حل لمشكلة التحكم في درجة الحرارة من الحديد الكهربائي لدرجة الحرارة الثابتة

Nov 06, 2024

ترك رسالة

حل لمشكلة التحكم في درجة الحرارة من الحديد الكهربائي لدرجة الحرارة الثابتة

 

يتبنى الحديد الثابت لحام درجة الحرارة عنصر تسخين درجة حرارة ثابتة درجة حرارة PTC عالية ، مزودة ببنية موصلة حرارية تثبيت. الخصائص متفوقة على النوى التقليدية لحام الأسلاك الكهربائية ، مع التدفئة السريعة ، وتوفير الطاقة ، والتشغيل الموثوق به ، وعمر الخدمة الطويل ، وتكلفة منخفضة. يمكن استخدام عناصر تسخين PTC منخفضة الجهد في الحقل لسهولة الصيانة.


يعتبر الخلل الشائع لحديد لحام درجة الحرارة الثابتة في درجة الحرارة ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحديد. من ناحية ، فإنه يؤدي إلى أكسدة عالية درجة الحرارة لطرف الحديد لحام (يتم أكسدة اللحام أيضًا في نفس الوقت) ؛ من ناحية أخرى ، يمكن لحام في درجات حرارة عالية أن يحرق بسهولة المكونات الإلكترونية. عندما يعمل الحديد الذي يحمل اللحام في درجات حرارة عالية لفترة طويلة ، من السهل أيضًا التسبب في تلف دارته الداخلية ، مما يؤدي إلى فقدان سيطرة دائم أو حتى عدم القدرة على استخدامه. أثناء فحص الصدع ، سيجد أن التلامس المنزلق لدرجة الحرارة المنظمة R2 (الشكل 1) يتأكسد ، مما يؤدي إلى ضعف الاتصال. هذا يعادل درجة الحرارة التي يتم ضبطها إلى الحد الأقصى للحد العلوي ، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الحديد لحام. هناك سببان أساسيان لهذا: أولاً ، عندما يعمل الحديد الذي يحمل اللحام ، فإنه ينقل بعض الحرارة إلى مقبض الحديد لحام (داخل الدائرة) ، مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة بيئة العمل للدائرة. بعد فترة من الزمن ، من السهل التسبب في أكسدة جهات الاتصال المتحركة لـ R2 ؛ المشكلة الثانية هي أن المقاوم الحالي R1 (الشكل 2) في دائرة التصحيح والترشيح يتبدل الحرارة ، مما يسبب زيادة في درجة حرارة بيئة العمل ويؤدي بسهولة إلى أكسدة الاتصالات المتحركة R2.


لمنع حدوث مثل هذه الأعطال ، يتم اقتراح الطريقتين التاليتين لتعديل الدائرة للرجوع إليه.
(1) استبدل المقاوم القابل للتعديل R2 بمقاوم ثابت: أولاً اضبط R2 للوصول إلى نقطة درجة الحرارة المثلى للاستخدام العادي للحديد لحام ، ثم قياس قيمة R2 واستبداله بمقاوم ثابت.

info-408-350
(2) استبدل R1 بـ C (C ≈ 0. 12 μ F) وتوصيل الصمام الثنائي D1 بالتوازي

 

-5 Welding Tool

 

 

إرسال التحقيق