サーモスタット式電気はんだごての部品機能の紹介
回路図を設計し、次のステップは部品を配置することです。定温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、高い温度制御精度と調節可能な溶接温度を備えています。これは高強度エンジニアリングプラスチックハンドルであり、主に次のコンポーネントで構成されています:2つの黒と赤のダイオード、はんだごてコア、発光ダイオード、熱電対、調節可能な抵抗器、センサー、HA17358、2つの電解コンデンサ、金属皮膜抵抗器、および電圧レギュレータ。
各コンポーネントには独自の目的があります。可変抵抗器は温度を調整するために使用され、電圧レギュレータと金属皮膜抵抗器は回路を保護するために使用され、電解コンデンサはACをフィルタリングしてDCに変換するために使用されます。熱電対ははんだごての芯の温度を検出するために使用され、はんだごての芯の温度が調整ハンドルの温度に達すると加熱を停止します。
これは熱電対温度測定の応用原理を強調するためのものです。
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ている温度検出コンポーネントの 1 つです。その利点は次のとおりです。
① 測定精度が高い。熱電対と測定対象物が直接接触するため、中間媒体の影響を受けません。
② 広い測定範囲。一般的な熱電対は-50度から+1600度まで連続的に測定できますが、一部の特殊な熱電対は-269度(金、鉄、ニッケル、クロムなど)から+2800度(タングステン、レニウムなど)までの温度を測定できます。
③構造が簡単で使いやすい。熱電対は通常、2種類の異なる金属線で構成されており、サイズや始まりに制限はありません。外側に保護スリーブが付いているので、非常に便利です。
a. 熱電対温度測定の基本原理
異なる材料の導体または半導体 A と B をはんだ付けして閉回路を形成します。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、2 つの間に起電力が発生し、回路に大きさの異なる電流が流れます。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
(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 つのカテゴリに分けられます。ここで言う標準熱電対とは、熱起電力と温度の関係、許容誤差、統一された標準目盛り表を規定した国家標準を持つ熱電対のことです。付属の表示計器も選択可能です。非標準熱電対は、使用範囲や大きさの点で標準熱電対に劣り、一般に統一された目盛り表がありません。主に特定の特別な場合の測定に使用されます。標準熱電対
(2)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通りである。
① 熱電対を構成する2つの熱電電極の溶接がしっかりしていること。
② 2つの熱電電極は、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補償導線と熱電対の自由端との接続は便利で信頼性が高くなければならない。
④ 保護スリーブは、熱電電極と有害媒体との間の十分な絶縁を確保する必要があります。
c. 熱電対の冷端の温度補償
熱電対の材料は一般に高価であり(特に貴金属を使用する場合)、温度測定点と計器との距離が非常に遠いため、熱電対の材料を節約し、コストを削減するために、通常は補償線を使用して熱電対の冷端(自由端)を温度が比較的安定した制御室まで延長し、計器端子に接続します。熱電対補償線の機能は、熱電電極を延長して、熱電対の冷端を制御室の計器端子に移動させることだけです。それ自体は、冷端の温度変化が温度測定に与える影響を排除することはできず、補償効果もありません。したがって、他の補正方法を使用して、冷端温度 t{{0}} ≠ 0 度が温度測定に与える影響を補正する必要があります。






