Агуулгын хүснэгт:

DIY, вандан доор суурилуулсан гагнуурын станц: 9 алхам
DIY, вандан доор суурилуулсан гагнуурын станц: 9 алхам

Видео: DIY, вандан доор суурилуулсан гагнуурын станц: 9 алхам

Видео: DIY, вандан доор суурилуулсан гагнуурын станц: 9 алхам
Видео: 125 САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ И ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 2024, Есдүгээр
Anonim
DIY, вандан доор суурилуулсан гагнуурын станц
DIY, вандан доор суурилуулсан гагнуурын станц

Би саяхан байраа нүүлгэж, гэрийнхээ ажлын ширээг эхнээс нь дахин барих шаардлагатай болсон. Би орон зайны хувьд жаахан хязгаарлагдмал байсан.

Миний хийхийг хүссэн зүйлсийн нэг бол гагнуурын төмрийг ямар ч саадгүйгээр миний вандан тавцангийн доод талд боолт хийх боломжтой болгох явдал байв. Цаашдын үзлэгээр том трансформаторын улмаас ийм төрлийн өөрчлөлт хийхэд тийм ч таатай байгаагүй. Тиймээс би станцыг эхнээс нь дахин бүтээсэн бөгөөд ингэснээр би өөрийн сандал дээр ажиллах боломжтой болсон. Би үүнийг хэдэн сарын турш ашиглаж байгаа бөгөөд ямар ч асуудал гараагүй. Энэ нь үндсэн станцтайгаа адилхан ажилладаг, гэхдээ удирдлага, дэлгэц нь арай дээр юм.

Алхам 1: Жинхэнэ гагнуурын станц

Жинхэнэ гагнуурын станц
Жинхэнэ гагнуурын станц

Энэ бол анхны станц юм. Дотор нь асар том трансформатор байдаг бөгөөд хувьсах гүйдлийн хүчийг SCR -ээр солино. Би үүнийхээ төлөө 47.00 орчим доллар төлсөн. Гэхдээ хэрэв та ийм зүйл хийх гэж байгаа бол та зөвхөн халаалтын төхөөрөмж худалдаж авах боломжтой.

Энэ станцын гол хэсэг бол гагнуурын станцын "Bic үзэг" юм. Би янз бүрийн брэнд нэрээр зарагдсан станцыг харсан бөгөөд олон брэнд/загварт ашигладаг ижил халаагуурыг харсан. Энэ нь халаах халаагуур ХЯМД бэлэн байгаа гэсэн үг юм! Та шинэ халаагуураар халаах төхөөрөмжийг ердөө 7.00 доллараар худалдаж авах боломжтой! Солих зөвлөмж нь $ 2.00 -аас бага байна. Би өөртөө маш их азтай байсан (би энэ станцыг 3-4 жил ашигласан байж магадгүй, 1 халаагч, 1 үзүүрийг хуучирсан!) Хэрэв та олоход бэрхшээлтэй байгаа бол асуугаарай. Би спам хийхийг хүсэхгүй байна, гэхдээ хангалттай хүмүүс асуувал би линк оруулах болно.

Алхам 2: Халаагчийн төхөөрөмж

Халаагчийн нэгж
Халаагчийн нэгж

Халаагчийн нэгж нь 180 градусын 5 зүү DIN холбогчтой. Бага зэрэг туршиж үзэхэд 1, 2 -р тээглүүрт халаах элемент байгаа нь тогтоогджээ. 4, 5 -р зүү нь термопар юм. Бариул нь 24В, 48Вт гэж тэмдэглэгдсэн байдаг.

Тиймээс надад хамгийн түрүүнд 2+ ампер ажиллах чадвартай зөв холбогч хэрэгтэй байсан. Би үүнийг Mouser дээрээс 180 градус, эмэгтэй, 5 зүү DIN хайж хайж олсон. Асуудлын дараагийн хэсэгт түр зуурын адаптер хийх зорилгоор би сэлбэг эрэгтэй холбогч худалдаж авсан.

Алхам 3: Уйтгартай хэсэг

За, би холбогчоо хүлээн авсны дараа хайх хүснэгт хийхээр шийдлээ. Энэ хэсэг үнэхээр уйтгартай байна. Үндсэндээ би төмрийг залгаж, асааж, өөр өөр температурт термопар дээрх хүчдэлийг уншиж эхлэв, ингэснээр би PIC програмчлах хүснэгт хийж болно. Би үүнийг 10 хэм хүртэл хэмд хуваасан.

Алхам 4: Тэгвэл одоо яах вэ?

Тэгэхээр одоо юу?
Тэгэхээр одоо юу?

За, би бүх зүйлийг хянах PIC програм бичсэн. 3 товчлуур байна. Цахилгаан товчлуур нь төмөр болон LCD -ийг асаах/унтраах. Дээш, доош товчлуур байгаа. Тогтсон температур 10 градусын Цельсийн алхамаар хөдөлдөг. Төмөр нь салгасан байсан ч гэсэн хамгийн сүүлчийн тохиргоог санаж байна.

Миний нэмсэн цорын ганц заль мэх нь халаагчийн ажиллах арга барилтай холбоотой юм. Би ямар төрлийн халаагчтай болохыг мартдаг, гэхдээ эсэргүүцэл нь тогтмол биш байдаг. Хүйтэн үед халаагчийн эсэргүүцэл бараг тэг ом байна. Дараа нь халуун байх үед хэд хэдэн ом хүртэл нэмэгддэг. Төмөр нь Цельсийн 150 хэмээс доош байх үед би 50% -ийн ажлын мөчлөгтэй ХОУХ-ийг нэмсэн бөгөөд ингэснээр би богино залгааны хамгаалалтыг унтраалгүйгээр 3А шилжүүлэгч горимын тэжээлээс ажиллуулж чадна.

Алхам 5: Дотор

Дотор нь
Дотор нь

Дотроо харах юм нэг их алга.

LCD ба гагнуурын төмрийг PIC болон зарим MOSFETs хянадаг. PIC үүнийг унших боломжтой байхын тулд термопарийн гаралтыг ойролцоогоор 200 дахин ихэсгэдэг 2 урвуу оролтгүй өсгөгчтэй жижиг опамм байдаг.

Алхам 6: Цахилгаан хангамж

Цахилгаан хангамж
Цахилгаан хангамж

Би вандан сандлынхаа PSU -ийг аль хэдийн миний вандан доор бэхэлсэн байсан. Энэ нь 20V 3A зөөврийн компьютерын PSU -аас тэжээгддэг. Тиймээс би төмрөө зориулалтын тэжээлээр хангахын оронд тэндээс хүчийг нь дарсан юм. Хэрэв та үүнийг хийвэл өөрт байгаа ямар ч тогтмол гүйдлийн эх үүсвэрийг ашиглаж болно. Энэ нь ойролцоогоор 20-30 В тогтмол гүйдэл асааж байгаа бөгөөд ойролцоогоор 3А хүчдэл гаргадаг эсэхийг шалгаарай. Зөөврийн компьютерын PSU нь Ebay дээр маш хямд бөгөөд анхны станцад ирдэг трансформатороос бага/хөнгөн байдаг.

Алхам 7: Төгс эзэмшигч

Төгс эзэмшигч
Төгс эзэмшигч

Энэхүү гагнуурын станцтай хамт ирдэг эзэмшигч нь станцын хажуу талд бэхлэх зориулалттай. Гэнэтийн тохиолдлоор энэ нь вандан сандлын доод талд бэхлэхэд үнэхээр төгс төгөлдөр болохыг би олж мэдсэн.

Миний оруулсан цорын ганц зүйл бол хэд хэдэн нейлон угаагч (эргэх боломжтой), түүнийг бэхлэх эрэг, түүнчлэн эзэмшигчийг "түгжих" жижиг боолт/самар байсан бөгөөд энэ нь санамсаргүйгээр хэвтээ түвшингээс доош унаж чадахгүй байв. та товчлуураа сул тавь. Зөвхөн эзэмшигчийн эх үүсвэрийг би мэдэхгүй тул хэрэв та зөвхөн халаагуур худалдаж авах гэж байгаа бол өөрөө төмөр бариул хийх хэрэгтэй болж магадгүй юм. Хэрэв эдгээр эзэмшигчдийн эх сурвалжийг мэдэх хүн байвал тэд үүнийг бусадтайгаа хуваалцаж магадгүй юм.

Алхам 8: Схем, ПХБ, Firmware

Схем, ПХБ, програм хангамж
Схем, ПХБ, програм хангамж

Хэрэв ямар нэгэн сонирхол байгаа бол би схем, pcb файл, програм хангамж оруулах боломжтой гэж бодож байна. Гэхдээ би үүнд дасаагүй байна. Үнэндээ би хэзээ ч схемийг анх гаргаж байгаагүй. Би ExpressPCB ашиглан хавтанг хийсэн тул надад Гербер байхгүй. Мөн HEX файлыг хаана байршуулахаа мэдэхгүй байна. Тиймээс 2 -оос дээш хүн сонирхож чадахгүй бол би үүнийг хийхгүй. Тиймээс хэрэв та үүнийг бүрэн эх сурвалжтай төсөл болгохыг хүсч байвал зааварчилгааг үнэлнэ үү.

Хэрэв хэн нэгэн надад HEX илгээх дуртай файл байршуулах сайттай бол надтай хуваалцаарай. Би нэг хосыг туршиж үзээд бүртгүүлж дуусаагүй байхад маш их спам, үнэгүй санал тавьж байсан болохоор хэн нэгнийг боомилохыг хүссэн юм.

Алхам 9: Firmware

Ассемблейн эх код https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Энд програм хангамж байна. Энэ линк ажиллана гэж найдаж байна. Бүх зүйлд анхны цаг байдаг. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html Энэхүү HEX -ийг PIC програмисттай PIC16F685 дээр програмчилж болно. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) BACKLIGHT CONTROL, гаралтын зүү. Станцыг асаахад энэ нь өндөр болно. Энэ нь арын гэрэлтүүлэг бүхий LCD дэлгэц юм. Зарим LCD нь минийхтэй адил LED арын гэрэлтэй байдаг. Энэ нь та гүйдлийг хязгаарлахын тулд арын гэрлийг энэ зүүгээр шууд цуваа резистороор асааж болно гэсэн үг юм. "Бусад" арын гэрэлтүүлгийн хувьд 5V төмөр замаас арын гэрлийг асаахын тулд транзисторыг солихын тулд энэ гаралтыг ашиглах шаардлагатай болж магадгүй юм. 4. (RA3) ON/OFF товчлуур, оролтын зүү. Станцыг асаах/унтраахын тулд түр зуурын товчлуурыг холбоно уу. Идэвхжүүлэх үндэслэл. Дотоод таталтыг тохируулсан байна. 5. (RC5) LCD D5 6. (RC4) LCD D4 7. (RC3) LCD D3 8. (RC6) LCD D6 хүртэл: энэ зүү нь гагнуурын төмрийн халаагуурыг идэвхжүүлэхийн тулд бага байдаг. Станцыг анх асаахад энэхүү гаралтын зүү нь бага кГц -ийн хүрээнд 50% -ийн ажлын мөчлөгт температурыг хамгийн багадаа 150С хүртэл унших хүртэл асааж/унтраана. температур Унших температур тогтоосон температуртай тэнцүү буюу түүнээс их байвал энэ нь өндөр гаралт өгдөг. Өөрийнхөө дизайны хувьд би энэ зүүг ашиглан эх үүсвэр нь 5V байхаар тохируулсан жижиг P-FET хаалгыг сольж өгсөн. P-FET-ийн ус зайлуулах суваг нь 3 (логик бус түвшинтэй, гэхдээ маш их уналтанд орсон) N-FET-ийг сольж, улмаар халаагчийн нэгжийн доод талыг сольсон. *төмрийг 150c-460c-ээс тохируулж болно (энэ нь 8 битийн ертөнцөд 16 алхамтай байдаг:)). Унших хамгийн бага температур 150С байна. Халаагч 150С хүрэх хүртэл унших температурыг бүх зураасаар харуулна. Найдваргүй эзэн хааны сэтгэлгээтэй хүмүүсийн хувьд би лавлагааныхаа 90% -ийг 230c-270c хооронд хар тугалгагаар хийж, лавлах цэгийг өгдөг. Том төмрийг 300c хүртэл түр зуур эргүүлж магадгүй. Бүрэн угсарсны дараа би опамп резистороо тохируулсан тул хар тугалга нь 200С орчим хайлж эхэлдэг бөгөөд энэ нь миний өмнөх туршлагатай. 11. (RB6) LCD E 12. (RB5) LCD R/W 13. (RB4) LCD RS 14. (RA2) ADC зүү: Энэ зүү нь температурын санал хүсэлтийн хүчдэлийг хүлээн авдаг. Ойролцоогоор 200 дахин хүчдэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд та гагнуурын төмрийн термопарыг опамп хэлхээнд холбох хэрэгтэй. Орлогоо нарийн тааруулснаар температурын заалтыг илүү нарийвчлалтай авах боломжтой болно. (IIRC, би уурхайд 220x ашиг олсон бөгөөд энэ нь маш ойрхон харагдаж байна.) Дараа нь энэ гаралтыг энэ зүү рүү холбоно уу. Энэ зүү дээрх хүчдэл Vdd -ээс хэтрэхгүй байх ёстой гэдгийг санаарай. Хэрэв таны опамп хэлхээ 5В -оос дээш хүчдэлтэй бол энэ зүү ба Vdd -ийн хооронд хавчих диод тавих нь зүйтэй. Үгүй бол та PIC -ийг гэмтээж болзошгүй юм. Жишээлбэл, хэрэв та гагнуурын төмрийг салгаагүй үед станцыг асаах юм бол энэ нь опамп оролтыг хөвж орхих болно. PIC нь opamp -ийн хүчдэлийн хангамж хүртэл бүх зүйлийг хүлээж авах боломжтой. Асуудлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд опампыг 5V төмөр замаас асаах нь зөв санаа мэт санагдаж болох ч би уурхайг 20В төмөр замаас тэжээдэг. Энэ нь хямд опампууд төмөр замаас төмөр зам хүртэл огт ажилладаггүйтэй холбоотой юм. Бага зэрэг нэмэлт зардал байдаг бөгөөд энэ нь хуваарийн дээд хэсэгт байгаа температурын уншилтанд нөлөөлж болзошгүй юм. 15. (RC2) LCD D2 16. (RC1) LCD D1 17. (RC0) LCD D0 18. (RA1) ДООРХ ТОВЧ, оролтын зүү. Идэвхжүүлэх үндэслэл. Дотоод таталтыг тохируулсан байна. 19. (RA0) UP BUTTON, оролтын зүү. Идэвхжүүлэх үндэслэл. Дотоод таталтыг тохируулсан байна. 20. Ground pin Энд ExpressPCB файл байна. ExpressPCB -ийг үнэгүй татаж авах боломжтой. Хэдийгээр та тэдний үйлчилгээг ашигладаггүй ч гэсэн таны принтер зургийг эргүүлж чадвал энэ файлыг DIY тонер шилжүүлэхэд ашиглаж болно. Бүх шар шугамууд нь холбогч юм. Маш их байна! Гэхдээ ул мөрийг бүх богино богинохон үсрэлтийг 1206 0R эсэргүүцэлээр бүрхэх боломжтой болгосон. Түүнчлэн, энэ нь DIP PIC16F685 -ийг зэс талд гагнахаар хийгдсэн болохыг анхаарна уу. Нүх байхгүй. Тийм ээ, хачин, гэхдээ энэ нь ажилладаг. Би LCD -ийг Sure Electronics -ээс худалдаж авсан. Энэ нь 16х2 хэмжээтэй арын гэрэлтүүлэгтэй LCD -ийн хувьд нэлээд стандарт зүү юм. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Термопарыг нэмэгдүүлэх опам схемийг оруулаагүй болно. Миний халаагуурыг асаах/унтраахад ашигладаг MOSFET хэлхээг оруулаагүй болно. Google танд дэлгэрэнгүй мэдээллийг олоход туслах ёстой. Үнэн хэрэгтээ опамп хэлхээг LM324 -ийн мэдээллийн хуудаснаас хялбархан хуулж авдаг. Та хөрвүүлдэггүй өсгөгч авахыг хүсч байна. Та 2 опампыг цуврал болгосноор тэдний ашиг орлогыг олон дахин нэмэгдүүлэх болно гэдгийг санаарай. FOOTNOTES: 1. Би LCD уншилтыг бага зэрэг өөрчилсөн. Энэ нь одоо 8х2 хэмжээтэй LCD дэлгэц дээр таарах ёстой (би 16x2 ашигладаг). Би халаагчийн индикаторын одыг хөдөлгөсөн тул "тохируулах" хажууд байна. Тиймээс төгсгөлд нь байгаа "c" үсэг л хасагдах болно. Гэхдээ би үүнийг хэзээ ч 8х2 хэмжээтэй LCD дэлгэц дээр туршиж үзээгүй болохоор миний буруу байж магадгүй юм! (Зүү нь ихэвчлэн тэдгээрээс ялгаатай байдаг!) 2. Анхааруулга: ПХБ нь D2pak LM317 -ийг харуулдаг. Энэ ачааллын үед 20В -оос 5В -ыг бууруулахад энэ хэмжээтэй хэсэг хангалтгүй байна. Гэхдээ хэрэв та хүчдэлийн зарим хэсгийг бууруулахын тулд цуврал резистор ашиглавал энэ нь ажиллах болно. Би 20V оролтын хувьд хамгийн оновчтой цуврал резисторыг 45-50 ом ба 3 ватт байхаар тооцоолсон бөгөөд энэ нь тооцоолсон хамгийн их ачаалал 250 мА дээр үндэслэсэн болно. (Тиймээс хэрэв миний тооцоолол зөв бол энэ цуврал резистор нь 3W орчим дулаан ялгаруулдаг бөгөөд энэ нь зохицуулагчийг боомилох болно!) Би хүчийг авахын тулд сүлжээнд 1206 SMD резистор ашигладаг байсан. Тийм ч учраас миний ПХБ дээр LM317 -ийн оролтын зүүний хажууд жижигхэн загварчлах хэсэг бий.

Зөвлөмж болгож буй: