Mundarija:
- 1 -qadam: Barcha komponentlarni oling
- 2 -qadam: O'lchovlar va rejalashtirish
- 3 -qadam: Kassani tayyorlang
- 4 -qadam: dasturiy ta'minot
- 5 -qadam: Komponentlarni yig'ish
- 6 -qadam: Sinov va kalibrlash
Video: DIY Yihua lehim stantsiyasi: 6 qadam (rasmlar bilan)
2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:23
Agar siz men kabi elektronika bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz prototip yoki yakuniy mahsulotni yasash uchun lehimli temirdan foydalanishingiz kerak. Agar bu sizning holatingiz bo'lsa, ehtimol siz lehimlantiruvchi temiringiz bir necha soat davomida haddan tashqari qizib ketishini boshdan kechirgansiz, shuning uchun ishlovchi qalayni eritishi mumkin.
Buning sababi shundaki, siz to'g'ridan -to'g'ri tarmoq kuchlanishiga ulanadigan oddiy payvandchi oddiy isitgich vazifasini bajaradi va siz uni ajratmaguningizcha isitadi va isitadi. Bu lehim haddan tashqari qizib ketganda haroratni sezadigan qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Va shuning uchun lehim stantsiyasi elektronika uchun eng yaxshi variant. (agar siz faqat kabellarni lehimlasangiz, ehtimol bu siz uchun emas).
Muammo shundaki, lehim stantsiyalari juda qimmat va, ehtimol, hamma ham 60 yoki 70 dollarni raqamliga sarflamoqchi emas.
Men sizga Alixeksda topiladigan payvandchilarning eng keng tarqalgan turi (va eng arzon) bo'lgan Yihua payvandchisi yordamida o'zingizning arzonroq lehim stantsiyasini qanday yaratishingiz mumkinligini tushuntirib beraman.
1 -qadam: Barcha komponentlarni oling
O'zingizning lehim stantsiyasini yaratish uchun sizga lehim kerak (hech qanday lehim emas, stantsiyalar uchun mo'ljallangan maxsus) va uni isitish uchun quvvat manbai. Bundan tashqari, haroratni o'lchash va nazorat qilish usuli, shuningdek, stantsiyani boshqarish uchun interfeys kerak.
Siz ehtiyot qismlarni texnik shartlarga muvofiq sotib olishingiz kerak, shuning uchun mos bo'lmagan qismlarni sotib olmang. Agar siz nima sotib olishni bilmasangiz, men ishlatgan aniq komponentlarni tanlash yoki sotib olish uchun avval to'liq postni ko'ring.
Komponentlarning umumiy ro'yxati:
1x Lehimlash Stantsiyasi Temir 1x Quvvat manbai 1x Koson 1x MCU1x Termojuft haydovchisi1x o'rni/Mosfet1x interfeysi
Menimcha, bu loyiha uchun men foydalanardim:
1x Yihua payvandlash temir 907A (50W) - (13.54 €) 1x 12V ATX quvvat manbai - (0 €) 1x 24V DC -DC kuchaytirgichi - (5 €) 1x MAX6675 K turi uchun termokupl drayveri - (2.20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet drayveri - (0.30 €) 1x OLED IIC displeyi - (3 €) 1x KY -040 aylanadigan kodlovchi - (1 €) 1x GX16 5 pinli erkak shassi ulagichi - (2 €) 1x OPTIONAL 2N7000 Mosfet - (0,20 €)
JAMI: ± 31 €
2 -qadam: O'lchovlar va rejalashtirish
Men qilishim kerak bo'lgan birinchi qadam - bu loyihani rejalashtirish. Birinchidan, men taklif qilingan Yihua payvandchisini sotib oldim va men uning atrofida stansiya yaratmoqchi edim, shuning uchun u kelganda, men stansiya uchun kerakli qismlarga buyurtma berish uchun hamma narsani o'lchashim kerak edi. (Shuning uchun hammasini rejalashtirish muhim).
Bir muncha vaqt o'tgach, Yihua ulagichini qidirib topdim, bu 5 pinli GX16. Keyingi qadam, har bir pinning maqsadini topishdir. Men o'zim o'lchagan pin-kartaning Paint-da tuzgan diagrammasini biriktirdim.
- Chap tarafdagi ikkita pin isitish qarshiligi uchun. Men 13,34 Ohm qarshilikni o'lchadim. Ma'lumotlar varag'i ma'lumotlariga ko'ra, u 50 Vt quvvatga ega, V = sqrt (P*R) tenglamasi yordamida menga maksimal kuchlanish @50 Vt 25,82 voltni bering.
- Markaziy pin qalqonni erga ulash uchun mo'ljallangan.
- O'ng tarafdagi oxirgi ikkita pin termokupl uchun. Men ularni hisoblagichga uladim va ba'zi o'lchovlardan so'ng, men K tipidagi termojuft (eng keng tarqalgan) degan xulosaga keldim.
Bu ma'lumotlarga ko'ra, o'qish harorati uchun bizga K tip 1 (MAX6675 K) va 24V quvvat manbai uchun termojuft drayveri kerak.
Mening uyimda bir necha 500 Vt ATX PSU bor edi (ulardan bir nechtasi, ha, shuning uchun ularni kelajakdagi loyihalarda ham ko'rasiz), shuning uchun men yangi PSU sotib olish o'rniga uni ishlatishga qaror qildim. Yagona kamchilik shundaki, hozirda maksimal kuchlanish 12 V ni tashkil qiladi, shuning uchun men lehim temirining butun quvvatini (atigi 11 Vt) ishlatmayman. Lekin hech bo'lmaganda menda 5V kuchlanish bor, shuning uchun men barcha elektronikani quvvatlantira olaman, temirning deyarli barcha kuchini yo'qotib yubormang, menda yechim bor. I = V/R formulalari shuni ko'rsatadiki, lehimni 24V bilan quvvatlantirish 1,8Amps oqimga olib keladi, men kuchaytirgichni o'zgartirishga qaror qildim. 300 Vt DC-DC Boost konvertori, shuning uchun 2 amperli chiqish uchun etarli. Uni 24V ga sozlash va biz payvandchimizning 50 Vt quvvatidan deyarli foydalanishimiz mumkin.
Agar siz 24V kuchlanishli PSUdan foydalansangiz, unda butun kuchaytirgich qismini o'tkazib yuborishingiz mumkin
Keyin elektronika uchun menda Arduino Pro Mini va TC4420 mosfet drayveri bilan boshqariladigan (40A dan ortiq haydash mumkin) isitishni boshqarish uchun IRLZ44N mosfetasi bor.
Va interfeys uchun men faqat aylanadigan kodlovchi va OLED IIC displeyidan foydalandim.
QO'ShIMChA: Mening PSU -da doimo yuqori tezlikda ishlaydigan bezovta qiluvchi fan borligi sababli, men Arduino -dan PWM yordamida tezlikni boshqarish uchun mosfet qo'shishga qaror qildim. Faqat ultra tezlikdagi fan shovqinini o'chirish uchun.
MOD: Men PWMni o'chirib qo'yishim va fanni maksimal tezlikka o'rnatishim kerak edi, chunki men PWM regulyatsiyasini qo'llaganimda dahshatli elektron shovqin chiqardi.
3 -qadam: Kassani tayyorlang
Men yaxshi metall bo'shliqli korpusga ega bo'lgan ATX PSU-ni ishlatganim uchun, men uni butun loyiha uchun ishlatishga qaror qildim, shuning uchun u sovuqroq ko'rinadi. Birinchi qadam-ulagich va aylanuvchi uchun teshiklarni o'lchash edi. shablonni qutiga joylashtiring.
Men ekran uchun ATXning eski kabel teshiklaridan foydalanishga qaror qildim.
Keyingi qadam - bu teshiklarni matkap bilan yasash va zımpara bilan tozalash.
4 -qadam: dasturiy ta'minot
Hamma narsani yig'ishdan oldin oxirgi qadam - bu stansiyani boshqaradigan asosiy dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish va uni funksional holga keltirish.
Men yozgan kod juda sodda va minimalist. Men uchta kutubxonadan foydalanaman: biri displeyni boshqarish uchun, ikkinchisi termojuftdan ma'lumotlarni o'qish uchun, ikkinchisi kalibrlash qiymatlarini EEPROM xotirasida saqlash uchun.
O'rnatishda men faqat ishlatiladigan barcha o'zgaruvchilarni va kutubxonalarning barcha misollarini ishga tushiraman. Bu erda men fanni 50% tezlikda haydash uchun PWM signalini o'rnatdim. (mod: shovqin tufayli men uni oxirigacha 100%ga sozladim)
In loop funktsiyasi bu erda hamma sehrlar sodir bo'ladi. Har bir tsikl haroratni o'lchash vaqti (har 200ms) ekanligini va agar harorat belgilanganidan farq qilsa, isitgichni mos kelishi uchun yoqadi yoki o'chiradi.
Har bir aylanuvchi kodlovchi aylanishini aniqlash uchun Hardware Interrupt 1 dan foydalanardim. Keyin ISR aylanishni o'lchaydi va shunga mos ravishda haroratni o'rnatadi.
Men aylanma tugma bosilganda aniqlash uchun Hardware Interrupt 2 -dan foydalandim. Keyin men uning ISR bilan lehimlanadigan temirni yoqish va o'chirish funksiyasini qo'lladim.
Bundan tashqari, displey har 500 msda yangilanadi yoki harorat o'zgarganda.
Men tugmachani ikki marta bosish orqali kalibrlash funktsiyasini amalga oshirdim, bu erda siz isitish elementi sensori va tashqi temir uchi orasidagi harorat farqini qoplashingiz mumkin. Shunday qilib, siz temirning to'g'ri haroratini o'rnatishingiz mumkin.
Stansiya o'qish harorati temir uchi haroratiga teng bo'lmaguncha (tashqi termokupoldan foydalaning) ofsetni sozlash uchun tugmani ishlatishingiz kerak. Kalibrlanganidan so'ng, uni saqlash uchun tugmani qayta bosing.
Boshqa hamma narsa uchun siz kodni ko'rishingiz mumkin.
5 -qadam: Komponentlarni yig'ish
O'chirish sxemasiga binoan, endi barcha komponentlarni yig'ish vaqti keldi.
Arduino -ni o'rnatishdan oldin uni dasturlash juda muhim, shuning uchun uni birinchi yuklashga tayyor.
Bundan tashqari, haddan tashqari kuchlanish tufayli lehimlantiruvchi temirni yoki mosfetni shikastlamaslik uchun, kuchaytirgichni oldindan sozlashingiz kerak.
Keyin hamma narsani ulang.
6 -qadam: Sinov va kalibrlash
Hammasi yig'ilgandan so'ng, uni yoqish vaqti keldi.
Agar lehim ulanmagan bo'lsa, harorat o'rniga "Ulanish yo'q" yozuvi paydo bo'ladi. Keyin siz lehimni ulaysiz va hozir harorat ko'rsatiladi.
KALIBRASIYA
Kalibrlashni boshlash uchun siz eng ko'p ishlatiladigan haroratni belgilashingiz kerak va keyin lehimni isitishni boshlashingiz kerak. Issiqlik yadrodan tashqi qobiqqa o'tishi uchun bir daqiqa kutib turing (temir uchi).
Isitgandan so'ng, kalibrlash rejimiga o'tish uchun ikki marta bosing. Uchining haroratini o'lchash uchun tashqi termojuftdan foydalaning. Keyin yadroning o'qilishi va uchining o'qilishi o'rtasidagi farqni kiriting.
Keyin harorat qanday o'zgarishini ko'rasiz va lehim yana isitila boshlaydi. O'rnatilgan harorat stantsiyaning o'qilganiga va uchining o'qilganiga teng bo'lmaguncha bajaring.
Tavsiya:
DIY Arduino lehim stantsiyasi: 6 qadam (rasmlar bilan)
DIY Arduino lehim stantsiyasi: Ushbu loyihada men sizga standart JBC lehimli temir uchun Arduino asosidagi lehim stantsiyasini qanday yaratishni ko'rsataman. Qurilish paytida men termojuftlar, AC quvvat nazorati va nol nuqtani aniqlash haqida gaplashaman. Qani boshladik
NaTaLia ob -havo stantsiyasi: Arduino quyosh energiyasi bilan ishlaydigan ob -havo stantsiyasi to'g'ri yo'l bilan amalga oshirildi: 8 qadam (rasmlar bilan)
NaTaLia ob -havo stantsiyasi: Arduino quyosh energiyasi bilan ishlaydigan ob -havo stantsiyasi to'g'ri yo'lga qo'yildi: 1 yil davomida 2 xil joyda muvaffaqiyatli ishlaganimdan so'ng, men quyosh energiyasi bilan ishlaydigan ob -havo stantsiyasining loyiha rejalari bilan bo'lishaman va uning qanday qilib uzoq vaqt yashay oladigan tizimga aylanganini tushuntiraman. quyosh energiyasidan o'tgan davrlar. Agar ergashsangiz
DIY ob -havo stantsiyasi va WiFi sensorli stantsiyasi: 7 qadam (rasmlar bilan)
DIY ob -havo stantsiyasi va WiFi sensori stantsiyasi: Ushbu loyihada sizga WiFi sensorli stantsiya bilan birga ob -havo stantsiyasini qanday yaratishni ko'rsataman. Sensor stantsiyasi mahalliy harorat va namlik ma'lumotlarini o'lchaydi va WiFi orqali ob -havo stantsiyasiga yuboradi. Keyin ob -havo stantsiyasi quyidagilarni ko'rsatadi:
Lehim bilan kesilgan lehim stencili: 3 qadam (rasmlar bilan)
Laser Lehim Stencil: Bu ko'rsatma lazerli kesgich yordamida past hajmli yoki sirt prototipli PCB uchun lehim pastasi stencillarini qanday qilishni ko'rsatadi. U Epilog va CCL bilan sinovdan o'tgan (Xitoyning arzon lazerli gravüratori, masalan, JSM 40) va deyarli hamma boshqa qurilmalarda ishlashi kerak
DIY Hakko T12 mos keladigan lehim stantsiyasi: 5 qadam (rasmlar bilan)
DIY Hakko T12 mos keladigan lehim stantsiyasi: Ushbu loyihada men DIY lehimli temir to'plamini qurmoqdaman, bu holda Hakko T12 mos keladigan lehim stantsiyasi. Agar siz bu erda ko'rsatilgan barcha qismlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, umumiy qiymati taxminan 42 dollarni tashkil qiladi, lekin agar sizda arzonroq bo'lsa