هل يمكن لسلسلة من الثنائيات المتصلة بمكواة لحام كهربائية أن تحقق غرض التبريد؟
يقوم مصدر الطاقة DC بتزويد الطاقة مباشرة إلى مكواة اللحام. نظرًا لعدم وجود دوائر للكشف عن درجة الحرارة والتحكم فيها، لا يمكن الحفاظ على درجة الحرارة ثابتة وستختلف باختلاف منطقة اللحام. قد تؤدي درجة الحرارة المنخفضة إلى بطء سرعة اللحام، بينما قد تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في أكسدة طرف مكواة اللحام بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى فشل اللحام. الطريقة المثالية لحل مشكلة ثبات درجة الحرارة هي إضافة دوائر الكشف عن درجة الحرارة والتحكم فيها. إذا تم استخدام مكواة لحام كهربائية عادية للتعديل، حيث أن مكواة اللحام نفسها لا تحتوي على مكون للكشف عن درجة الحرارة، فلا يمكن تغييرها للتحكم في درجة الحرارة ولا يمكن تبريدها إلا عن طريق تقليل الضغط.
الثنائيات العادية، اعتمادًا على الطراز، لديها انخفاض جهد أمامي يبلغ حوالي {{0}}.7V للثنائيات المعدلة العادية، في حين أن ثنائيات شوتكي لديها انخفاض جهد أمامي أقل. إذا تم تشغيل مكواة اللحام بواسطة طاقة التيار المتردد عند تردد الطاقة، فيمكن أن يكون للثنائيات المتسلسلة تأثير تقليل الجهد، لأن قيمة الجهد الفعال لطاقة التيار المتردد ستنخفض إلى النصف بعد تصحيح نصف الموجة بواسطة الثنائيات. ومع ذلك، بالنسبة لجهد التيار المستمر، فإن الحد الأقصى المثالي لانخفاض الجهد للثنائيات هو 0.7 فولت فقط، ويكون حجم تقليل الجهد صغيرًا جدًا، وهو ما ليس له تأثير كبير على تقليل درجة الحرارة.
لخفض درجة الحرارة بشكل كبير، الطريقة الوحيدة هي خفض الجهد بشكل كبير. هناك طريقتان لتقليل الجهد. الأول هو تغيير الجهد المرجعي لجزء أخذ العينات من جهد محطة الإخراج الداخلي للشاحن. تتطلب طريقة التغيير هذه خبرة وأساسًا معينًا في الدائرة. هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام وحدة تنحي نهائية قابلة للتعديل تعمل بالتيار المستمر وتغيير جهد الخرج من خلال مقاومة متغيرة. ويمكن تعديله بالتبريد التلقائي، ويمكن إضافة مكونات الكشف إلى حامل مكواة اللحام. بعد وضع مكواة اللحام، سينخفض الجهد تلقائيًا.






