60w電烙鐵調溫電路圖大全(一)
該電烙鐵控溫范圍是100℃~400℃,調溫標志標明低、中、高位,控溫精度標稱±5%,采用了熱電偶傳感器。控制電路采用了交流市電直接降壓、濾波、穩壓供電方案。工作原理見下圖。 市電AC220V經R1降壓、D1半波整流、D2削波穩壓、C1濾波后作為比較器件IC的電源電壓及調溫設定電壓源。IC-Q③腳為熱電偶檢測電壓輸入端(與溫度值對應);②腳為調溫設定電壓。在②、③腳兩端電壓比較后,由①腳輸出。其中R5的作用是將輸入的很少一部分反饋至同相輸入端③腳,以使在小信號波動時輸出鎖定不變。當熱電偶檢到溫度偏低時;③腳電平相對②腳低,使輸出①腳也低。進而使IC-B放大器⑥腳相對于固定偏置的⑤腳偏低,使輸出⑦腳為高。由于IC-B⑤腳電壓是由AC220V經R6、R7分壓而得,因而,頻率、相位完全與AC220V相同。與⑥腳直流比較后在⑦腳輸出交流電壓。該交流電壓經C2、D4、D3和D4反向并聯(作用同雙向二極管)觸發雙向可控硅,使相應的電壓加到烙鐵電熱絲上,以達到恒溫的目的。
60w電烙鐵調溫電路圖大全(二)

電路的供電由市電經C4、R6降壓,D1、D2整流,C3濾波獲得約10V的直流電壓。為保證傳感器的輸出穩定,R4、cl和DW二次穩壓獲得的6V電壓供測溫電橋R1、R2、RP和Rt工作。R2、RP的分壓使電壓比較器Ic的同相端獲得基準電壓,與之比較的檢測分壓由RI與Rt提供,Rt是一種硅半導體電阻,它具有正溫度系數,溫度越高其阻值越大,反之亦然。當Rt檢測到溫度低于RP設定的閩值溫度時VA《vB,IC輸出高電平。
與此同時由R5、RG、BG、LED和干簧繼電器J組成的驅動電路也產生相應的動作。RG為設置在電烙鐵手柄握手處的光敏電阻,當使用烙鐵握住BG的受光口時RG阻值增大(一般大于IM),若IC輸出高電平,經R5、RG分壓使儀二導通,干簧繼電器線圈勵磁,其觸點接通電烙鐵供電,使之處于加熱狀態,電烙鐵正常使用時干簧管的通斷受控于Rt的測溫結果,實際上通過J的觸點使電烙鐵的工作處于一種動態平衡狀態達到恒溫;當將電烙鐵擱在鐵架上時,RG受光阻值接近200歐,R5、RG的分壓不足使BG導通,故J的觸點斷開,但是二極管D4對市電的半波整流仍使之處于通電狀態,這種半功率狀態不足使電烙鐵產生過高的溫升,可以防止烙鐵頭“燒死”,若又使用時電烙鐵可在極短的時間內由保溫狀態恢復到正常,保證電烙鐵的溫度。
電路中RP為基準電壓設置電位器,即恒溫調節電阻,正反饋電阻R3為比較器的轉換遲滯電阻,它可以避免VA=VB時IC輸出抖動。C2為IC的輸出抗干擾電容,這里BG接成射極跟隨器形式,使RG光控更為可靠,LED為工作指示發光二極管,它還起到保護高靈敏干簧繼電器的作用,反之J也成為比D的限流電阻。D3為J的續流二極管,它可為J線圈產生的感應電壓提供放電回電路,從而保護LED和BG。與C4并聯的R6不可省去,它可在停止使用時釋放C4上的積聚電荷。
60w電烙鐵調溫電路圖大全(三)
下圖是白光936烙鐵控制電路,936烙鐵是一種可恒溫、低電壓、長壽命烙鐵,具有可靠接地線,并與市電隔離,其控制電路由兩部分組成(見圖所示).一路以IC2-3(運放)、VR、IC2-2(運放)組成的可調基準電壓電路;另一路以與加熱絲L2(圖中的Heater)繞在一起的溫度傳感電阻絲RT、IC2-4、IC2-1組成的溫控電路。這兩部分控制信號.分別輸入至ICl(C1701C)③腳和④腳,經比較處理后從⑥腳輸出觸發控制雙向可控硅Q1的導通角,以調節L2(加熱絲)的加熱功率來調溫/恒溫。
60w電烙鐵調溫電路圖大全(四)
下圖是通電自控快速升溫電路的原理圖。當使用電烙鐵時,將其電源插頭捕入交流220V插座。220V電源經全橋VD整流后成為O.9&TImes;220=198V脈動直流電壓,由于VD輸出兩端接有熱敏電阻PTC與電解電容C串聯組成的濾波吲路。在C開始經PTC進行充、放電之初,由于冷態的PTC元件內阻很小(近似直通),所以此時P1℃一C濾波電路的濾波效率將達到最高,負載兩端電壓會升至理論峰值220(2根號)=314V左右,在此供電電壓下。烙鐵心進行快速加熱升溫。
快速升溫一定時間后,由于C的充、放電電流會使PTC慢慢增溫。其內阻相應變大,使充放電時間常數加大,直接使濾波效率同步降低,隨之烙鐵心兩端電壓慢慢下降到一定程度后而保持恒定。為了防止PTC內阻過大后,負載兩端電壓下降得過低,于是又在PTC兩端再加上一只補償電阻Rl,從而使恒定后的烙鐵心供電電壓穩定在220V,以維持電烙鐵正常工作狀態。
該電路簡單,組裝后可放置于一只小盒內,然后串置于烙鐵線的中間部位(烙鐵線先從中段截斷后,再從小盒兩頭穿入并連接上電路),即可投入使用。
評論