ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

С АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

 

Автор: Шелестов И.П., г. Москва

 

            При монтаже электрической схемы или ремонте радиоаппаратуры дома приходится применять сетевой паяльник. При этом он используется не очень интенсивно и большую часть времени находится на подставке. Чтобы продлить срок службы рабочего жала и нагревателя, желательно снижать температуру паяльника во время интервала, когда не приходится паять (полностью выключать не удобно из-за инерционности процесса нагрева).

            Для снижения температуры иногда применяют подставку с контактной группой, которая переключается под весом лежащего паяльника. При этом контактная группа разрывает основную цепь, а питание на паяльник подаётся через добавочный гасящий резистор или диод. При использовании диода нагревание обмотки производится одной полуволной сетевого напряжения, что более удобно, так как не требуется рассеивать выделяющееся тепло, как это происходит с добавочным резистором. На мощных паяльниках иногда такой переключатель с диодом устанавливают в рукоятке.

            Схема (Рис. 1) позволяет заменить механический переключатель и обойтись без гасящего резистора. Управление нагревом выполняется при помощи сенсорного датчика, в качестве которого может использоваться металлический держатель, имеющийся на любой подставке.

            Если паяльник снят с подставки, тиристор VS1 будет полностью открыт за счёт тока, проходящего через резисторы R4-R5-R6. Вторая полуволна напряжения проходит через диод VD3. В небольших пределах (на одной полуволне) действующее напряжение на обмотке паяльника можно регулировать резистором R4 за счёт изменения угла открывания тиристора VS1, что позволяет подбирать оптимальную температуру пайки. Но если в этом нет необходимости, вместо R4 устанавливаем перемычку.

 

 

 

Рис. 1

 

Как только паяльник будет положен на подставку, это приведёт к частичному или полному закрыванию тиристора, как это показано на рис. 2 (пунктир – это форма напряжения на обмотке нагревателя при полностью открытом тиристоре, когда VT1 закрыт и в работе схемы не участвует). За счёт наведённого напряжения на затворе полевого транзистора VT1 он будет открываться с частотой сетевой наводки, мешая подаче управляющего напряжения на тиристор.

            Светодиод HL1 служит для контроля нормальной работы схемы автомата: он ярко светится, когда действует ограничение напряжения.

 

 

Рис. 2

 

            Схема не критична к выбору деталей, и все они, кроме транзистора VT1, могут быть любого типа. Тиристор подойдёт из серии Т112 или Т122.

            Детали схемы, кроме резистора R4, размещены на двухсторонней печатной плате из стеклотекстолита размерами 55х40 мм (Рис. 3). Элементы устанавливаются со стороны печатных проводников: их положение показано выделенными чёрным контурами. Вторая плата таких же размеров закрепляется на стойках (на высоте не более 15 мм), что позволяет получить изолированную конструкцию. Устройство занимает довольно мало места и располагается в подставке для паяльника.

 

 

Рис. 3

 

            Схема работает при любой фазировке подключения вилки ХР1 к сети, но лучше, если она будет соответствовать указанной на схеме. После изготовления устройства были проведены измерения температуры жала паяльника. При этом снижение температуры, когда паяльник лежит на подставке, по отношению к рабочему режиму составило не меньше 60°С, что позволяет быстро выйти на нормальную температуру (260°С).

 

«Радиолюбителям полезные схемы», вып. 4