هل يمكن لثنائيات سلسلة لحام الحديد الكهربائية تحقيق الغرض من التبريد؟
يقوم مصدر طاقة التيار المستمر بإمداد الطاقة مباشرة إلى مكواة اللحام. نظرًا لعدم وجود دائرة للكشف عن درجة الحرارة والتحكم فيها ، لا يمكن الحفاظ على درجة الحرارة ثابتة وستختلف باختلاف منطقة اللحام. إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جدًا ، فقد تكون سرعة ذوبان القصدير بطيئة ، وإذا كانت درجة الحرارة عالية جدًا ، فقد يتأكسد طرف مكواة اللحام بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى عدم وجود تعليب. لحل مشكلة درجة الحرارة الثابتة ، فإن الطريقة المثالية هي زيادة دائرة الكشف عن درجة الحرارة والتحكم فيها. إذا تم تعديل مكواة اللحام الكهربائية العادية ، نظرًا لأن مكواة اللحام نفسها لا تحتوي على عنصر الكشف عن درجة الحرارة ، فلا يمكن تغييرها إلى التحكم في درجة الحرارة ، ولا يمكن خفض درجة الحرارة إلا عن طريق تقليل الجهد.
الثنائيات العادية ، اعتمادًا على النموذج ، يكون انخفاض الجهد الأمامي لثنائيات المعدل العادي تقريبًا حوالي {0}} .7 فولت ، وانخفاض الجهد الأمامي لثنائيات شوتكي أقل. إذا تم تشغيل مكواة اللحام بواسطة التيار المتردد لتردد الطاقة ، فيمكن أن يلعب الصمام الثنائي المتسلسل دورًا في تقليل الجهد ، لأن القيمة الفعالة للجهد ستنخفض إلى النصف بعد تصحيح التيار المتردد بواسطة نصف موجة الصمام الثنائي. لكن بالنسبة لجهد التيار المستمر ، فإن انخفاض الجهد المثالي للديود هو 0.7 فولت فقط على الأكثر ، ونطاق انخفاض الجهد صغير جدًا ، وليس له تأثير واضح على انخفاض درجة الحرارة.
إذا كنت ترغب في تقليل درجة الحرارة بشكل كبير ، يمكنك فقط تقليل الجهد بشكل كبير. هناك طريقتان لتقليل الجهد. الأول هو تغيير الجهد المرجعي لجزء أخذ عينات الجهد للإخراج الداخلي للشاحن. تتطلب طريقة التغيير هذه خبرة معينة في الدائرة وأساسًا. طريقة أخرى هي استخدام وحدة تنحى نهائية قابلة للتعديل للتيار المستمر لتغيير جهد الخرج من خلال المقاوم المتغير. ويمكن تعديله ليبرد تلقائيًا ، ويمكن إضافة عنصر الكشف إلى حامل مكواة اللحام ، وسيتم خفض الجهد تلقائيًا بعد وضع مكواة اللحام.
