Har loddekolbens spids et termoelement?
Temperaturmåling og opvarmningsprincip velegnet til T12 loddekolbespids
Du undrer dig måske over, hvordan T12 loddekolbespidsen kun har to ledninger for at opnå opvarmning og temperaturmåling.
Faktisk er det meget enkelt, for der er to ledere på loddekolbespidsen, som danner et termoelement, og vi ved, at termoelementer kan måle temperatur. Lad os se på betingelserne for, at et termoelement kan dannes:
Når der er to forskellige ledere eller halvledere A og B, der danner en sløjfe, og de to ender er forbundet med hinanden, så længe temperaturerne ved de to knudepunkter er forskellige, er temperaturen i den ene ende T, hvilket kaldes arbejdsgangen ende eller varme ende, og temperaturen i den anden ende er T0, kaldet den frie ende (også kaldet referenceenden) eller den kolde ende, vil der blive genereret en elektromotorisk kraft i sløjfen, og retningen og størrelsen af den elektromotoriske kraft er relateret til lederens materiale og temperaturen af de to kontakter. Dette fænomen kaldes den "termoelektriske effekt", løkken bestående af to ledere kaldes et "termoelement", disse to ledere kaldes "varme elektroder", og den genererede elektromotoriske kraft kaldes "termoelektromotorisk kraft".
Så i dette øjeblik skal du måle temperaturen på loddekolbespidsen og finde ud af, at temperaturen er lav, derefter aktivere loddekolbespidsen for at opvarme den, slukke for varmen i et stykke tid, og derefter måle temperaturen på loddekolbespidsen, og opvarm den derefter igen. Gentag måling og opvarmning skiftevis.
Du vil vide det ved at se på kontrolpanelet nedenfor. Der er en op-amp på kontrollen, der danner en komparator til at styre MOS-rørkontakten. Når spændingen på termoelementet er større end referencespændingen, slukkes MOS-røret, og opvarmningen stopper. Det følgende er et passende T12-styrekort lavet af en forumekspert til din reference.
Gælder for temperaturmåling og opvarmningsprincippet for JBC loddekolbespidser.
Loddestationen, der passer til JBC, integrerer også loddekolbens hoved og varmekernen. Forskellen er, at loddekolbespidsen, der passer til JBC, har 3 kontakter. Den adskiller opvarmning og temperaturmåling og kan realisere opvarmning og temperaturmåling på samme tid. Derfor vil loddekolben Jo lavere hovedtemperatur vil blive registreret hurtigere, vil temperaturen hurtigere vende tilbage.
De tre kontakter på loddekolbens spids er forbundet til henholdsvis den røde ledning, den grønne ledning og den blå ledning. Derefter er termoelementet mellem den røde ledning og den grønne ledning direkte forbundet til termoelementets temperaturmålingchip, som udsender temperaturværdien i SPI-tilstand. Mellem den blå ledning og den grønne ledning er varmetråden, som er forbundet til tyristorkredsløbet i nederste venstre side. Den bruger 15,5V AC (faktisk burde den bruge 24V AC). MCU'en styrer tyristoren til at åbne gennem en optokobler. Den øverste venstre side er nulgennemgangsdetektionskredsløbet, som skal give et ledningssignal til tyristoren, når den krydser nul, for at opnå præcis kontrol af ledningsvinklen.
Selvfølgelig er der en anden kontrolmetode, som er at bruge en komplet AC-cyklus og styre andelen af antallet af AC-cyklusledninger til det samlede antal for at kontrollere temperaturen.
Kredsløbet er også meget enkelt. Den bruger H-brostyring til at detektere nulgennemgangssignalet. Det fortsætter med at gennemføre før næste nul-passage, og så vil det blive vurderet, om det skal fortsætte med at gennemføre ved næste nul-passage.
De hjemmelavede kredsløb af loddestationen er meget enkle, den eneste vanskelige del er PID-temperaturkontrollen i programmet. Forstå denne grund, og du vil vide, hvorfor gør-det-selv-loddestationer nogle gange har en tendens til at brænde ud, når du bruger loddekolbespidser, men de originale gør det ikke. Kort sagt, dårlig temperaturkontrol vil føre til ude af kontrol temperatur og udbrændthed.






