous obtenons une paire de ces manches d'une hauteur de 6 mm:

Ensuite, nous prenons un morceau de PCB, nous étamons et soudons dessus les bornes précédemment obtenues et une plaque de cuivre, qui agit comme un limiteur.

La distance entre les manches est de 6 mm. Si vous installez une piqûre dans un tel flan t12, les contacts seront dans les manches.

N'oubliez pas de retirer le film du PCB entre les manchons:

Ensuite, dans les manchons, il est nécessaire de faire des trous et de couper le filetage dans lequel les vis seront vissées. Nous les aurons comme fixateur.



Ensuite, soudez le cordon, vérifiez le fer à souder pour son fonctionnement, puis poussez le tout dans le boîtier à partir du marqueur et fixez les composants avec de l'époxy.



Il n'y a pas d'alimentation dans le boîtier et toute la structure est alimentée par un adaptateur externe 24 V.

Voici une station de soudage finalement avérée. C’est tout. Merci de votre attention. A très bientôt!

Vidéo de l'auteur:
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2 commentaire
Guest Ilya
Le brochage T12 est incorrect. Deux contacts est un élément chauffant, le corps de la pointe est une sortie de thermocouple. L'oscilloscope est clairement visible.
dans les manchons, il est nécessaire de faire des trous et de couper le filetage dans lequel les vis seront vissées.
Percée technologique ... fou

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