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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Temperaturregler für die Lötkolbenspitze. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien

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Um die optimale Temperatur der Lötspitze einzustellen, wird üblicherweise ein Trinistorregler verwendet, dessen Varianten immer wieder auf den Seiten des Radio-Magazins veröffentlicht wurden. Ein solcher Regler hat jedoch einen erheblichen Nachteil: Er erzeugt Störungen in einem weiten Frequenzbereich. Wie die Praxis gezeigt hat, beseitigt auch der Einbau eines Filters am Eingang des Reglers diesen Nachteil nicht.

Übrigens ist der Filter am Ausgang des Reglers normalerweise überhaupt nicht installiert und der Draht des Lötkolbens wird zum „Störsender“. Und dies ermöglicht es nicht, bei eingeschaltetem Lötkolben hochempfindliche Geräte (z. B. einen Mikrofonverstärker oder einen Wiedergabeverstärker für Tonbandgeräte) zu installieren.

In diesem Fall gibt es nur einen Ausweg: Sie müssen einen Regler verwenden, der keinen Trinistor hat. Ein Diagramm einer der Varianten eines solchen Geräts ist in der Abbildung dargestellt.

Lötspitzentemperaturregler

Mit fünf unabhängigen Schaltern (SA1-SA5) können Sie die erforderliche Kapazität des Ballastkondensators „gewinnen“ und am in die XS1-Buchse eingesteckten Lötkolben die entsprechende Leistung einstellen. Die kleinste Leistung wird erreicht, wenn die Kontakte SA1 geschlossen sind, die größte, wenn die Kontakte aller Schalter geschlossen sind.

Mit den in der Abbildung angegebenen Werten der Kondensatoren können Sie die am Lötkolben abgegebene Leistung von 15 auf 60 W ändern und auch einen für eine Spannung von 127 V ausgelegten Lötkolben mit Strom versorgen (falls jemand anderes einen hat). ).

Um den Leistungseinstellbereich im Bereich von 40 ... 60 W zu erweitern, werden eine Diode VD1, ein Begrenzungswiderstand R2 und ein Schalter SA6 in das Gerät eingebracht. Die Kombination aus einer Diode und einem Ballastkondensator (oder mehreren Kondensatoren) verzerrt die Spannungswellenform an der Last, aber der Grad der Verzerrung (und damit das vom Regler erzeugte Rauschen) ist im Vergleich zu einem Trinistorregler deutlich geringer. Bei einer Diode und Kondensatoren kann die effektive Spannung am Lötkolben etwas höher sein als die Netzspannung.

Die maximale Lastleistung (60 W) wird durch den zulässigen Strom bestimmt, der durch die Zenerdiode VD2 und den Widerstand R4 fließt.

Wenn die Leistung des Lötkolbens im Voraus bekannt ist, kann man mit einer geringeren Anzahl an Steuerschritten auskommen. Bei Verwendung eines EPSFA-Lötkolbens mit einer Leistung von 18 W benötigt der Regler also keinen Kondensator C5, sondern keine Schalter SA5 und SA6. Der rechte Anschluss des Widerstands R2 gemäß dem Schema ist direkt mit den Anschlüssen der verbleibenden miteinander verbundenen Kondensatoren verbunden.

Die Diode muss leistungsstark sein und einem großen Impulsstrom standhalten, da Situationen möglich sind, in denen die gesamte Kondensatorbank durch sie entladen wird. Die Kondensatoren K73-17, C4 und C5 bestehen aus mehreren parallel geschalteten kleineren Kondensatoren. Obwohl das Diagramm Nennspannungen von 250 V zeigt, halten die meisten dieser Elemente der Netzspannung stand. Sie können dies leicht überprüfen, indem Sie sie vor der Installation über eine 1-A-Sicherung an das Netzwerk anschließen. Natürlich können Sie Kondensatoren für eine Spannung von 400 V sofort installieren, aber dann vergrößern sich die Abmessungen des Geräts erheblich. Alle Schalter - PDM1-1.

Der Regler kann in einem Kunststoffgehäuse hergestellt werden, an dessen einer Seitenwand Sie eine Steckdose zum Anschließen eines Lötkolbens anbringen und das Netzkabel durch das Loch in der anderen herausführen können.

Autor: O. Fedorov

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