楊沛+羅詩怡+馮澤煜
摘 要:一些戶外、基站等特殊的電路焊接作業(yè)是無法使用常規(guī)的室內焊臺進行焊接的,本文設計了一種高精度控溫、易攜帶、自帶電源的便攜式防靜電焊臺。設計方案選擇了自帶熱電偶的白光T12烙鐵頭作為發(fā)熱芯,以便于充分利用焊臺每次所攜帶的能量;并設計了可以控制發(fā)熱芯溫度、帶電量顯示的電路;同時考慮了便攜性和防靜電的要求。
關鍵詞:防靜電;焊臺;恒溫;熱電偶
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.08.035
1 引言
恒溫焊臺是一種常用于電子焊接工藝的工具,通過給焊料供熱使其熔化,從而使兩個工件焊接起來。不同于普通烙鐵,恒溫焊臺具有可控溫、效率高、回溫快等一系列優(yōu)點。不過,恒溫焊臺也有體積大、不易攜帶等缺點。
普通焊臺的供電方式一般為220V供電。這種供電方式不僅不利于攜帶,更主要是較高的電壓發(fā)生漏電事故后易威脅到人身安全。另外,市電一般為50-60Hz的交流電,這將會導致靜電的產生。
普通烙鐵或焊臺一般會將發(fā)熱芯和焊咀分開設計,由于熱脹冷縮的影響,這種設計不能保證發(fā)熱芯和焊咀緊密接觸,于是導致烙鐵或焊臺的熱效率較低。
綜合以上,本文設計并制作了T12便攜式恒溫焊臺。本設計選擇了直流低壓發(fā)熱芯,采用白光T12系列直流低電壓發(fā)熱芯焊咀一體式烙鐵頭,由于該烙鐵頭采用特殊材料的電阻絲制作,所以該烙鐵頭還是一個熱電偶溫度傳感器,具有測溫準確方便等優(yōu)點。
2 電路設計
2.1 控溫電路的設計
電路設計必須考慮便攜性的要求??販仉娐凡捎?8L05穩(wěn)壓,LM358電壓比較器控溫,TPC8107 MOS管驅動。具體工作流程為:TPC8107控制烙鐵的開斷,G是控制端,當G端電壓低于開啟電壓時,TPC8107工作,D端和S端接通;LM358組成電壓比較電路,3腳電壓>2腳時,1腳為高電平,反之為低電平,5、6、7亦然。
加電后7805工作,D2綠燈亮,這時2N551三極管未導通,G端高電平,8107不工作,D端無電壓,358的3腳低電平,2腳高電平,1腳輸出低電平,這時6腳低電平,5腳高電平,使7腳輸出高電平,2N551飽和導通,8107的G端變?yōu)榈碗娖剑?107導通工作,給烙鐵加電D3紅燈亮,隨著溫度升高,熱電偶阻值變化,358的3腳電壓升高當高過2腳時,1腳輸出高電平,D1截止,6腳變?yōu)楦唠娖?,?腳輸出低電平,2N551截止,8107停止工作。
2.2 電量顯示電路的設計
電量顯示部分使用專用數碼管,并使用LM324電壓比較器來識別電壓,具體工作流程為:焊臺供電為4節(jié)18650鋰電池串聯(lián),經過R1,R2分壓后就是單節(jié)18650的電壓給到LM324的13引腳,用4路比較器來把電壓分為4個等級,經過對18650電池做放電測試得出25%、50%、75%、100%的電量分別對應的閾值電壓為3.3V、3.5V、3.7V、3.9V。輸入電壓經78L05降壓后為5V,再通過R3-R7分壓得到3.3V、3.5V、3.7V、3.9V這4組閾值電壓。把其中一組閾值電壓(3.3V)加到LM324的12引腳,電量大余25%時13引腳電壓大于3.3V,14引腳輸出低電平點亮電量顯示數碼管對應的段位,另外3段亦然。具體電路如圖2和圖3所示。
3 整體結構設計
由于便攜性的要求,整個焊臺體積要盡量小,同時為了兼顧外觀,焊臺外殼采用鋁合金材質,經陽極氧化后噴漆處理。
焊臺外殼采用寬82.8*高28.8*長100(mm)的6063-T5工業(yè)擠壓鋁合金型材,手掌大小的機身可輕松放入口袋方便攜帶。整機圖,數碼管、手柄接頭(集成充電功能)、調溫旋鈕(集成開關)全部安裝在前面板,既美觀又利于人機交互。
焊臺手柄用937型號手柄進行改造,支持烙鐵頭的熱插拔,方便隨時更換烙鐵頭。手柄采用特軟耐高溫的聚四氟乙烯材質焊臺線,可直接防止烙鐵頭燙壞手柄線的情況發(fā)生。
4 實驗分析與用戶體驗
在焊臺實驗階段,我們將所設計的便攜式焊臺與成品936焊臺進行了對比實驗。
便攜式焊臺在升溫回溫速度上比較突出。由于便攜式焊臺采用直流電池供電,從根本上杜絕了工作時交流市電的接入,所以在防靜電方面便攜式焊臺可達到“零靜電”的效果。
為了更直觀的了解便攜式焊臺的特點,我們使用便攜式焊臺直接進行焊接作業(yè)。焊接過程中使用T12-K(刀頭)焊咀的烙鐵頭對比焊接,焊接的元件包括0603封裝電阻、電容、LED、SOP、LQFP系列芯片,焊接后檢測了元件是否被靜電損壞,結果如表2所示。
在實際作業(yè)中普通焊臺由于靜電的存在,導致部分半導體元件被直接擊穿損害,進而影響到整個焊接作業(yè)。
5 結語
本文所設計的便攜式防靜電恒溫焊臺具有高精度控溫、易攜帶、升溫回溫快、完全防靜電等一些傳統(tǒng)焊臺不具備的特點,在實際焊接中,便攜焊臺在充滿一次電的情況下,可連續(xù)使用超過3小時以上。
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