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Analyse des Steuerprinzips des Steuerkreises des weißen fotoelektrischen Lötkolbens T12

Jul 27, 2023

Analyse des Steuerprinzips des Steuerkreises des weißen fotoelektrischen Lötkolbens T12

 

T12 weißer fotoelektrischer Lötkolben, der Heizdraht im Lötkolbenkopf ist in Reihe mit dem Thermoelement geschaltet, und die beiden Stifte sind nicht nur die Eingangsleitung der Stromversorgung, sondern auch die Ausgangsleitung des Thermoelementsignals. Das schematische Schaltbild des allgemeinen Steuerkreises sieht im Allgemeinen wie folgt aus:


Der Arbeitsablauf der Schaltung ist wie folgt:

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①In der Schaltung gibt Pin 2 des Operationsverstärkers LM358 den Signalspannungswert (mV-Pegel) des Thermoelements bei der eingestellten Temperatur vor. Wenn die Schaltung eingeschaltet ist, ist die Spannung von Pin 3 des LM358 niedriger als die von Pin 2 und der Ausgang des Operationsverstärkers. Pin 1 gibt einen niedrigen Pegel aus. Die Diode T4 klemmt Pin 6 eines anderen Operationsverstärkers auf niedrigen Pegel. und sein 7-poliger Ausgangsanschluss gibt einen hohen Pegel aus. Dieser hohe Pegel wird über den Widerstand 103 an die Triode 2N5551 übertragen, die Triode wird gesättigt und ihr Kollektorpotential sinkt. Der G-Pol der beiden mit dem C-Pol der Triode verbundenen MOS-Transistoren TPC8107 wird abgesenkt, um die MOS-Röhre einzuschalten, und das Netzteil beginnt, T12 über den D-Pol zum S-Pol mit Strom zu versorgen.


② Wenn das Netzteil über T12 mit Strom versorgt wird, lädt die Versorgungsspannung den Kondensator C103 über den Widerstand von 103 auf, wodurch der Pegel von Pin 3 des Operationsverstärkers in kurzer Zeit höher als der von Pin 2 und Pin 1 werden kann des Operationsverstärkers wird auf einen hohen Pegel geschaltet.


③T4 isoliert den hohen Pegel von Pin 1, und Pin 6 lädt den Kondensator von 104 langsam über den Widerstand von 205 auf, und wenn die Verzögerung verzögert wird, ist das Potenzial von Pin 6 des Operationsverstärkers höher als das von Pin 5, Pin 7 Der Operationsverstärker gibt einen niedrigen Pegel aus und die Triode ist abgeschaltet. TPC8107 ist ebenfalls abgeschaltet und stoppt die Stromversorgung von T12.


④Sobald der TPC8107 ausgeschaltet ist, unterbrechen Sie die Stromversorgung von T12. Dann wird die Spannung am Pin 3- des LM358 schnell auf einen niedrigen Pegel sinken. Dieser niedrige Pegel entspricht jedoch tatsächlich der Signalspannung des Thermoelements, die vom Thermoelement in T12 über den Widerstand 103 übertragen wird. Wenn die Signalspannung des Thermoelements zu diesem Zeitpunkt immer noch niedriger als der voreingestellte Pegel an Pin 2 des Operationsverstärkers ist, wird die Schaltung unterbrochen Der Staat wiederholt den Vorgang von ① und führt den Zyklus von ①—②——③—④ aus. Wenn die Signalspannung des Thermoelements höher ist als der voreingestellte Pin-2-Pegel des Operationsverstärkers, bedeutet dies, dass die Temperatur der Lötkolbenspitze den voreingestellten Wert erreicht hat, der LM358 nicht umkippt und die Schaltung keinen Strom liefert T12. Dieser Stromausfallprozess hat darauf gewartet, dass der Pegel an Pin 3 des Operationsverstärkers wieder unter den voreingestellten Wert von Pin 2 fällt, und beginnt dann mit der Umschaltung, um T12 wieder mit Strom zu versorgen. Wärmen Sie die Lötkolbenspitze auf. Dadurch bleibt die Temperatur der T12-Lötkolbenspitze konstant.


Insgesamt versorgt die Steuerschaltung T12 im Impulszustand mit Strom, und die Impulsbreite hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der der Widerstand 205 an Pin 5 des Operationsverstärkers den Kondensator 104 auflädt. Das Impulsintervall ist je nach sehr klein Die Geschwindigkeit, mit der die Ladung des 103-Kondensators am 3-Pin des Operationsverstärkers über den Widerstand von 103 und dann über den Heizdraht von T12 entladen wird. Während des Impulsintervalls erkennt die Schaltung tatsächlich das Signal des Thermoelements, um zu bestimmen, ob die Impulsstromversorgung fortgesetzt werden soll, um eine konstante Temperatur der Lötkolbenspitze zu erreichen.

 

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