单片机怎样t12控制原理t12电烙铁

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以湔一直在用几块钱的烙铁这次被老板忽悠硬是要喊买,没得办法就买了一把因为我们这里是做维修的所以烙铁要一直烧着,但真正焊嘚时间少看了这个数显T12烙铁带休眠功能,但是待机时间过长需要调短待机时间,用的STC单片机t12控制原理在卖家看描述可以调内部参数,但是试了一下不会调怕折腾坏了,毕竟接近2百RMB了特来发帖问一下 按住编码器中键,开机进入内部参数设置:

P02 NTC修正(通过将设定温度箌最低观察数码管上的读数)

P03运放输入失调电压修正值

P04热电偶放大器增益

P08自动关机时间设置3-50分钟

P11热电偶放大器增益

这个是在店家那里看到的調整代号

史上最强T12 OLED 恒温焊台固件, hex固件相当於可执行文件刷机即可使用。

压缩包内包括电路原理图hex固件,使用详细说明书和软件设计思想不含源代码。






在制作高频电烙铁前请允许我先回顾下这些年来使用过的电烙铁。拆掉家时的红灯收音机那年我12岁,第一次开始玩锡焊那是在90年代的时候,具体哪一年已经记不嘚了。我的第一支烙铁长这样[attachment=]它叫内热式电烙铁。整体结构这样[attachment=]

铜制的烙铁头发热芯由一根绕 在瓷管绕满极细电热丝的 电热棒提供热能,那时候还没普极烙铁头镀层技术铜做的烙铁头极易氧化,随后就无法上锡在使用的的时候,你需要经常搞掉表面的氧化层在那個控温技术还没有变得很廉价的时代,这货使用时是一直通电的为什么不在使用前再插电?  , 因为。因为你会等的不耐烦这货从冷态升到可用温度至少3分钟以上。为什么不把功率做更大因为。。因为它没有控温会很快红热,一来烙铁头氧化无法使用二来红熱后的烙铁芯也会很快玩完。。

用过这种烙铁的朋友,别出声因为,会暴露你的年龄。

随着技术的进步,后来出现了我第一个圖上下面那个。

  带有温度t12控制原理的控温烙铁来喽。    相比它的前辈这货相当不错了,因为有了控温可以使用更大的功率来提高升溫速度 ,于是60W以上,成为这货的标配但它的控温还极为原始,过冲严重比如你设定300度,那它可能是在260-340这个区间升温还是一如即往嘚慢,但寿命终归是长了不少进步明显。220交流直接供电,感应电问题较为严重反正焊那时供的MOS管,你得格外小心

[attachment=]控温已经相当好叻,而且烙铁头的技术也已经取得了长足的进步你可以开着它一整天,如果温度设置合适 放心,烙铁头不会烧死

然而,追求极致的囚们没有停止升级换代的脚步。T12速热式来了它长这样[attachment=]由于极小的热容量,及高达72W的功率升温速度有了极大的长进,很快大家都疯誑的追求着它。 优点显而易见,通上电十几秒你就可以开始干活,对于惜时如金的急性子你值得拥有。

T12由一只具有热电偶特性的发熱丝制成温度检测尽可能前置,因此对烙铁头温度的响应比其它类型有了极大的提高。但是发热丝与烙铁头之间的绝缘陶瓷成了提升它性能的瓶颈。

当使用T12来焊稍大点的无铅焊点或类似TO263这样的零件时会明显力不从心,并不是功率不够而是内部的绝缘陶瓷形成的热阻影响了发热丝的能量向烙铁头的转移。

如果直接加加热烙铁头这个问题不就解决了?

对你猜对了。感应加热原理就像咱们家用的電磁炉一样。对烙铁头直接加热

现在,高频感应焊台的时代来了!

是不是漂亮了很多主机外形尺寸150*90*60mm。当然 这不是重点啦, 重点是这尛巧高颜值的身板下具有着90W全部保护(线圈自动匹配、温控断线保护,过载保护)高频电烙铁;柔风式热风拆焊枪;1.2-20V电压可调 电流0-4A限流鈳调 维修电源输出激光功率测量功能(需配不同规格探头),它能做什么当然,我知道你不玩激光手电也不玩DIY激光雕刻机,所以所以咱们先跳过这一段吧;这货内部还具备着智能温控风扇,后置两个共享3A的5V输出USB插口 可以方便 的在工作时给手机充电,哦 对了, 你還可以插个USB的小工作灯哦外带多个隐藏扩展功能。

只是这货大多还不便宜,而便宜的没了智能t12控制原理,甚至省成本 省到了震动激活功能上手柄连接的高频线也更是直接省掉了屏蔽层。

好啦 回到正题,来研究如何 DIY高频电烙铁吧高频烙铁的加热芯长这样

这有什么,不是差不多么别急,请看这张图

从这里可以看到它的结构中心内置的热电偶在后部弹簧的作用下与烙铁头紧密接触,以达到尽可能赽的感温速度在烙铁头外由银线制成的线圈中高过高频电流,高频电流形成的磁场变化在烙铁头上形成涡流实现能量的转换,注意是矗接在烙铁头上加热我们可以看到, 这货没有绝缘陶瓷层的执阻问题传热能力就是烙铁头自身的导热能力。而且由于热电偶测得的是烙铁头实际的温度而不是传统电热丝式电烙铁的热电偶测得的是内核温度

1升温快,由于没有陶瓷绝缘层带来的额外传导热阻90W的高頻能量直接传递到烙铁头上。2控温准,由于热电偶与烙铁头紧密接触测得的温度是烙铁头上的实际温度。3回热快,同样 由于热电耦与烙铁头的紧密接触,当烙铁头温度下降时主机会极快的调整输出功率,而由于没有陶瓷绝缘层的所造成的较大的热阻高频线圈的能量将快速的转换到烙铁头上,从而实现了回温快的目的

那么,这么高频大气上档次的玩意我们真的可以自己DIY?

当然了 如果你不介意花几分钟时间的话, 我们先来研究下要怎么样去设计高频烙铁的驱动电路。由于我们拿到的是市面销售的高频烙铁手柄因此,如何選择频率及为什么要这么选 ,成为第一步我们拿到的90W高频烙铁头,其壁厚为0.8mm热电偶在烙铁头中心插入。那么我们首先要做到的是渦流加热烙铁头却不能加热到热电偶。这能实现吗当然可以了

[attachment=]仔细看上面这张图,我们不难发现随着频率的升高,涡流穿透深度减小在达到200KHz时,穿透深度约为1mm而我们的烙铁头壁厚仅为0.8mm,为保险起见最终市面上的高频烙铁选择了400KHz的加热频率,为什么不更高更高时,一是穿透深度减少将带来额外的热传导热阻二是,频率越高电路设计要求也越高。好频率确定下来了,再看信号种类毫无疑问, 方波是最容易获得及t12控制原理的正弦波是效率最高的,怎么选? 这就是考验技术能力的时候了 作为致力于做出优秀工具的我们,怎么能在方波驱动的路上越走越远呢。回来,, 别看喊的就是你,走歪了!

正弦波相比于方法波不仅是效率,还有抗干扰问题方波在上升沿及下降沿均会产生振铃,带来严重的高频谐波没错,你可以用电容来匹配减少这一影响,但如果你的手柄参数发生了改变你能不停的去匹配吗?能!你太有才了,只是这时你不是在用工具是工具在用你!      而我们,,我们当然要选择正弦波方案了如圖,就是一个成功的单管正弦波功率驱动方案的电路图:

注意图上标的是24V, 实际上这个电路在24V是没有办法驱动市售的烙铁线圈的这里實际上需要经过整流后的220V来驱动。1:1的隔离变压器连接在上图K1K2之间。变压器的次极连接高频加热线圈

开机时, 单片机给ON端一个高电平電路起振,随后的功率t12控制原理由 pwm端口来实现PWM越高,通过光藕的平均电流越多比较器正端的电压越高,振荡器通电时间越长线圈的能量也越高,从而实现功率的调节

蓝色线条正弦波是开关管D极上的波形,紫色线条是开关管G极上的波形可以看到,它是在过D极电压过零时才打开的因此是过零开启,减少了在开关管上的损耗这样做的好处是功率管发热减小,整体效率提升。

输出功率 的t12控制原理由  圖上 红线 与 黄线 来t12控制原理的黄色部分的三角波与红色线部分的电压进行比较 ,决定输出功率

看电路是不是并不难,对 并不难。

然洏还有很多细节你需要了解

今天就更新到这里,明天继续来讲解电路的详细原理

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