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恒温电烙铁原理与设计

  恒温电烙铁原理与设计_理学_高等教育_教育专区。恒温烙铁工作原理 由于恒温电烙铁头 内, 装有带磁铁式的温度控制器, 控制通电时间而实现温控, 即给电烙铁通电时,烙铁的温度上升,当达到预定的温度时,因强磁体传感器达 到了居里点而磁性消失,从而使磁芯

  恒温烙铁工作原理 由于恒温电烙铁头 内, 装有带磁铁式的温度控制器, 控制通电时间而实现温控, 即给电烙铁通电时,烙铁的温度上升,当达到预定的温度时,因强磁体传感器达 到了居里点而磁性消失,从而使磁芯触点断开,这时便停止向电烙铁供电;当温 度低于强磁体传感器的居里点时,强磁体便恢复磁性,并吸动磁芯开关中的永久 磁铁,使控制开关的触点接通,继续向电烙铁供电。如此循环往复,便达到了控 制温度的目的。 恒温烙铁 和普通直插电烙铁的区别 * 可无铅焊接 * 惊人的升温速度 从室温上升至 300℃绝不超过 20 秒。 * 智能化的 完美焊接 功率充沛并随焊点大小变化而变化再大的焊点都能完成完美的焊 接能有效避免因冷焊等造成的连接不牢 * 非凡的热量恢复本领 神奇的温 度补偿速度能解决无铅焊接制程中产生的温度矛盾,是无铅焊接的利器,同 时也是一些特定低温条件下焊接的必备工具。 * 延长烙铁头寿命 焊接温度的相对降低大大延长了烙铁头的使用寿 命。 实用的功能 1、自动休眠,节省能源 超过 20 分钟不使用烙铁时,本焊台自动降温 至 200℃,当再次拿起烙铁时温度迅速回升至原设定值,亦可延长烙铁头寿 命。 2、密码锁定温度 稳定的焊接温度是焊点品质的保证。本焊台能方便 地使用密码锁定温度,他人无法随意改变设定温度。 3、 发热器 与焊咀分体结构 两者的的分体设计能完全避免发热体必须 与焊咀一起更换而带来的不必要损失可大大节省开支降低损耗。 普通直插电烙铁 *用普通烙铁进行无铅作业十分费力,用回温快的焊台焊接的点质量可 以保证.由于温度高,烙铁芯 和头比较容易坏. *通常是用瓦特数来标示它的热度,常见到的有 20 瓦特、30 瓦特、40 瓦特、50 瓦特以及 60 瓦特等,瓦特数越高的,表示消耗电量越大,烙铁头 也越烫,以真空管电路而言,由于要焊接的接点面积通常都不小,因此,以 40 瓦特至 50 瓦特的烙铁较为合适, 另外, 现在市面上还有一种两段式的烙 铁,它在平常时的功率比较小,例如 15 瓦特,不过,当你需要高温时,它 提供了一个按钮,按下去可以用更高的瓦数来加热,例如 60 瓦特。通常这 种瞬间加热都有一个时间限制,加热超过时间的话很容易让烙铁受损。 ? ? 恒温电烙铁的特点分析 1.结构独特,手柄温升低,手感轻巧. 2.快速升温,通电 1 分钟后即可溶锡焊接. 3.工作电压范围 a.c200V~240V 50Hz 4.自动恒温.温度恢复性好. 5.高效节能,耗电量比普通电烙铁底50% 6.更换发热元件容易,方便,快捷. 7.调节手柄上旋钮,可以在 200 度--450 度之间任意设定所需温度, 其温度稳定性达到±5%,LO-100度 M-250度 HI-450 度 恒温电烙铁的元件功能介绍 部分元器件的功能介绍 电路图设计好了,接下来就是布置元器件了,恒温可调电烙铁主要是通过 热电偶、集成电路控温,恒温精度高,焊接温度可调,高强度工程塑料手柄, 它主要是由这些元器件构成的: 两个黑红二级管、 烙铁芯、 一个发光二级管、 热电偶、一个可调电阻、一个传感器、HA17358 一只,两个电解电容、一 个金属膜电阻和一个稳压管等组成。 每个元器件都有各自的用处:可调电阻用来调节温度的,稳压管和金属 ? 膜电阻的所起的作用是保护电路,电解电容是用来滤波将交流转换为直流。 热电偶是用来检测烙铁芯的温度,当烙铁芯的温度达到调节手柄的温度时是 通过它来停止加热的。 这是需要着重说明一下的是热电偶测温的应用原理: 热电偶测温的应用原理: 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特 殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且 不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 a.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体 A 和 B 焊接起来,构成一个闭合回路。 当导体 A 和 B 的两个执着点 1 和 2 之间存在温差时,两者之间便产生电动 势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是 利用这一效应来工作的。 b.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电 偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准 分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使 用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用 于某些特殊场合的测量。标准化热电偶 (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构 要求如下: ① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 c.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温 点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导 线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪 表端子上。热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到 控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起 补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度 t0≠0℃时对测温 的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿 导线与热电偶连接端的温度不能超过 100℃。 机电一体化 (2) 班 吴孟泽


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