恒温電気はんだごてのコンポーネント機能紹介
一部コンポーネントの機能紹介
回路図を設計したら、次は部品を配置します。 温度調節可能な電気はんだごては、主に熱電対と集積回路によって制御されます。 高い一定温度精度、調整可能な溶接温度、高強度エンジニアリングプラスチックハンドルを備えています。 このデバイスは、黒と赤のダイオード 2 つ、はんだごての芯、発光ダイオード、熱電対、調整可能な抵抗器、センサー、HA17358 1 つ、電解コンデンサ 2 つ、金属皮膜抵抗器、電圧調整管などで構成されています。 。
各コンポーネントには独自の用途があります。調整可能な抵抗器は温度の調整に使用され、電圧調整管と金属皮膜抵抗器は回路の保護に使用され、電解コンデンサはフィルタリングと AC から DC への変換に使用されます。 はんだこて芯の温度を熱電対で検知し、はんだこて芯の温度が調整ハンドルの温度に達すると、調整ハンドルを介して加熱を停止します。
強調する必要があるのは、熱電対温度測定の応用原理です。
熱電対温度測定の応用原理:
熱電対は、業界で最も一般的に使用される温度検知素子の 1 つです。 その利点は次のとおりです。
① 測定精度が高い。 熱電対は測定対象物に直接接触するため、中間媒体の影響を受けません。
②測定範囲が広い。 一般的に使用される熱電対は、-50 度からプラス 1600 度まで連続測定できます。また、一部の特殊な熱電対は、最低 -269 度 (金-鉄-ニッケル-クロムなど) からプラス 2800 度まで測定できます (タングステンレニウムなど)。
③構造がシンプルで使いやすい。 熱電対は通常、2 つの異なる金属ワイヤで構成されており、サイズや開口部によって制限されません。 外側に保護スリーブがあり、非常に使いやすいです。
a. 熱電対温度測定の基本原理
異なる材料の 2 つの導体または半導体 A と B を溶接して閉ループを形成します。 導体 A と B の 2 つの接続点 1 と 2 の間に温度差があると、両者の間に起電力が発生し、回路内に大電流と小電流が形成されます。 この現象は熱電効果と呼ばれます。 熱電対はこの効果を利用して動作します。
b. 熱電対の種類と構造構成
(1) 熱電対の種類
一般的に使用される熱電対は、標準熱電対と非標準熱電対の 2 つのカテゴリに分類できます。 ここでいう標準熱電対とは、熱電位と温度の関係、許容誤差が国家規格で規定されており、統一された標準目盛表を有する熱電対を指します。 選択用に一致する表示計器があります。 非標準熱電対は、使用範囲や規模の点で標準熱電対ほど優れておらず、一般に統一された目盛りテーブルがなく、主に一部の特別な場合の測定に使用されます。 標準化された熱電対
(2) 熱電対の構造形式 熱電対の信頼性と安定した動作を確保するために、熱電対の構造要件は次のとおりです。
① 熱電対を構成する 2 つの加熱電極の溶接がしっかりしていなければなりません。
② 2 つの熱電極は、短絡を防ぐために互いに十分に絶縁されている必要があります。
③補償ワイヤと熱電対の自由端の間の接続は便利で信頼性が高い必要があります。
④保護スリーブは、高温の電極を有害な媒体から完全に隔離できるものでなければなりません。
c. 熱電対冷接点の温度補償
熱電対の材料は一般に高価であり(特に貴金属が使用されている場合)、温度測定点から機器までの距離が非常に遠いため、熱電対の材料を節約してコストを削減するために、通常は補償ワイヤを使用してコールドエンドを接続します。熱電対(フリー端子)の端子は温度が比較的安定している制御室まで伸びており、計器端子に接続されます。 熱電対補償ワイヤの役割は、熱電対の低温端が制御室の計器端子に移動するように、高温電極を延長することだけです。 温度測定に対するコールドエンドの温度変化の影響を排除することはできず、補償効果はありません。 したがって、冷接点温度 t{{0}} ≠ 0 度の場合、他の補正方法を使用して温度測定への影響を補償する必要があります。
熱電対補償線を使用する場合は、種類の一致、極性の誤接続、補償線と熱電対の接続端の温度が100度を超えないよう注意する必要があります。






