kategória: Gyakorlati elektronika, Érdekes elektromos hírek
Megtekintések száma: 46932
Megjegyzések a cikkhez: 2
Indukciós forrasztóállomások
Az indukciós forrasztóállomások érintkező típusú állomások. Az indukciós forrasztópáka működésének elvét a cikk ismertette "Elektromos forrasztópáka: típusok és kivitel". Röviden: az indukciós forrasztópáka működési elve a következő.
A forrasztórúd ferromágneses bevonattal rendelkezik, egy indukciós tekercset a rúd körül tekercselnek. A tekercsbe nagyfrekvenciás négyszögletes rezgéseket (470 KHz) vezetünk, amelyek örvényáramot, Foucault-áramot generálnak a ferromágneses bevonatban. A ferromágnes vesztesége miatt hevítik, és addig folytatják, amíg a hőmérséklet el nem éri a Curie-pontot, ahol a ferromágnes mágneses tulajdonságai eltűnnek, és a hevítés leáll.
Az indukciós forrasztóállomások ezen az elven működnek, kivéve talán a kínai állomások kivételével, amelyeket később tárgyalunk. Maga a módszer az intelligens hő, azaz „intelligens hő”. Ennek a módszernek a feltalálója az amerikai Metcal cég, és továbbra is az indukciós forrasztóállomások egyik fő gyártója.
Az indukciós forrasztópárok javulnak
MX-5000 forrasztóállomás
A 470KHz frekvenciát jelenleg csökkentnek tekintik, mivel a legjobb, legfejlettebb indukciós forrasztóállomások generációs frekvenciája akár 13 + MHz! Az ilyen állomás ragyogó példája a METCAL MX-5000 legmagasabb szintű forrasztórendszer. Megjelenését az 1. ábra mutatja.

1. ábra: MX-5000 indukciós forrasztóállomás
Egy ilyen magas frekvencia nem csak lehetővé teszi a forrasztószerszám méretének csökkentését, amelyet az 1. ábra alapján becsülni lehet, hanem javítani is lehet a működési tulajdonságait. Az MX-5000 állomásnak van egy második csatornája, amelyet termikus csipeszek csatlakoztatására használnak, ami jelentősen kibővíti az állomás képességeit.
A forrasztópáka hegyének mérete olyan kicsi, hogy felmerülhet a kérdés, de hogyan tárolódik benne a hő? Végül is elég egy olyan miniatűr tapintással megérinteni a forrasztás helyét, mivel az azonnal lehűl. Kiderül, hogy minden kissé különbözik a szokásos forrasztópákaktól.
Az indukciós forrasztópáka hegye alig tárolja a hőt, a tömeg túl kicsi, és a forrasztási pont megérintésekor lehűl. A Curie-ponton azonban stabilizálódik, és maga a fül és a forrasztási hely gyorsan felmelegszik. A forrasztópáka teljesítménye önszabályozó, a teljesítménykijelző a 2. ábrán látható információs panelen látható. Azt is meg kell jegyezni, hogy az előlapon nincs gombok és gombok a hőmérséklet beállításához, minden automatikusan megtörténik a Curie-ponton.

2. ábra. Az MX-5000 forrasztóállomás kijelzője
Amikor a forrasztórudak lehűlnek a Curie-pont alá, akkor a hőmérséklet-különbség arányában a mágneses tulajdonságok visszaállnak. Minél nagyobb ez a különbség, annál erősebb a fűtési sebesség, és fordítva, minél kisebb a különbség, annál lassabb a fűtés, és a teljesítmény automatikusan beáll.
Ez az algoritmus nagyon emlékeztet PID vezérlő működéseA csúcs hőmérséklete nagyon pontos. Végül is a Curie-pont fizikai törvény, és nem fogod megsérteni a törvényt. Ha más forrasztási hőmérsékletre van szüksége, akkor különféle Curie-ponttal kell használni. Ezen szavak megerősítéseként képet készíthet az MX-5000 állomás műszaki jellemzőiről.

3. ábra: Az MX-5000 állomás műszaki jellemzői
Az indukciós forrasztópálya az üzemi hőmérsékletig mindössze 1 ... 2 másodperc alatt felmelegszik, ami lehetővé teszi, hogy kikapcsolja, amikor éppen az állványon van: nem volt idejük a forrasztópádat a forrasztási ponthoz vinni, de már meleg! Ez nemcsak az energiamegtakarítást, hanem a forrasztórudak élettartamának jelentős növekedését is biztosítja.
Ha az indukciós forrasztópáka első modelljeiben patronba helyezett forrasztórudat használtak, akkor most külön cserélhető tippeket használnak, amelyek száma egyszerűen hatalmas. A cserélhető hegyek sorozata a 4. ábrán látható.

4. ábra: Cserélhető tippek az MX-5000-hez
Természetesen ezek a csípések nem egyszerűek, de Curie-ponttal vannak ellátva. Számos különböző hőmérsékletű ösztönzés létezik: 500, 600, 700 és 800 a Fahrenheit skála szerint (vagy 260, 315, 352 és 370 ° C-ra). Ezek a hőmérsékletek függnek a forrasztóruda kémiai összetételétől, az ötvözettől, amelyből készülnek.
A vas Curie-pontja 700 ° C, a nikkel 358 ° C. Ezen hőmérsékletek egyike sem alkalmas a forrasztáshoz, ezért ritkaföldfémeket adnak az ötvözethez, amely bármilyen mennyiségben képes csökkenteni a kapott ötvözet Curie-pontját. Például a ritkaföldfémes gadoliniumban a Curie-pont hőmérséklete mindössze 16 ° C.
A forrasztóállomásról szóló történet teljesen hiányos, ha nem egészíti ki egy másik rajz.

5. ábra: Álomforrasztó állomás ...
Mint mondják, a megjegyzések szükségtelenek. Csak a Pentagon engedheti meg magának ilyen forrasztóállomásokat, mert az amerikai katonaság számára mindenekelőtt az elektronika megbízhatósága van.
Kínai indukciós állomások
A kínai is itt érkeztek. Jó és viszonylag olcsó indukciós forrasztóállomásokat a Quick kínai cég gyárt. A METCAL-nal ellentétben a kínai mérnökök a saját útjukat hajtották végre. Nem kezdték el készíteni az ötvözeteket Curie-ponttal, hanem egyszerűen indukciós melegítőt készítettek, és elrendelték a hőmérséklet stabilizálását. hőelem elektronikus egységmint a hagyományos forrasztóállomásokon. Az egyik kínai indukciós állomás a 6. ábrán látható.
6. ábra. A Quick-203 Forrasztóállomás
Ennek a fejleménynek a segítségével ultragyors fűtést lehetett elérni hőmérséklet-stabilizálással, miközben a készülék ára jóval alacsonyabb lett, mint a METCAL állomásoké, talán enyhe minőségcsökkenéssel. Jelenleg azonban a kínai indukciós forrasztóállomásokat széles körben használják a különféle vállalatok a gyártósorukban, például a RIGOL-nál.
A vállalat gyors indukciós forrasztóállomásai fokozatosan egyre népszerűbbek az elektronika szerelmeseinek körében, mivel nem véletlen, hogy a Quick-203 állomások már kevesebb mint nyolc ezer rubelnél elérhetőek az online áruházakban. Úgy gondolják, hogy azok, akik folyamatosan részt vesznek a ólommentes technológiával készült modern elektronika javításában, értékelik ezen forrasztóállomások összes képességét.
Boris Aladyshkin
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: