Андрей Смирнов
Время чтения: ~14 мин.
Просмотров: 25

Паяльная станция

Feeeshipping-EU-Plug-220V-HAKKO-936-Soldering-Station-Digital-Solder-Iron-with-A1321-Ceramic-Heater-5.jpg

  • Цена: $41.90

Давненько тут не было обзоров инструментов. В частности паяльников. Вот, начитавшись обзоров и вконец задолбавшись и намучавшись со старым ЭПСН, которым еще дедушка мой телевизоры чинил, да и элементная база сегодняшней электроники уже не такая «дубовая» как во времена СССР, я решил заказать себе маленькую паяльную станцию HAKKO 936. Получив сегодня коробку на почте, которая, надо сказать, в последнее время весьма ускорилась в плане доставки (с момента заказа до получения прошло всего 12 дней, с учетом бесплатной отправки простой China Post AirMail), спешу представить Вам её обзор. На данный момент — это обзор — UNBOXING ONLY. Прошу принять это во внимание. Так же, по понятным причинам, не буду пока говорить хороший это девайс или плохой. Итак, поехали! Посылка представляет собой коробку, которая была заботливо обмотана всеми любимой «пупыркой». Неужели оригинал?! Посмотрим…5831b9.jpg Внутри нас сразу же встречает инструкция по использованию, хорошо напечатанная, на китайском и английском языках. Для тех, кому нужно, я сделал PDFку, которую рекомендую к ознакомлению. Кстати, на последней странице есть таблица со всеми типоразмерами жал, совместимых с данной станцией.cb530e.jpg Под инструкцией видим пенопластовую крышку, в выемке которой лежит паяльник, укомплектованный стандартным жалом. Провод, соединяющий паяльный модуль и станцию, хоть и выглядит толстым, на самом деле очень мягкий и удобный. Сравнительные размеры Снимаем крышку и видим саму станцию. И опять — неужто это не клон, а оригинал?! Знающие DIYеры, подскажите? Я в этом деле профан… На станции имеется голографическая наклейка и качество сборки аппарата в целом ну ОЧЕНЬ хорошее! Подставка с губкой Аппарат поставляется с евровилкой В собранном состоянии В подарки, продавец приложил: 5 жал Запасной нагревательный элемент Пинцет Инструмент для поддевания и снятия соответствующих радиодеталей или электронных компонентов, в процессе демонтажа (спасибо пользователю Chief за подсказку!) Еще раз хотелось бы упомянуть, что данный момент обзор представляет собой только UNBOXING. В деле пока еще не пробовал. Мне, как человеку — нубу, первый раз в жизни познакомившемуся с подобными паяльниками после старенького ЭПСН, и ранее только облизывающегося на подобные станции у друга в сервисе мобильников, само уже только обладание этой штучкой вызывает позитивные эмоции. Надеюсь, что в работе не подведет! toozpickЭлектроника / ИнструментыДобавлен 1 комментарий Приветствую, Самоделкины!Прошло то время, когда паяльные станции были дорогими и не такими доступными как сейчас. Это раньше не было китайских интернет-магазинов и торговых площадок, и радиолюбители приобретали паяльные станции за баснословные деньги. В наши дни конечно же все немного по-другому. Рынок буквально завален дешевыми копиями японских жал Hakko T12.

Данные жала произвели настоящую революцию. Они способны нагреваться до рабочей температуры за считанные секунды и к тому же имеют необгораемый наконечник.
В таких жалах термопара расположена очень близко к кончику, это позволяет паяльной станции мгновенно реагировать на перепады температуры жала, что в свою очередь дает возможность контролировать температуру жала с достаточно высокой точностью.Но было кое-что у Hakko ещё более популярней — вот эта станция:Это Hakko 936, обычная аналоговая станция. Клонов этой станции существовало бесчисленное множество, производством 936-ой станции занимались буквально все, кому не лень, и она была самой доступной.
Идея создания этого проекта пришла автору YouTube канала «AKA KASYAN» когда он разбирался у себя на чердаке и нашел вот такой паяльник:
Было принято решение собрать простую паяльную станцию и вспомнить былое. Ниже представлена схема оригинальной паяльной станции Hakko 936:На следующем изображении вы можете видеть упрощенную схему от китайских клонов той же станции:Схема китайских клонов проще в разы. Автор переработал ее, что-ты добавил, что-то убавил, подогнав тем самым ее под свои нужды.Управляющим звеном в оригинальной схеме, как видите, является симистор:
Автор же решил использовать в данном проекте полевой транзистор, и на то были свои причины, а именно, в качестве источника питания у нас с вами будет импульсный блок с чистой постоянкой на выходе. В таком случае симистор попросту не закроется, и станция работать не будет.
К тому же на симисторе мы получим потери, они конечно не столь ощутимы, но все же, поэтому выбран полевой транзистор.Станция аналоговая, никакого ШИМ управления. Все управление построено на сдвоенном операционном усилителе lm358.Как известно в любом нормальном паяльнике имеется термопара.Она необходима для контроля температуры жала. Термопара — это два разнородных металла сваренных друг с другом. Термопара имеет кончик в виде шарика, и когда этот шарик нагревается, термопара вырабатывает мизерное электричество.Если подключить термопару к мультиметру и подогреть ее, то напряжение составит всего навсего 12мВ.Этого очень мало, чтобы задействовать термопару в реальной схеме. Данное напряжение необходимо увеличить, и поэтому первая часть схемы представляет из себя усилитель напряжения с термопары.Для наглядности проведем тот же опыт, но с усилителем:Как видим, напряжение на мультиметре доходит до 1,5В. Затем усиленное напряжение поступает на инверсный вход второго элемента.На его неинвертирующий вход подается напряжение с опорного источника, которое формируется стабилитроном на 5,1В.Далее напряжение с термопары сравнивается с опорным, и если напряжение, которое идет с термопары ниже опорного напряжения, то на выходе операционного усилителя мы получаем единицу (1) или плюс (+) питания и наоборот.
В стоковую цепь транзистора подключен нагревательный элемент паяльника и светодиод, который выполняет роль индикатора.
Если светодиод светится, это говорит о нагреве жала. В ходе работы он периодически будет включаться и выключаться, то есть, если термопара холодная — включается транзистор и начинается нагрев, а когда нагреватель, а, следовательно, и термопара нагрелись до заданного значения температуры, транзистор закроется и нагрев прекратится, и так все время.Регулировать температуру можно с помощью переменного резистора.В основном такие паяльники работают от напряжения 24В, а иногда чуть меньше.Для питания схемы управления в лице операционного усилителя, напряжение уменьшается до 12В с помощью второго стабилитрона.Конечно можно использовать и микросхемные стабилизаторы на 12В, но операционный усилитель потребляет мизерный ток и обычного стабилитрона на 1Вт хватит вполне.Можно вполне обойтись всего одним стабилитроном, опорное напряжение взять непосредственно с питающего операционника напряжения, но в таком случае придется пересчитать многие компоненты схемы, да и к тому же иметь отдельный опорный источник более предпочтительно.Вот такая компактная печатная плата получилась:
Ее вы можете скачать вместе с общим архивом проекта. А теперь давайте проверим работу схемы. На изображении ниже представлена распиновка разъема, используемого в данном проекте паяльника:
Далее подключаем все по схеме. Нагреватель полярности не имеет, а вот термопара – да, и, если термопара подключена неправильно, схема не будет реагировать на нагрев и транзистор все время будет открыт.После подключения необходимо откалибровать температуру жала паяльника. Специально для этой задачи на плате предусмотрен подстроечный резистор.Более подробно о процессе сборке, настройке и калибровке самодельной паяльной станции смотрите в оригинальном видеоролике автора:Медленным вращением подстроечного резистора нам необходимо добиться нужной температуры. Максимальная температура у подобных паяльных станций, как правило, лежит в пределах от 420 до 480 градусов. Итак, калибровка завершена. Далее все необходимо установить в корпус.
Теперь займемся изготовлением аналоговой шкалы. Для этого сначала ставим регулятор в минимальное положение, дожидаемся максимального нагрева, и измеряем температуру. Полученное значение наносим на шкалу.Далее проделываем все тоже самое для различных температур: 250 градусов, 280, 300, 320, 350 и так далее до 480 градусов.После проделанных манипуляций у нас получился клон упомянутой в начале статьи станции Нakko 936. Там все работает точно по такому же принципу.Для того, чтобы видеть процесс нагрева в реальном времени индикаторный светодиод необходимо вывести на лицевую панель.Вот такая паяльная станция в итоге у нас получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Обзор устройства паяльной станции Lukey 936D

pajalnaya-stantsiya-lukey.jpg

Мой рассказ о паяльной станции в первую очередь адресован тем, кто ещё не имеет таковой и, возможно, желает в ближайшее время её купить.

Действительно, не каждый начинающий радиолюбитель начал практическое знакомство с электроникой, имея под рукой паяльную станцию. Многие учились паять и обычным электрическим паяльником.

Свой рассказ о паяльных станциях я начну с обзора паяльной станции Lukey 936D. Да, в продаже полно комбинированных паяльных станций (паяльник + фен), но термовоздушную паяльную станцию я купил ранее. Поэтому мой взор пал на паяльные станции без фена, только паяльник и ничего более.

Вот так выглядит паяльная станция Lukey 936D. В комплекте идёт также подставка для паяльника и целлюлозная губка.

lukey-936d.jpg

Данная станция относится к аналоговым с цифровой индикацией. Микроконтроллеров в ней нет! Честно говоря, когда покупал, то смутно представлял себе устройство современных паяльных станций — для меня это был «чёрный ящик».

Глядя с верхушки нынешних знаний, отмечу, что цифровые паяльные станции лучше, хотя бы тем, что более точно поддерживают температуру жала. Уже гораздо позже я приобрёл цифровой паяльник с термостабилизацией.

В реальности устройство паяльной станции весьма простое. Чтобы связать невидимой нитью понимания теорию и практику, приведу вначале схему паяльной станции Lukey936D, а затем покажу фотки реальных деталей и элементы схемы.

Схема паяльной станции Lukey 936D.

Вот и схема .

cxema-lukey-936d.png

Кликните для увеличения по картинке (откроется в новом окне).

Пояснения к схеме:

  • Перемычка J1 — это встроенная в разъём подключения паяльника перемычка. Механический элемент защиты на случай, если паяльник не подключен.

  • Керамический нагреватель паяльника показан в виде конструктивно объединённого элемента из спирали нагревателя TH и тонкоплёночного термистора R.

  • Силовая часть показана отдельно: трансформатор T1, плавкий предохранитель F1 (F1AL250V) и выключатель питания SA1.

  • На схеме не показаны элементы защиты (ESD SAFE).

Теперь заглянем под «капот».

Схема индикации реализована на микросхеме DH7107GP (полный аналог ICL7107). Да, эта микросхема довольно часто применяется в измерительных приборах, но в данном случае она используется для отображения температуры с терморезистора (термистора). То есть в роли термометра.

Плата индикации температуры с россыпью семисегментных индикаторов.

indikator-lukey-936d.jpg

Микросхема DH7107GP в панельке, + к параметру ремонтопригодность.

indikator-na-icl7107.jpg

В случае чего микросхему DH7107GP можно заменить даже отечественным аналогом — КР572ПВ2.

panel-s-icl7107.jpg

На схеме я не стал приводить полную схему индикатора температуры, ограничился лишь обозначением модуля на схеме.

Силовая часть.

Силовая часть состоит из силового трансформатора мощностью где-то 60 — 70 Вт. Он имеет две вторичных обмотки. Одна вторичная обмотка выдаёт 26V — это для питания нагревателя паяльника и схемы управления. С другой снимается двухполярное напряжение 9V — оно необходимо для работы индикатора паяльной станции.

transformator-payalnoy-stantsii.jpg

Плата управления.

А как же паяльная станция стабилизирует температуру жала? Ответ прост, вся изюминка в микросхеме HA17358 (она же LM358). Это операционный усилитель, который используется в качестве компаратора — то есть схемы сравнения. Гляньте на печатку, найдёте много знакомых радиодеталей. При желании и небольшом опыте такую станцию может собрать даже начинающий радиолюбитель.

plata-payalnoy-stantsii.jpg

В качестве задатчика температуры используется обычный переменный резистор на 100 кОм. Он устанавливается на передней панели. Из-за него бывают проблемы. Если цифры на дисплее постоянно скачут, то проверьте именно этот резистор. Возможно, отошёл или плохо «контачит» ползунок этого резистора.

rez-ust-temp.jpg

На плате управления есть несколько подстроечных резисторов. На схеме они обозначены как PR1 и PR2. Без надобности крутить их не советую. Они задают режим работы станции.

Кроме прочего на основной печатной плате можно обнаружить диодный мост на диодах 1N4007 (или сборка DB107) и два интегральных стабилизатора положительной (L7805ABP) и отрицательной (79M05D) полярности на 5V. Двухполярное напряжение ±5V нужно для питания индикатора.

stab-na-plate.jpg

По принципиальной схеме можно понять, как работает паяльная станция. Микросхема LM358 сравнивает эталонное, заданное оператором значение с тем, что оно получает от терморезистора в керамическом нагревателе. Далее если температура нагревателя ниже заданного, микросхема подаёт сигнал на открытие симистора VS1 (BT131-600 или 97А8). При этом индикаторный светодиод HL1 горит постоянно. Симистор VS1 открывает более мощный VS2 (BT-136-600E) и тот подаёт ток на нагревательный элемент TH1 керамического нагревателя.

После того, как нагреватель наберёт температуру, светодиод начинает мигать — на нагреватель подаются небольшие порции тока — лишь для поддержания нагрева. Если же паяльником не пользуются, то нагреватель полностью отключается от схемы питания. Это видно по потухшему светодиоду HL1.

Электростатическая защита.

Пару слов хотелось бы сказать о защите. Металлические элементы паяльника заземлены. Если разобрать паяльник, то можно обнаружить, что металлическая часть штуцера контактирует с пружиной.

zazemljaushaya-pruzina.jpg

Она в свою очередь подключена к заземляющему проводу сетевой вилки. Этот же провод подключен к магнитопроводу силового трансформатора.

ekranirovka.jpg

Таким образом реализована функция ESD SAFE — защита от электростатического разряда и электромагнитных импульсов. Правда, толк от такой защиты никакой, если в вашей квартире, доме или мастерской электросеть не имеет заземления (третьего провода электропроводки).

Как оказалось, нагреватель в паяльнике качественный, керамический типа HAKKO 1321 (A1321).

Именно тип нагревателя меня интересовал более всего. Перед покупкой я проверил, есть ли заветная «ступенька» у нагревателя. Стоявшая рядом Lukey 936A оказалась с нихромовым нагревателем.

Сам паяльник от станции в устройстве не представляет ничего особенного. Вся электрическая часть состоит из запаянного на плату керамического нагревателя и соединительного шнура с разъёмом типа «папа».

Вот так подключены элементы паяльника к разъёму. Как уже говорилось, перемычка встроена в разъём.

После первого включения я был приятно удивлён скоростью нагрева жала. До этого пользовался обычным паяльником ЭПСН на 40 Вт, и меня жутко раздражало то, что приходится ждать несколько минут пока жало наберёт температуру. Когда паяешь что-то серьёзное — нет проблем, можно и подождать. А вот когда надо проводок быстро запаять или ещё чего…

Но кроме приятных моментов меня поджидали и разочарования . Первое — это сменные жала. Те, что я купил, оказались не самыми удобными для пайки, да и качества были сомнительного. Пришлось брать другие. Второе — плохая теплопроводность жала. Как я с этим справился читаем далее.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

  • Выбираем паяльную станцию. Что нужно знать новичку?

  • Монтажный инструмент радиолюбителя.

Используемые источники:

  • https://mysku.ru/blog/aliexpress/26372.html
  • https://usamodelkina.ru/15472-samaja-prostaja-pajalnaja-stancija-svoimi-rukami.html
  • https://go-radio.ru/pajalnaya-stantsiya.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации