جدول المحتويات:

DIY ، محطة لحام مثبتة أسفل المقعد: 9 خطوات
DIY ، محطة لحام مثبتة أسفل المقعد: 9 خطوات

فيديو: DIY ، محطة لحام مثبتة أسفل المقعد: 9 خطوات

فيديو: DIY ، محطة لحام مثبتة أسفل المقعد: 9 خطوات
فيديو: القصة كاملة/ طبيب فاشل مريض يفكر بالانتحار لكنه انقذ حياة عذراء السماء وأعادته بالماضي لتصحيح اخطاؤه 2024, سبتمبر
Anonim
اصنعها بنفسك ، محطة لحام مثبتة على المقعد
اصنعها بنفسك ، محطة لحام مثبتة على المقعد

لقد انتقلت مؤخرًا إلى مكان إقامتي ، واضطررت إلى إعادة بناء طاولة العمل في منزلي من الصفر. كنت محصوراً قليلاً في الفضاء.

كان أحد الأشياء التي أردت القيام بها هو تعديل مكواة اللحام الخاصة بي بحيث يمكن تثبيتها ، بشكل غير ملحوظ ، في الجانب السفلي من سطح المنضدة. عند إجراء مزيد من الفحص ، لم يكن ذلك مفيدًا حقًا لهذا النوع من التعديل بسبب المحول الكبير. لذلك أعدت بناء المحطة ، أساسًا من الصفر ، حتى أتمكن من تشغيلها من مقعد PSU الخاص بي. لقد كنت أستخدمه منذ شهرين ، ولم أواجه أية مشكلات. إنها تعمل بشكل أساسي مثل المحطة الأصلية ، باستثناء أن عناصر التحكم والعرض أجمل قليلاً.

الخطوة 1: محطة اللحام الأصلية

محطة لحام أصلية
محطة لحام أصلية

هذه هي المحطة الأصلية. في الداخل ، يوجد محول ضخم ، ويتم تبديل طاقة التيار المتردد باستخدام SCR. لقد دفعت حوالي 47.00 دولارًا مقابل ذلك. ولكن يمكنك أيضًا شراء وحدة التسخين فقط ، إذا كنت ستحاول شيئًا كهذا.

جزء kewl حول هذه المحطة بالذات هو أنها "قلم Bic" لمحطات اللحام. لقد رأيت المحطة تُباع بأسماء تجارية مختلفة ، ورأيت نفس وحدة التسخين المستخدمة في العديد من العلامات التجارية / الطرز المختلفة. هذا يعني أن السخانات البديلة متاحة بسهولة بسعر رخيص! يمكنك شراء وحدة التسخين فقط ، كاملة بقشيش جديد ، مقابل 7.00 دولارات فقط! نصائح الاستبدال أقل من 2.00 دولار. لقد كان حظي جيدًا جدًا (لقد استخدمت هذه المحطة المعينة لمدة 3-4 سنوات تقريبًا وأهلت سخانًا واحدًا ونصيحة واحدة!) إذا كنت تواجه مشكلة في العثور عليها ، فقط اسأل. لا أريد إرسال رسائل غير مرغوب فيها ، ولكن إذا طلب عدد كافٍ من الأشخاص ، فسأنشر رابطًا.

الخطوة 2: وحدة التسخين

وحدة السخان
وحدة السخان

تحتوي وحدة التسخين على موصل DIN بخمسة سنون 180 درجة. أظهر القليل من الاختبار أن هناك عنصر تسخين في المسامير 1 ، 2. الدبوس 3 في حالة استمرار مع الطرف / الغلاف من أجل التأريض. الدبابيس 4 ، 5 عبارة عن مقارن حراري. تم وضع علامة على المقبض 24V ، 48W.

لذلك كان أول شيء أحتاجه هو الموصل الصحيح الذي يمكنه التعامل مع 2+ أمبير. لقد وجدته في صائد الفئران ، من خلال البحث عن 180 درجة ، أنثى ، 5 سنون DIN. لقد اشتريت أيضًا موصل ذكر احتياطيًا ، حتى أتمكن من عمل محول مؤقت للجزء التالي من المشكلة.

الخطوة 3: الجزء الممل

حسنًا ، بمجرد أن استلمت موصلاتي ، شرعت في إعداد جدول بحث. هذا الجزء ممل حقا. في الأساس ، قمت بتوصيل المكواة وتشغيلها ، وبدأت في قراءة الفولتية الموجودة على وحدة الربط الحرارية في درجات حرارة مختلفة ، حتى أتمكن من عمل جدول بحث يمكن من خلاله برمجة PIC. لقد قسمتها إلى كل 10 درجات مئوية.

الخطوة الرابعة: ماذا الآن؟

والآن ماذا؟
والآن ماذا؟

حسنًا ، لقد كتبت برنامج الموافقة المسبقة عن علم للتحكم في الأشياء. هناك 3 أزرار. يعمل زر الطاقة على تشغيل / إيقاف تشغيل المكواة وشاشة LCD. يوجد زر لأعلى وزر لأسفل. تتحرك درجة الحرارة المحددة بزيادات قدرها 10 درجات مئوية. تتذكر المكواة آخر إعداد تم استخدامه ، حتى إذا تم فصله عن مصدر الطاقة.

الحيلة الوحيدة التي أضفتها كانت بسبب طريقة عمل السخان. أنسى أي نوع من السخانات به ، لكنه من النوع الذي لا تكون المقاومة فيه ثابتة. عند البرودة ، تكون مقاومة السخان عمليا صفر أوم. ثم يزيد إلى عدة أوم عندما يكون ساخنًا. لذلك أضفت PWM مع دورة عمل بنسبة 50 ٪ عندما يكون الحديد أقل من 150 درجة مئوية ، حتى أتمكن من تشغيله من مزود وضع التبديل 3A دون تعطل حماية الدائرة القصيرة.

الخطوة 5: الداخل

داخل
داخل

ليس هناك الكثير لتراه في الداخل.

يتم التحكم في شاشة LCD ومكواة اللحام بواسطة الموافقة المسبقة عن علم وبعض MOSFETs. هناك القليل من opamp مع 2 من مكبرات الصوت غير المقلوبة في السلسلة التي تصطدم بإخراج الحرارية بمقدار 200x تقريبًا ، بحيث يمكن للموافقة المسبقة عن علم قراءتها.

الخطوة 6: مزود الطاقة

مزود الطاقة
مزود الطاقة

لقد قمت بالفعل بتثبيت مقعد PSU الخاص بي تحت المقعد الخاص بي. إنه مدعوم من PSU محمول 20V 3A. لذا بدلاً من إضافة مصدر طاقة مخصص للمكواة ، قمت للتو بالاستفادة من الطاقة من هناك. إذا قمت بإجراء ذلك ، يمكنك استخدام أي مصدر طاقة تيار مستمر متوفر لديك. فقط تأكد من أنه يخرج حوالي 20-30 فولت تيار مستمر ، وأنه قادر على إخراج حوالي 3 أمبير. تعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمول PSU رخيصة جدًا على موقع Ebay ، وهي أصغر / أخف من المحولات التي تأتي في المحطة الأصلية.

الخطوة 7: حامل مثالي

حامل مثالي
حامل مثالي

تم تصميم الحامل الذي يأتي مع محطة اللحام هذه للتركيب على جانب المحطة. اكتشفت أنه من خلال بعض المصادفة الضخمة ، فهي أيضًا مثالية تمامًا للتركيب على الجانب السفلي من المقعد.

الأشياء الوحيدة التي أضفتها كانت عبارة عن غسالتين من النايلون (بحيث يمكن تدويرهما) ومسمار لتثبيته ، بالإضافة إلى مسمار / صمولة صغيرة "لقفل" الحامل حتى لا ينخفض عن طريق الخطأ إلى ما دون المستوى الأفقي ، بغض النظر عن الكيفية قم بفك المقبض. لا أعرف مصدرًا للحامل فقط ، لذلك إذا كنت ستشتري المدفأة فقط ، فقد تضطر إلى بناء حامل المكواة الخاص بك. إذا كان أي شخص يعرف مصدرًا لهؤلاء المالكين ، فربما يمكنهم مشاركته مع بقيتنا.

الخطوة 8: تخطيطي ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، البرامج الثابتة

تخطيطي ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، البرامج الثابتة
تخطيطي ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، البرامج الثابتة

إذا كان هناك أي اهتمام ، أفترض أنه يمكنني نشر ملف تخطيطي ، وملف ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، وبرنامج ثابت. لكنني لم ألتف حوله. في الواقع ، لم أقم بعمل تخطيطي في المقام الأول. لقد استخدمت ExpressPCB لإنشاء اللوحة ، لذلك ليس لدي جربر. ولا أعرف من أين أنشر ملف HEX. لذلك لن أفعل أيًا من ذلك ما لم يكن هناك أكثر من شخصين مهتمين. لذا قم بتقييم Instructable إذا كنت ترغب في رؤيته يصبح مشروعًا مفتوح المصدر بالكامل.

إذا كان لدى أي شخص موقع استضافة ملفات مفضل حيث يمكنني نشر HEX ، فلا تتردد في مشاركته معي. لقد اختبرت زوجين وكان لدي الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها والعروض المجانية قبل أن أنتهي من التسجيل لدرجة أنني أردت خنق شخص ما.

الخطوة 9: البرامج الثابتة

كود مصدر التجميع https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html هنا البرنامج الثابت. آمل أن يعمل هذا الرابط. هناك أول مرة لكل شيء. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html يمكن برمجة HEX هذا على PIC16F685 مع مبرمج PIC. Pinout: 1. Vdd + 5V 2. (RA5) N / C 3. (RA4) BACKLIGHT CONTROL ، دبوس الإخراج. يرتفع هذا عند تشغيل المحطة. هذا لشاشات الكريستال السائل ذات الإضاءة الخلفية. تحتوي بعض شاشات LCD على إضاءة خلفية LED ، كما هو الحال بالنسبة لي. هذا يعني أنه يمكنك تشغيل الإضاءة الخلفية مباشرة من هذا الدبوس باستخدام المقاوم المتسلسل للحد من التيار. في النوع "الآخر" من الإضاءة الخلفية ، قد تضطر إلى استخدام هذا الإخراج لتبديل ترانزستور لتشغيل الإضاءة الخلفية من سكة 5 فولت. 4. (RA3) زر تشغيل / إيقاف ، دبوس الإدخال. قم بتوصيل مفتاح الضغط اللحظي لتشغيل / إيقاف تشغيل المحطة. الأرض للتفعيل. تم ضبط الانسحاب الداخلي. 5. (RC5) إلى LCD D5 6. (RC4) إلى LCD D4 7. (RC3) إلى LCD D3 8. (RC6) إلى LCD D6 9. (RC7) إلى LCD D7 10. (RB7) مفتاح السخان ، دبوس الإخراج: هذا الدبوس يذهب LOW لتنشيط سخان مكواة اللحام. عند تشغيل المحطة لأول مرة ، يتم تشغيل / إيقاف دبوس الإخراج هذا في نطاق كيلو هرتز منخفض عند 50٪ من دورة العمل حتى تصل درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية على الأقل. * بعد هذه النقطة ، يتم إخراجها ببساطة عندما تكون درجة حرارة القراءة أقل من المجموعة مؤقت. ينتج ارتفاعًا عندما تكون درجة حرارة القراءة مساوية أو أكبر من درجة الحرارة المحددة. في تصميمي الخاص ، استخدمت هذا الدبوس لتبديل بوابة P-FET الصغيرة التي تم ضبط مصدرها على 5V. أدى استنزاف P-FET إلى تحويل بنك مكون من 3 (مستوى غير منطقي ولكنه شديد التقليل) N-FETs التي حولت في النهاية الجانب الأرضي لوحدة التسخين. * يمكن ضبط المكواة على درجة حرارة 150c-460c (وهي عبارة عن 16 خطوة في هذا العالم المكون من 8 بتات:)). الحد الأدنى لدرجة الحرارة للقراءة هو 150 درجة مئوية. حتى تصل درجة حرارة السخان إلى 150 درجة مئوية ، سيتم عرض درجة حرارة القراءة على شكل كل الشرطات. بالنسبة إلى أصحاب التفكير الإمبراطوري اليائس ، أقوم بعمل 90 ٪ من اللحام بين 230c و 270c مع لحام الرصاص ، لإعطاء نقطة مرجعية. يمكنني تشغيل المكواة مؤقتًا حتى 300 درجة مئوية للحصول على مفاصل أكبر. بعد التجميع بالكامل ، قمت بمعايرة مقاومات opamp الخاصة بي بحيث يبدأ لحام الرصاص في الذوبان عند حوالي 200 درجة مئوية ، وهو ما يتوافق مع تجربتي السابقة. 11. (RB6) إلى LCD E 12. (RB5) إلى LCD R / W 13. (RB4) إلى LCD RS 14. (RA2) دبوس ADC: يتلقى هذا الدبوس الجهد للتغذية المرتدة لدرجة الحرارة. أنت بحاجة إلى توصيل المزدوجة الحرارية لمكواة اللحام بدائرة opamp لزيادة الجهد حوالي 200x. من خلال ضبط مكاسبك بدقة ، يمكنك الحصول على قراءات درجة الحرارة الخاصة بك لتكون أكثر دقة. (IIRC ، انتهى بي الأمر باستخدام مكسب 220x على المنجم ، ويبدو أنه قريب جدًا.) ثم قم بتوصيل هذا الإخراج بهذا الدبوس. ضع في اعتبارك أن الجهد على هذا الدبوس يجب ألا يتجاوز Vdd كثيرًا. إنها لفكرة جيدة وضع صمام ثنائي لقط بين هذا الدبوس و Vdd إذا كانت دائرة opamp الخاصة بك تعمل بالطاقة من أكثر من 5V. وإلا فقد تتسبب في إتلاف الموافقة المسبقة عن علم. على سبيل المثال ، إذا كنت ستقوم بتشغيل المحطة مع فصل مكواة اللحام ، فسيؤدي ذلك إلى ترك إدخال opamp عائمًا. قد يتلقى PIC أي شيء يصل إلى مصدر جهد opamp. على الرغم من أنه قد يبدو فكرة جيدة أن تقوم فقط بتشغيل opamp من سكة 5V الخاصة بك لمنع هذه المشكلة ، إلا أنني أقوم بتشغيل المنجم من سكة 20V. هذا لأن opamps الرخيصة لا تعمل على طول الطريق من السكك الحديدية إلى السكك الحديدية. هناك القليل من النفقات العامة ، والتي يمكن أن تؤثر على قراءة درجة الحرارة على الطرف العلوي من المقياس. 15. (RC2) إلى LCD D2 16. (RC1) إلى LCD D1 17. (RC0) إلى LCD D0 18. (RA1) الزر السفلي ، دبوس الإدخال. الأرض للتفعيل. تم ضبط الانسحاب الداخلي. 19. (RA0) UP BUTTON ، دبوس الإدخال. الأرض للتفعيل. تم ضبط الانسحاب الداخلي. 20. الدبوس الأرضي هنا ملف ExpressPCB. يمكن تنزيل ExpressPCB مجانًا. حتى إذا كنت لا تستخدم خدمتهم ، يمكن استخدام هذا الملف لنقل مسحوق الحبر DIY إذا كان بإمكان طابعتك قلب الصورة. جميع الخطوط الصفراء لاعبا. هناك الكثير! ولكن تم وضع الآثار بحيث يمكن تغطية جميع القفزات القصيرة الصغيرة بمقاوم 1206 0R. لاحظ أيضًا أنه مصمم بحيث يتم لحام DIP PIC16F685 على الجانب النحاسي. عدم وجود ثقوب. نعم ، هذا غريب ، لكنه يعمل. اشتريت شاشة LCD من شركة Sure Electronics. إنه pinout قياسي إلى حد ما لشاشة LCD بإضاءة خلفية 16x2. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html لم يتم تضمين دائرة opamp التي تعزز المزدوجة الحرارية. لم يتم تضمين دائرة MOSFET التي استخدمتها لتشغيل / إيقاف تشغيل السخان. يجب أن تساعدك Google في معرفة التفاصيل. في الواقع ، يتم نسخ دائرة opamp بسهولة من ورقة بيانات LM324. تريد مكبر للصوت لا ينقل. تذكر ، عندما تضع 2 opamps في سلسلة أنت تضاعف مكاسبهم. حواشي: 1. لقد غيرت قراءة LCD مجرد صبي. يجب أن يكون مناسبًا الآن على شاشة LCD مقاس 8 × 2 (أستخدم شاشة مقاس 16 × 2). لقد قمت بنقل علامة النجمة الخاصة بمؤشر السخان بحيث تكون بجوار "مجموعة". لذلك سيتم تجاهل حرف "c" فقط في النهاية. لكنني لم أجربه مطلقًا على شاشة LCD مقاس 8 × 2 ، لذلك قد أكون مخطئًا! (عادةً ما يكون pinout مختلفًا عن هؤلاء أيضًا!) 2. تنبيه: يُظهر PCB D2pak LM317. جزء الحجم هذا لا يكفي لإسقاط 20 فولت إلى 5 فولت عند هذا الحمل. لكنها تعمل إذا كنت تستخدم المقاوم المتسلسل لإسقاط بعض الجهد. لقد حسبت المقاوم التسلسلي الأمثل لإدخال 20 فولت ليكون حوالي 45-50 أوم و 3 واط ، والذي يعتمد على الحد الأقصى للحمل المقدر بـ 250 مللي أمبير. (لذلك إذا كانت حساباتي صحيحة ، فإن هذه المقاومة المتسلسلة تتبدد حوالي 3 واط من الحرارة التي من شأنها أن تخنق المنظم!) أنا شخصياً استخدمت مجموعة من 1206 مقاومات SMD في شبكة لتحقيق القوة الكهربائية. لهذا السبب توجد منطقة نماذج أولية صغيرة بجوار دبوس الإدخال الخاص بـ LM317 على ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

موصى به: