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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Regolatore di potenza per saldatore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di corrente, tensione, potenza

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Per saldare componenti radio, si consiglia di utilizzare un saldatore a bassa tensione e bassa potenza. In realtà, tali saldatori sono usati raramente dai radioamatori. Ci sono molte ragioni per questo, tra cui il peso elevato del trasformatore e il prezzo relativamente alto di una tale stazione di saldatura. Pertanto, molto spesso nell'arsenale di un radioamatore è presente un set di saldatori per 220 potenze diverse, da 15 W a 100 W. Il più popolare è 25 W.

La punta del saldatore è affilata per funzionare con componenti di circuiti mini-stampati. Ma più sottile è la punta del saldatore, maggiore è la temperatura che si riscalda. Per mantenere le condizioni termiche richieste, è necessario regolare la potenza del saldatore.

Per regolare la potenza del saldatore a 200 V, è possibile utilizzare il regolatore, il cui circuito è mostrato in figura. Questo regolatore di potenza può essere utilizzato con qualsiasi apparecchio di riscaldamento da 10 W a 440 W. La regolazione della potenza avviene gradualmente, in dieci passaggi. Potenza al 100% nella posizione "10" dell'interruttore S1.

Regolatore di potenza del saldatore

Il principio di funzionamento del regolatore si basa sul salto periodico di un certo numero di periodi della tensione di rete. Il numero di periodi saltati dipende dalla posizione dell'interruttore S1. Quanto più bassa è la sua posizione (secondo lo schema), tanto più periodi della tensione di rete verranno saltati. Di conseguenza, la potenza fornita al carico sarà inferiore.

Funzionalmente il regolatore di potenza è costituito da una sorgente di impulsi con la frequenza di rete, un contatore decimale, un tasto di uscita e una sorgente di alimentazione.

L'alimentazione avviene tramite un trasformatore di potenza a bassa potenza con doppio avvolgimento secondario da 12 V AC su ciascuna metà. Tali trasformatori, fabbricati in Cina, sono spesso in vendita, sono progettati per alimentare apparecchiature portatili. L'avvolgimento secondario ha sempre una presa dal centro, poiché è progettato per funzionare con un raddrizzatore a due onde (su due diodi). Qui, metà dell'avvolgimento viene utilizzata per alimentare il circuito: ad esso è collegato un raddrizzatore a semionda sul diodo VD2 e il condensatore C2. e la seconda metà dell'avvolgimento secondario viene utilizzata come generatore di frequenza a 50 Hz. La tensione alternata da esso attraverso il circuito R1-C1 viene fornita all'ingresso di conteggio del contatore D1.

Il diodo Zener VD1 non consente a questa tensione di superare la soglia di 12 V. Le semionde positive vengono alimentate all'ingresso del contatore. Affinché queste semionde possano assumere la forma di impulsi, anche di forma arbitraria, entrano prima nella cascata di transistor su VT2, che, funzionando come una chiave, genera impulsi di polarità positiva. Il contatore viene commutato da impulsi negativi, uno per uno.

Cioè, tenendo conto dell'inversione introdotta dal transistor VT2, risulta che il contatore viene commutato in prossimità della tacca di zero della sinusoide della tensione di rete che alimenta il saldatore. Di conseguenza, il saldatore viene acceso a questo segno, riducendo al minimo le interferenze derivanti dal funzionamento del regolatore.

Dall'uscita zero del contatore, il livello va alla base del transistor VT1. Quando è presente un'unità logica, questo transistor si apre e fa passare la corrente attraverso il LED della coppia di optotriaci VS1. La corrente attraverso il LED è limitata dal resistore R3. Il diodo VD3 insieme al condensatore C3 riduce al minimo l'effetto del picco di corrente quando il transistor VT1 viene aperto sull'alimentazione del misuratore, quindi non si verificano malfunzionamenti nel misuratore quando il carico è acceso.

Quando viene applicata corrente al LED VS1, il triac VS1 si apre e fornisce alimentazione al carico, cioè al saldatore.

L'interruttore S1 è collegato tra le uscite del contatore e il suo ingresso di azzeramento. Quando l'interruttore è nella posizione 8 mostrata nello schema, l'unità dall'uscita "0" del contatore lo attraversa fino all'ingresso "R" del contatore. Cioè, il contatore viene mantenuto fisso nella posizione zero e l'uscita "0" viene costantemente mantenuta su quella logica. Il transistor VT1 è aperto e la tensione viene fornita continuamente al saldatore.

Quando l'interruttore viene commutato in altre posizioni, aumenta di conseguenza il numero dei periodi mancanti della tensione di rete, durante i quali viene mantenuta un'unità logica sull'uscita "0" del contatore.

Nel dispositivo è possibile utilizzare i resistori C1-4, C2-23 MLT. Condensatori non polari tipi K10-17, KM-5, KM-6 o analoghi importati. Condensatori all'ossido dei tipi K50-35, K50-24 K53-19 o analoghi importati, in generale, i condensatori sono adatti a quasi tutti i tipi di "consumatore". La tensione per la quale sono progettati non deve essere inferiore a 12 V, ma è meglio se con un margine, cioè non inferiore a 16 V. Al posto del diodo zener D814D è possibile utilizzare qualsiasi 12 ... 15 V diodo zener, ad esempio KS212 KS215, D814E o diodi zener importati contrassegnati con "12V", "15V". Il diodo zener dovrebbe essere a bassa potenza. I diodi 1N4004 possono essere sostituiti da qualsiasi diodo raddrizzatore, ad esempio KD209, KD105, 1N4007. Come VD3 è possibile utilizzare anche 1N4148, KD522, KD521. Transistor KT3102 con qualsiasi indice di lettere. È possibile utilizzare i transistor KT315, KT503 e molti analoghi stranieri, caratterizzati come "npn ordinario".

Il chip CD4017 può essere sostituito con il chip K561IE8. La coppia di optotriac S202T02 è progettata per funzionare con una tensione alternata di 220 V con una corrente di carico (corrente attraverso il triac) non superiore a 2 A. Pertanto, la potenza di carico massima non deve superare 440 W. Ma a più di 150 W, il fotoaccoppiatore richiede un dissipatore di calore abbastanza efficiente. Pertanto, non consiglierei di utilizzare questo accoppiatore ottico con una potenza di carico superiore a 150-200 watt, sebbene 440 watt siano accettabili. Ancora una nota: la corrente minima del triac del fotoaccoppiatore è 25 mA. Ciò significa che con una potenza inferiore a 5 W molto probabilmente non funzionerà. In realtà, per garantire una commutazione affidabile, la potenza del carico deve essere di almeno 10 watt. Tuttavia non ho mai visto saldatori a 220 V con potenza inferiore a 15 W.

Se è necessario commutare carichi di grandi dimensioni, ad esempio, se si utilizza questo circuito insieme a qualche tipo di riscaldatore elettrico, è necessario rifare lo stadio di uscita di conseguenza, sostituendo il fotoaccoppiatore S202T02 con un optotriac più potente (o un circuito a chiave di uscita sul fotoaccoppiatore e un potente triac).

L'alimentazione viene effettuata su un trasformatore acquistato di bassa potenza e dimensioni. Il trasformatore ha un primario da 220 V con una presa da 110 V (presa non mostrata nello schema) e un secondario da 24 V con una presa centrale. La corrente massima dell'avvolgimento secondario, secondo i dati stampigliati sulla piastra di fissaggio, è di 150 mA. Questo è abbastanza. È possibile utilizzare un altro trasformatore. Ad esempio, puoi prendere il trasformatore TVK110L dalla scansione dei fotogrammi di un vecchio televisore a tubo. Questo trasformatore ha due avvolgimenti secondari, uno avvolto con filo spesso e l'altro sottile. Quello avvolto con filo grosso può essere utilizzato per alimentare il circuito, mentre quello avvolto con filo sottile può essere utilizzato per ricevere impulsi con la frequenza di rete.

Praticamente non è necessaria alcuna messa a punto. Con le parti riparabili, tutto inizia a funzionare dopo la prima inclusione.

Autore: Karnaukhov D.A.

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