Аннотация 2
Содержание 4
Введение 5
1 Состояние вопроса 6
1.1 Формулирования актуальности, цели и задач проекта 6
1.2 Анализ исходных данных и известных решений 6
1.2.1 Описание источников питания для электропаяльников 6
1.2.2 Основные типы ИП для электропаяльников 10
1.2.3 Основные виды электропаяльников 13
1.2.4 Разновидности устройства 14
2 Разработка блока питания для электропаяльника 19
2.1 Выбор паяльника 19
2.2 Выбор электронных компонентов 21
Заключение 47
Список используемой литературы 48
Электрический паяльник используется для выполнения паяльных работ путём плавления специальных сплавов, известных как припои, и нанесения их на соединяемые металлические изделия.
Для измерения и контроля температуры в данном источнике питания для электропаяльника используется термопара типа К. Термопара представляет собой пару разнородных металлических проводников, которые создают электромагнитную силу (ЭДС) в зависимости от разницы температуры между их контактными точками. Эта ЭДС затем измеряется и преобразуется в соответствующую температуру. Термопара типа К обладает широким диапазоном измерения и хорошей стабильностью, что позволяет точно контролировать температуру паяльного жала.
Целью разработки источника питания для электропаяльника с напряжением 24 В и мощностью 40 Вт является повышение удобства, функциональности, экономии электроэнергии и продления срока службы жала паяльника. Непрерывный контроль и регулировка температуры обеспечивают оптимальные условия для работы с различными материалами и компонентами, а также повышают точность и надёжность пайки.
Источник питания для электропаяльника представляет стабильное входное напряжение 24 В, что является оптимальным для работы с низковольтным паяльником, особенно при работе с мелкими электронными компонентами. Низкое напряжение позволяет избежать повреждения компонентов и минимизировать риск перегрева.
Таким образом, разрабатываемый источник питания для электропаяльника, оснащённый термопарой типа К, непрерывным контролем и регулировкой температуры, представляет собой удобное и эффективное решения для паяльных работ. Он обеспечивает точность измерения температуры, позволяет работать с мелкими электронными компонентами и повышает качество и надёжность пайки.
В данной выпускной квалификационной работе была произведена разработка источника питания для электропаяльника. Данный источник питания представляет собой надежную и эффективную конструкцию, которая обеспечивает стабильное питание для паяльника. Он включает в себя несколько ключевых элементов, которые обеспечивают его функциональность и преимущества.
Использование термопары обеспечивает высокую точность измерения температуры, что позволяет контролировать и поддерживать необходимую температуру при пайке электронных компонентов.
В данным источнике питания предусмотрена регулировка напряжения на преобразователе. Это позволяет настраивать выходное напряжение с требованиями конкретной задачи пайки. Регулировка напряжения даёт гибкость и контроль над питанием, позволяя достичь оптимальных условий для работы с различными компонентами.
Не стоит забывать и о преимуществе низковольтного паяльника. Низковольтные паяльники обеспечивают безопасность при работе с электронными компонентами. Более низкое напряжение снижает риск повреждения чувствительных компонентов и минирует возможность перегрева. Это особенно важно при работе с мелкими компонентами, где точность и осторожность являются ключевыми факторами для успешной пайки.
В итоге, данный источник питания обладает рядом преимуществ, включая высокую точность измерения температуры благодаря термопаре, гибкую регулировку напряжения на преобразователе и безопасность при работе с низковольтным паяльником. Это делает его идеальным выбором для профессиональной и качественной работы с мелкими электронными компонентами.
1. Виды паяльников [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/34jsr3 (дата обращения 15.04.2023)
2. Грунин В. К. § 2.3.4. Термоэлектрические приёмники излучения // Источники и приёмники излучения: учебное пособие. — СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. — 167 с.
3. Герасимов В.Г., Князьков О.М. и др. Основы промышленной электроники. — М.: Высшая школа, 1986. — С. 224—272. — 336 с
4. Диодный мост [Электронный ресурс]. URL:
https://electrohobby.ru/kakie-diod-nugn-gss.html (дата обращения
22.03.2023)
5. Киес Р. Дж., Крузе П. В., Патли Э. Г., Лонг Д., Цвиккер Г. Р., Милтон А. Ф., Тейч М. К. § 3.2. Термопара // Фотоприёмники видимого и ИК диапазонов = Optical and Infrared Detectors / пер. с англ. под ред. В. И. Стафеева. — М.: Радио и связь, 1985. — 328 с.
6. Порядок обеспечения самостоятельности выполнения письменных
работ в ТГУ: [Электронныйресурс].
URL:https://yadi.sk/d/Fs9ts_VInrE3Q/BKP_(Diplom) / Положение о Антиплагиате (Дата обращения: 18.04.2023)
7. Паяльники // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный
редактор). — М.: Г осударственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VI. — Стб. 760—763.
8. Понижающей преобразователь напряжения на LM2596 [Электронный ресурс]. URL: https://mysku.club/blog/aliexpress/36460.html (дата обращения 14.05.2023)
9. Паяльник [Электронный ресурс]. URL:
https ://ru.wikipedia.org/wiki/Паяльник (дата обращения 20.02.2023)
10. Потенциометр [Электронный ресурс]. URL:
https ://ru.wikipedia.org/wiki/Потенциометр_(резистор) (дата обращения 25.04.2023)
11. Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. — М.: Энергоатомиздат, 1992. — 296 с
12. Резисторы: справочник / Ю. Н. Андреев, А. И. Антонян, Д. М. Иванов и др.; Под ред. И. И. Четверткова. - М.: Энергоатомиздат, 1981. - 352
13. Резисторы : справочник / В. В. Дубровский, Д. М. Иванов,
Н. Я. Патрусевич и др. ; под ред. И. И. Четверткова и
В. М. Терехова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Радио и связь, 1991. — 528 с.
14. Разновидности и правила использования паяльников [Электронный
ресурс]. URL: https://stroy-podskazka.ru/payalnik/raznovidnosti/ (дата
обращения 20.02.2023)
15. Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / под ред. В. Н. Дулина, М. С. Жука. — М.: Энергия, 1978.
...всего 29 источников