Искуство у трансформацији електричних лемилица
Електрично лемило од 30 В има осећај као да га треба дуго загревати током процеса заваривања великих компоненти, што може лако оштетити заварене компоненте.
Ако желите да направите рупе у пластици и осећате да превише топлоте може лако проузроковати да рупе постану превелике, пластика ће се превише истопити и залепити за језгро лемилице, што отежава уклањање карбонизације.
Током процеса отклањања грешака, ако се електрични лемилица користи повремено и остане у сувом стању сагоревања, болно језгро лемилице је склоно оксидацији. Ако је струја прекинута да би се заштитило језгро лемилице, мораће да сачека време загревања да би се поново користило.
Тако да сам, након дугог размишљања, смислио начин да избегнем појаву горе наведене ситуације. Прво је нацртано коло за регулисање температуре електричног лемилице, као што је приказано на слици. Компоненте су заправо веома једноставне, укључујући прекидач за више бацања, три кондензатора од 400В/4.7уФ и три 1Н4001 диоде и жице. Постоји један трофазни утикач и једна отворена утичница, а неки пријатељи ће можда питати где се налази трофазни лемилица? Заправо, ово је припрема за додавање још једне важне карактеристике. То је уземљење, јер је електрични лемилац индуковао електричну енергију довољну да изазове квар интегрисаног кола, тако да је уземљење неопходно да би се ослободили ова наелектрисања.
Потребна нам је и пластична изолациона кутија, која се може заменити пластичном кутијом оштећеног исправљача флуоресцентне лампе. Наравно, могу се користити и друге пластичне кутије. Заварите оригиналну компоненту на прекидач према мом дијаграму струјног кола. Затим повежите А и Б терминале на жицу под напоном и нулту жицу утикача, а спојите Ц и Д терминале на жицу под напоном и нулту жицу утичнице. Зашрафите бакарну жицу на отвор за расипање топлоте од гвожђа челичног плашта, а затим повежите жицу на крај жице за уземљење трофазног утикача. Овим је посао завршен.
Принцип рада:
Када је прекидач за избор повезан на 1, диода је повезана серијски у коло, што је еквивалентно полуталасном исправљачком колу. У овом тренутку, лемилица користи само позитивни полуталас наизменичне струје за обављање посла. То је еквивалентно смањењу снаге електричног лемилице на само 70 процената уобичајене снаге, а уз губитак температуре, производња топлоте је само 60 процената оригиналне. Прецизно се користи за пеглање и чекање изолације током отклањања грешака, без изазивања оксидације главе електричне лемилице.
Када је прекидач изабран на 2, то је нормална снага и погодно за заваривање малих компоненти. Када је прекидач изабран на 3, иако је диода такође повезана у серију да формира полуталасни исправљачки круг, спојили смо кондензатор од 400В/4,7уФ паралелно на оптерећење лемилице. На овај начин, исправљена једносмерна струја се затим појачава на 280В преко кондензатора како би се напајало лемило за употребу. Али како се напон повећава, снага електричног лемилице се такође повећава за 30 процената, што га чини много погоднијим за заваривање великих компоненти на високим температурама. Када се прекидач споји на 4, то је такође полуталасно исправљање, али са два кондензатора који појачавају напон, биће напон од 300В, а температура ће бити још већа. Ово ствара електричну лемилицу за подешавање температуре на више нивоа.
