Mục lục:

Trạm hàn gắn dưới băng ghế tự làm: 9 bước
Trạm hàn gắn dưới băng ghế tự làm: 9 bước

Video: Trạm hàn gắn dưới băng ghế tự làm: 9 bước

Video: Trạm hàn gắn dưới băng ghế tự làm: 9 bước
Video: Nhảy từ trên cao xuống tấm nệm 2024, Tháng Chín
Anonim
Trạm hàn gắn dưới băng ghế tự làm
Trạm hàn gắn dưới băng ghế tự làm

Gần đây tôi đã chuyển nơi cư trú và tôi phải xây dựng lại bàn làm việc tại nhà của mình từ đầu. Tôi đã có một chút hạn chế về không gian.

Một trong những điều tôi muốn làm là sửa đổi mỏ hàn của tôi để nó có thể được bắt vít một cách không phô trương, vào mặt dưới của mặt trên băng ghế của tôi. Khi kiểm tra thêm, nó không thực sự có lợi cho kiểu sửa đổi đó do máy biến áp lớn. Vì vậy, tôi đã xây dựng lại trạm, về cơ bản từ đầu, để tôi có thể chạy nó từ PSU băng ghế dự bị của mình. Tôi đã sử dụng nó trong một vài tháng, bây giờ và không có vấn đề gì. Về cơ bản, nó hoạt động giống như trạm gốc, ngoại trừ các nút điều khiển và màn hình hiển thị đẹp hơn một chút.

Bước 1: Trạm hàn gốc

Trạm hàn gốc
Trạm hàn gốc

Đây là nhà ga ban đầu. Bên trong, có một máy biến áp khổng lồ, và nguồn AC được chuyển đổi bằng SCR. Tôi đã trả khoảng $ 47,00 cho nó. Nhưng bạn cũng có thể chỉ mua thiết bị sưởi ấm, nếu bạn định thử một cái gì đó như thế này.

Phần kỳ lạ về trạm đặc biệt này là nó là "bút Bic" của các trạm hàn. Tôi đã thấy ga được bán dưới nhiều thương hiệu khác nhau và tôi đã thấy cùng một bộ phận sưởi được sử dụng trên nhiều nhãn hiệu / kiểu máy khác nhau. Điều này có nghĩa là các máy sưởi thay thế luôn sẵn có với GIÁ RẺ! Bạn chỉ có thể mua thiết bị sưởi, hoàn chỉnh với một đầu mới, chỉ với $ 7,00! Mẹo thay thế dưới $ 2,00. Tôi đã rất may mắn với chiếc ga của mình (tôi đã sử dụng chiếc ga đặc biệt này có thể được 3-4 năm và đã hao mòn 1 lò sưởi và 1 đầu mút!) Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm nó, chỉ cần hỏi. Tôi không muốn spam, nhưng nếu đủ người hỏi, tôi sẽ đăng một liên kết.

Bước 2: Bộ gia nhiệt

Đơn vị sưởi
Đơn vị sưởi

Bộ gia nhiệt có đầu nối DIN 5 chân 180 độ. Một chút thử nghiệm cho thấy rằng có một bộ phận làm nóng trên các chân 1, 2. Chân 3 nằm liên tục với đầu / vỏ bọc để nối đất. Chân 4, 5 là một cặp nhiệt điện. Tay cầm được ghi 24V, 48W.

Vì vậy, điều đầu tiên tôi cần là đầu nối phù hợp có thể xử lý từ 2 amp trở lên. Tôi đã tìm thấy nó ở Mouser, bằng cách tìm kiếm DIN 180 độ, nữ, 5 pin. Tôi cũng đã mua một đầu nối nam dự phòng để có thể tạo một bộ chuyển đổi tạm thời cho phần tiếp theo của sự cố.

Bước 3: Phần nhàm chán

Được rồi, khi tôi nhận được các trình kết nối của mình, tôi đã chuẩn bị lập bảng tra cứu. Phần này thực sự rất nhàm chán. Về cơ bản, tôi đã cắm bàn là vào, bật nó và thiết lập đọc điện áp trên cặp nhiệt điện ở các nhiệt độ khác nhau, vì vậy tôi có thể lập bảng tra cứu để lập trình PIC của mình. Tôi đã chia nhỏ nó xuống cứ 10 độ celcius.

Bước 4: Vậy bây giờ là gì?

Thế bây giờ thì thế nào?
Thế bây giờ thì thế nào?

Tôi đã viết một chương trình PIC để kiểm soát mọi thứ. Có 3 nút. Nút nguồn bật / tắt bàn ủi và màn hình LCD. Có một nút lên và một nút xuống. Nhiệt độ đã đặt di chuyển theo gia số 10 độ Celcius. Bàn ủi ghi nhớ cài đặt cuối cùng được sử dụng, ngay cả khi nó đã được rút phích cắm.

Mẹo duy nhất mà tôi đã thêm là do cách hoạt động của lò sưởi. Tôi quên nó có loại lò sưởi nào, nhưng đó là loại mà điện trở không đổi. Khi lạnh, điện trở của lò sưởi thực tế là không ohms. Sau đó, nó tăng lên vài ohms khi nóng. Vì vậy, tôi đã thêm PWM với chu kỳ làm việc 50% khi bàn là dưới 150 độ Celcius, để tôi có thể chạy nó từ nguồn cung cấp chế độ chuyển đổi 3A mà không gặp sự cố bảo vệ ngắn mạch.

Bước 5: Bên trong

Bên trong
Bên trong

Không có nhiều thứ để xem, bên trong.

Màn hình LCD và mỏ hàn được điều khiển bởi PIC và một số MOSFET. Có một opamp nhỏ với 2 bộ khuếch đại không nghịch đảo mắc nối tiếp giúp tăng đầu ra của cặp nhiệt điện lên khoảng 200 lần để PIC có thể đọc được.

Bước 6: Cung cấp điện

Nguồn cấp
Nguồn cấp

Tôi đã có PSU băng ghế dự bị của mình bên dưới băng ghế của mình. Nó được cấp nguồn từ PSU máy tính xách tay 20V 3A. Vì vậy, thay vì thêm một bộ nguồn chuyên dụng cho bàn ủi của mình, tôi chỉ cần khai thác nguồn điện từ đó. Nếu bạn thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng bất kỳ nguồn điện DC nào bạn có sẵn. Chỉ cần đảm bảo rằng nó đặt ra khoảng 20-30V DC và có khả năng xuất ra khoảng 3A. Máy tính xách tay PSU rất rẻ trên Ebay, và chúng nhỏ hơn / nhẹ hơn so với máy biến áp có trong trạm gốc.

Bước 7: Người giữ hoàn hảo

Người giữ hoàn hảo
Người giữ hoàn hảo

Giá đỡ đi kèm với trạm hàn này được thiết kế để gắn vào mặt bên của trạm. Tôi phát hiện ra rằng nhờ một số sự trùng hợp to lớn, nó cũng hoàn toàn hoàn hảo để gắn vào mặt dưới của một chiếc ghế dài.

Những thứ duy nhất tôi thêm vào là một vài vòng đệm bằng nylon (để nó có thể xoay) và một con vít để gắn nó, cũng như một cái bu lông / đai ốc nhỏ để "khóa" giá đỡ để nó không thể vô tình rơi xuống dưới theo phương ngang, bất kể thế nào. lỏng lẻo bạn đặt núm. Tôi không biết nguồn chỉ cho giá đỡ, vì vậy nếu bạn chỉ mua máy sưởi, bạn có thể phải chế tạo giá đỡ bằng sắt của riêng mình. Nếu ai đó biết nguồn cho những người nắm giữ này, có thể họ có thể chia sẻ nó với phần còn lại của chúng tôi.

Bước 8: Sơ đồ, PCB, Phần vững

Sơ đồ, PCB, Phần mềm cơ sở
Sơ đồ, PCB, Phần mềm cơ sở

Nếu có bất kỳ sự quan tâm nào, tôi cho rằng tôi có thể đăng một tệp sơ đồ, pcb và phần sụn. Nhưng tôi đã không nhận được xung quanh nó. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ tạo một giản đồ ngay từ đầu. Tôi đã sử dụng ExpressPCB để làm bảng, vì vậy tôi không có Gerber. Và tôi không biết đăng tệp HEX ở đâu. Vì vậy, tôi sẽ không làm điều đó trừ khi có hơn 2 người quan tâm. Vì vậy, hãy xếp hạng Có thể hướng dẫn nếu bạn muốn thấy nó trở thành một dự án mã nguồn mở hoàn toàn.

Nếu bất kỳ ai có trang web lưu trữ tệp yêu thích nơi tôi có thể đăng HEX, hãy chia sẻ với tôi. Tôi đã thử nghiệm một vài người và có rất nhiều thư rác và ưu đãi miễn phí trước khi tôi đăng ký xong, đến nỗi tôi muốn bóp cổ ai đó.

Bước 9: Phần mềm cơ sở

Mã nguồn lắp ráp https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Sol Order_Station_v2.html Đây là phần sụn. Tôi hy vọng liên kết này hoạt động. Có một lần đầu tiên cho tất cả mọi thứ. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Sol Order_Station_v2.html HEX này có thể được lập trình trên PIC16F685 bằng bộ lập trình PIC. Sơ đồ chân: 1. Vdd + 5V 2. (RA5) N / C 3. (RA4) ĐIỀU KHIỂN BACKLIGHT, chân đầu ra. Điều này tăng cao khi trạm được bật. Điều này dành cho màn hình LCD có đèn nền. Một số màn hình LCD có đèn nền LED, cũng như của tôi. Điều này có nghĩa là bạn có thể cấp nguồn trực tiếp cho đèn nền từ chân này chỉ với một điện trở nối tiếp để hạn chế dòng điện. Trong các loại đèn nền "khác", bạn có thể phải sử dụng đầu ra này để chuyển một bóng bán dẫn để cấp nguồn cho đèn nền từ đường ray 5V. 4. (RA3) NÚT BẬT / TẮT, chân đầu vào. Kết nối một công tắc nhấn tạm thời để bật / tắt đài. Tiếp đất để kích hoạt. Kéo lên bên trong được thiết lập. 5. (RC5) đến LCD D5 6. (RC4) đến LCD D4 7. (RC3) đến LCD D3 8. (RC6) đến LCD D6 9. (RC7) đến LCD D7 10. (RB7) CÔNG TẮC SƯỞI, chân ra: chân này ở mức THẤP để kích hoạt bộ làm nóng của mỏ hàn. Khi trạm được bật lần đầu tiên, chân đầu ra này sẽ bật / tắt ở dải tần kHz thấp ở chu kỳ làm việc 50% cho đến khi nhiệt độ đọc ít nhất là 150C. * Sau thời điểm đó, nó chỉ xuất ra mức thấp khi nhiệt độ đọc thấp hơn mức thiết lập nhân viên bán thời gian. Nó cho kết quả cao khi nhiệt độ đọc bằng hoặc lớn hơn nhiệt độ cài đặt. Trong thiết kế của riêng tôi, tôi đã sử dụng chân này để chuyển cổng của một P-FET nhỏ có nguồn được đặt thành 5V. Bộ xả của P-FET đã chuyển đổi một ngân hàng 3 N-FET (không ở mức logic nhưng bị giảm tốc độ cao) cuối cùng đã chuyển mặt đất của bộ gia nhiệt. * bàn ủi có thể được đặt từ 150c-460c (thuận tiện là 16 bước trong thế giới 8-bit này:)). Nhiệt độ đọc tối thiểu là 150c. Cho đến khi bộ gia nhiệt đạt đến 150c, nhiệt độ đọc được sẽ được hiển thị dưới dạng tất cả các dấu gạch ngang. Đối với những người vô vọng, tôi thực hiện 90% quá trình hàn giữa 230c-270c với thuốc hàn chì, để đưa ra một điểm tham chiếu. Tôi có thể tạm thời chuyển bàn ủi lên 300c cho các mối nối lớn hơn. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, tôi đã hiệu chỉnh các điện trở opamp của mình để hàn chì bắt đầu nóng chảy ở khoảng 200c, điều này phù hợp với kinh nghiệm trước đây của tôi. 11. (RB6) to LCD E 12. (RB5) to LCD R / W 13. (RB4) to LCD RS 14. (RA2) Chân ADC: Chân này nhận điện áp để phản hồi nhiệt độ. Bạn cần kết nối cặp nhiệt điện của mỏ hàn với mạch opamp để tăng điện áp lên khoảng 200x. Bằng cách tinh chỉnh mức tăng của bạn, bạn có thể nhận được kết quả đo nhiệt độ của mình chính xác hơn. (IIRC, tôi đã kết thúc bằng cách sử dụng mức tăng 220x trên của tôi, và nó có vẻ khá gần.) Sau đó, kết nối đầu ra đó với chân này. Hãy nhớ rằng điện áp trên chân này không được vượt quá Vdd quá nhiều. Bạn nên đặt một diode kẹp giữa chân này và Vdd nếu mạch opamp của bạn được cấp nguồn từ hơn 5V. Nếu không, bạn có thể làm hỏng PIC. Ví dụ: nếu bạn bật nguồn trạm khi rút phích cắm mỏ hàn, điều này sẽ khiến đầu vào opamp trôi nổi. PIC có thể nhận bất cứ thứ gì từ nguồn điện áp của opamp. Mặc dù có vẻ như là một ý tưởng hay nếu chỉ cấp nguồn cho opamp từ đường ray 5V của bạn để ngăn chặn sự cố này, tôi cấp nguồn cho tôi từ đường ray 20V. Điều này là do opamps giá rẻ không hoạt động trên tất cả các cách từ đường sắt đến đường sắt. Có một chút chi phí, có thể ảnh hưởng đến việc đọc tạm thời ở đầu cao của thang đo. 15. (RC2) đến LCD D2 16. (RC1) đến LCD D1 17. (RC0) đến LCD D0 18. (RA1) NÚT XUỐNG, chân đầu vào. Tiếp đất để kích hoạt. Kéo lên bên trong được thiết lập. 19. (RA0) NÚT LÊN, chân đầu vào. Tiếp đất để kích hoạt. Kéo lên bên trong được thiết lập. 20. Chân nối đất Đây là một tệp ExpressPCB. ExpressPCB có thể được tải xuống miễn phí. Ngay cả khi bạn không sử dụng dịch vụ của họ, tệp này có thể được sử dụng để tự chuyển mực nếu máy in của bạn có thể lật hình ảnh. Tất cả các đường màu vàng là jumper. Có rất nhiều! Nhưng các dấu vết được bố trí để tất cả các bước nhảy ngắn bitty có thể được bao phủ bởi một điện trở 1206 0R. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng nó được thiết kế để hàn DIP PIC16F685 trên mặt đồng. Không có lỗ. Vâng, điều đó thật kỳ lạ, nhưng nó hoạt động. Tôi đã mua màn hình LCD từ Sure Electronics. Đó là một sơ đồ chân khá tiêu chuẩn cho màn hình LCD có đèn nền 16x2. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Không bao gồm mạch opamp tăng cường cặp nhiệt điện. Mạch MOSFET tôi sử dụng để bật / tắt máy sưởi không được bao gồm. Google sẽ giúp bạn tìm ra chi tiết. Trên thực tế, mạch opamp dễ dàng được sao chép từ biểu dữ liệu của LM324. Bạn muốn một bộ khuếch đại không đảo. Hãy nhớ rằng, khi bạn đặt 2 opamp nối tiếp, bạn thu được NHIỀU LẦN. LƯU Ý: 1. Tôi đã thay đổi màn hình LCD chỉ một chút. Bây giờ nó sẽ phù hợp với màn hình LCD 8x2 (tôi sử dụng màn hình 16x2). Tôi đã di chuyển dấu hoa thị của chỉ báo lò sưởi để nó bên cạnh "set". Vì vậy, chỉ cần "c" ở cuối sẽ bị loại bỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ thử nó trên màn hình LCD 8x2, vì vậy tôi có thể nhầm! (Sơ đồ chân thường cũng khác nhau trên chúng!) 2. Thận trọng: PCB hiển thị D2pak LM317. Phần kích thước này không đủ để giảm 20V xuống 5V ở tải này. Nhưng nó hoạt động nếu bạn sử dụng một điện trở nối tiếp để giảm một số điện áp. Tôi đã tính toán điện trở loạt tối ưu cho đầu vào 20V vào khoảng 45-50 ohms và 3 watt, dựa trên tải tối đa ước tính là 250mA. (Vì vậy, nếu tính toán của tôi là chính xác, điện trở nối tiếp này sẽ tản nhiệt khoảng 3W, nếu không sẽ làm nghẹt bộ điều chỉnh!) Cá nhân tôi đã sử dụng một loạt các điện trở 1206 SMD trong một lưới điện để đạt được công suất. Đó là lý do tại sao có một khu vực tạo mẫu nhỏ bên cạnh chân đầu vào của LM317 trên PCB của tôi.

Đề xuất: