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怎样将烙铁换成拆焊枪

  ,以了解如果可行。不幸的是,我的测试表明,工作站中的隔膜泵不能移动足够的空气来为拆焊铁提供动力。它无法清除镀通孔。如果可以使用现有的充气泵,这种攻击本来会好得多!

  5分钟的谷歌搜索,我正在看着Dave拆除EEVblog上的Rhino拆焊站。内部,有一个大型泵,看起来非常类似于我在搜寻“ 12V真空泵”时收到的图像,只是更大。我订购了一个12V真空泵和一个拆焊枪,我会看到我会看到的。事实证明,该泵比内部隔膜泵好很多,但它仍然缺乏电源-至少在12V下运行时。它将清除焊料桥和通孔的空镀层,但强度不足以清洁通孔部分的焊锡。有关其他信息,请参见最后一页。

  2。 12VDC真空泵。我在Ebay上看到的价格低至12.00。我在亚马逊上购买了我的Prime 2天运输产品。 。..

  我有一个不再使用的旧焊台。而且我还需要使用一些黄铜管来制作用于空气软管的90度弯头。零件就是这样。除了清单上的前两件事之外,我已经将所有其他部分摆在了身边。

  好,我要做的第一件事就是确定如何插入幸运的是,9020上的烙铁上有一个6针插头,因为其中有一个内部磁场传感器。 88-552A焊枪上的插头几乎完全相同,拧紧在DIN连接器上,但有7个连接。我在digikey和mouser上搜索了替换插头,但是我没有运气。别担心。我只是把插头从烙铁上取下来。我想我可以找到一种方法,使焊枪仅需6个连接即可工作。

  如果松开连接器上的小圆头螺钉,则可以将其向后拉并露出插头上的焊接端子。我做到了然后,使用示波器和DMM,可以解决以下问题:烙铁6针连接器:

  1。红线。黄线。黑线-磁场传感器开漏输出;在站端,它连接到上拉至5V的数字输入

  去焊枪有点棘手,因为我没有该站的电源。所以我不得不猜测更多。除了最初将热电偶+和-混合在一起外,其他所有东西都在第一次尝试中正确无误!拆焊枪7针连接器

  7/中心。神秘的部分。我取下了封面,并用Google搜索了零件编号。原来是

  除焊枪的接地线与屏蔽/连接器本身相连,该接地线与笔尖连续。如果您要数的话,则是拆焊枪和烙铁的导线多了两根。放弃振动传感器的输出后,那仍然是一个连接太多。我决定将触发开关的一端焊接到Vss,另一端连接到引脚3,以便将

  用作熨斗的睡眠传感器。现在,我只需将插头拆焊,然后将6针插头重新焊接到拆焊枪的电线上。端子/

  消除部件上的螺钉实际上是相同的。我什至没有交换它们,尽管我需要在6针塑料零件上稍微锉一下以使其适合。

  烙铁上的热电偶测得为50欧姆。拆焊枪上的热电偶仅测得4欧姆。因此,我认为会有不同的电压输出,我并不感到失望。我打开测站时,拆焊枪测得的温度只有几个摄氏度。当温度读数上升到几度时,我最终不小心在工作台顶部烧了一个洞,玩了一点焊锡。大声笑。因此,在这一点上,我不得不从工作站中删除

  最终结果是熨斗在室温下测得的温度为104摄氏度。很好,因为100C是您可以调整站的最低温度。因此,我可以肯定地触及范围的底端。此外,自动睡眠功能(稍后会详细介绍)将熨斗的温度降低到100C。因此它将完全关闭脱焊铁。坏消息是,熨斗仍只能在120°C的温度下工作。因此,这里没有尽可能多的步骤。但这对我很好。据我估计,15到20个步骤足以进行拆焊工作。我想如果我将其切换到Farenheit,我将获得9/5的分辨率。 :)

  睡眠功能:我怀疑原始熨斗中的传感器的集电极开路输出是开路的。站的输入上拉至5V逻辑高电平。当熨斗放置在较大的铁物体附近时,传感器将拉低。在睡眠定时器持续时间内传感器处于低电平状态时,熨斗进入睡眠状态。但我也注意到,如果在睡眠定时器期间传感器保持高电平,熨斗将进入睡眠状态。换句话说,传感器必须偶尔跳闸以保持铁的唤醒。我认为将触发器附加到该信号上是很合理的。如果在过渡期间没有按下扳机,则将进入睡眠状态。步骤4:将其放在一起

  模式24VDC电源,以为12VDC真空泵供电。功率的提高使熨斗工作得很好。对于后代,我保留其余说明。 (如果要使用高于20VDC的电压为电动机供电,请仔细检查N沟道MOSFET的最大栅极-源极额定电压;其中许多最高为20V。您将需要添加一些电路或新的MOSFET可以处理电压。)********

  上有一个24VAC输出,用于为熨斗供电。还有一个10VAC输出,用于为控制板供电。这可以通过由离散SMD二极管制成的全桥整流器在站的PCB上进行整流。结果是15VDC浮动电压和足够的汁液以全12VDC的功率为电动机供电(至少当加热器元件未打开时!)。不过是小问题。启动电动机有时会导致工作站复位。因此,我看着

  盒,发现有几个470uF 16V电容器。我将两个串联起来制成235uF 32V电容,并将它们添加到板上已有的1000uF滤波器电容中。哈利路亚!这20%的增长足以解决问题。可以肯定的是,在拆焊枪加热时,电动机无法发挥全部作用。即使变压器由不同的抽头供电,变压器也无法同时为两者供电。但是,一旦拆焊枪达到温度,它就可以正常工作。一旦达到温度,加热器的电源就会非常非常短暂地打开/关闭,这似乎不会对真空功能产生不利影响。

  起初,我只是尝试将电动机塞进站的右侧,而该站几乎没有足够的空间。但是其中一个散热器(用于烙铁三端双向可控硅开关)挡住了空气软管,造成了讨厌的扭结。我发现最好的办法是将变压器向左移动半英寸,这需要钻两个新孔。甚至,我仍然需要做一个90度的弯头,以使软管连接时不会扭结。我小心地留出足够的空间,以便在隔膜泵开启时不会碰到电动机,然后我将电动机热打孔到位。因此,现在,真空泵穿过前面的连接器,其输出未连接。它只是吹入外壳的内部。同样,为热空气提供动力的隔膜泵的输入也未连接。它只是从机箱内部抽出空气。

  现在,我只需要装配一些晶体管即可获得为电动机供电的开关。见图片的示意图。我在一些原型板上构建了该模块,然后将其热打孔到控制器PCB上。

  *注意,在示意图中,我在npn晶体管的基极上显示了一个8k电阻。在零件清单中,我的值为10k。没关系即使没有电阻,它也可能会工作,因为触发开关的那一端连接到了工作站上的睡眠信号。该输入引脚上的上拉电阻可能会提供足够的汁液来单独驱动晶体管。

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  微集成器件提供单组件解决方案,可以在不需要续流二极管的情况下切换感应负载,如继电器,螺线管和小型直流电机。它接受逻辑电平输入,因此允许它由各种设备驱动,包括逻辑门,逆变器和微控制器。 特性 在DC之间提供强大的接口继电器线 V时驱动额定电流高达150 mA的继电器线 V 以更低的成本取代3或4个离散组件 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 符合装载转储和其他汽车规格 应用 终端产品 驱动器窗口,门闩,门和天线继电器 汽车 工业设备 电路图、引脚图和封装图...

  备用于切换感应负载,如继电器,螺线管白炽灯和小型直流电机,无需使用空转二极管。该器件集成了所有必需的产品,如MOSFET开关,ESD保护和齐纳钳位。它接受逻辑电平输入,因此允许它由各种设备驱动,包括逻辑门,反相器和微控制器。 特性 在DC之间提供强大的驱动程序接口继电器线圈和敏感逻辑电路 优化开关继电器从3.0 V到5.0 V电压轨 能够驱动额定功率高达2.5 W,5.0 V 的继电器线圈 内部齐纳二极管消除了对续流二极管的需求 内部齐纳钳位路由引起的电流接地以实现更安静的系统操作 低VDS(on)降低系统电流排水 应用 电信:线路卡,调制解调器,答录机和传真 计算机和办公室:复印机,打印机和台式电脑 消费者:电视和录像机,立体声接收器,CD播放器,盒式录音机 工业:小家电,安全系统,自动测试设备,车库门开启器 汽车:5.0V驱动继电器,电机控制,电源锁和灯驱动器 电路图、引脚图和封装图...

  微集成器件提供单组件解决方案,可以在不需要续流二极管的情况下切换感应负载,如继电器,螺线管和小型直流电机。它接受逻辑电平输入,因此允许它由各种设备驱动,包括逻辑门,逆变器和微控制器。 特性 在DC之间提供强大的接口继电器线伏特下驱动额定电流高达150 mA的继电器线个离散组件 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 满足负载转储和其他汽车规格 应用 终端产品 驱动窗口,门闩,门,天线继电器 汽车 工业设备 电路图、引脚图和封装图...

  MC79L 线负线性稳压器是一款价格低廉,易于使用的器件,适用于需要高达100 mA电流的众多应用。与功率更高的MC7900系列负调节器一样,该线性稳压器具有热关断和电流限制功能,使其非常坚固耐用。在大多数应用中,无需外部元件即可运行。 MC79L00线性稳压器适用于卡上调节或需要适度电流水平的稳压负电压的任何其他应用。与常见的电阻/齐纳二极管方法相比,该稳压器具有明显的优势。 规格: MC79L00AB MC79L00AC 容差 4% 4% 温度范围 -40°C到+ 125°C 0°C至+ 125°C 封装 SOIC-8,TO-92 SOIC-8,TO-92 特性 无需外部组件 内部短路电流限制 内部热过载保护 低成本 提供的互补正稳压器(MC78L00系列) 无铅封装是Av ailable 电路图、引脚图和封装图...

  MC78L 线A系列线性稳压器是价格低廉,易于使用的器件,适用于需要高达100 mA稳压电源的众多应用。与其更高功率的MC7800和MC78M00系列同类产品一样,这些稳压器具有内部限流和热关断功能,使其非常坚固耐用。在许多应用中,MC78L00设备无需外部组件。与传统的齐纳二极管 - 电阻器组合相比,这些线性稳压器具有显着的性能优势,因为输出阻抗和静态电流显着降低。 规格: MC78L00AB MC78L00AC 容差 4% 4% 温度范围 -40°C至+ 125°C 0°C至+ 125°C 封装 SOIC-8,TO-92 SOIC-8,TO-92,SOT -89 特性 广泛的可用固定输出电压 低成本 内部短路电流限制 内部热过载保护 无需外部组件 互补提供负调节器(MC79L00系列) 无铅封装是Av ailable 电路图、引脚图和封装图...

  8是一款低功耗升压稳压器,旨在通过单节锂离子或锂离子电池提供稳定的3.3 V输出。输出电压选项固定为3.3 V,在VIN = 2.3 V时保证最大负载电流为200 mA,在VIN = 3.3 V时保证300 mA。关断模式下的输入电流小于1μA,从而最大限度地延长电池寿命。 PFM操作是自动的并且“无故障”。该稳压器可在低负载时保持低至37μA静态电流的输出调节。内置功率晶体管,同步整流和低电源电流的组合使FAN4868成为电池供电应用的理想选择.FAN4868可在6-凸点0.4 mm间距晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。 特性 使用少量外部元件工作:1μH电感和0402外壳尺寸输入和输出电容 输入电压范围为2.3 V至3.2 V 固定3.3 V输出电压选项 最大负载电流

  150 mA,VIN = 2.3 V 最大负载电流300 mA,VIN = 2.7 V,VOUT = 3.3 V 低工作静态电流 True Load Disc关机期间的连接 具有轻载省电模式的可变导通时间脉冲频率调制(PFM) 内部同步整流器(无需外部二极管) 热关断和过载保护 6-Bump WLCSP,0.4 mm间距 应用 终端产品 为3.3 V核心导轨供电 PDA...

  155将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP302155集成解决方案大大降低了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达55A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 支持Intel®PowerState 4 使用3级PWM的零交叉检测选项 内部自举二极管 热警告输出和热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 服务器和工作站,V-Core和非V核DC-DC转换器 大电流DC-DC负载点转换器 小型电压调节器模块 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...

  151将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成到单个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP303151集成解决方案大大降低了封装寄生效应和电路板空间。 特性 能够达到50 A的平均电流 30 V / 30 V击穿电压MOSFET具有更高的长期可靠性 能够以高达1 MHz的频率切换 与3.3兼容V或5 V PWM输入 正确响应3级PWM输入 精确电流监测 具有3级PWM的过零检测选项 内部自举二极管 欠压锁定 支持英特尔®PowerState 4 应用 桌面和笔记本微处理器 图形卡 路由器和交换机 支持英特尔®PowerState 4 电路图、引脚图和封装图...

  055将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP302055集成解决方案大大减少了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达50A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 支持Intel®PowerState 4 使用3级PWM的零交叉检测选项 内部自举二极管 热警告输出和热关机 热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 服务器和工作站,V -Core和非V-DC DC-DC转换器 大电流DC-DC负载点转换器 小型电压调节器模块 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...

  2是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 工厂可编程 灵活性 4.8 V至45 V操作 使用反极性保护二极管通过起动和负载转储进行操作 -40 C至150 C操作 汽车级 双功能启用/同步引脚 紧凑SOIC8包中的额外功能 应用 终端产品 仪表盘 引擎集群 启动/停止应用程序 导航 LED背光 汽车应用 电路图、引脚图和封装图...

  NCP81174 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

  74是一款通用型四相同步降压控制器。它结合了差分电压检测,差分相电流检测和PWM VID接口,为计算机或图形控制器提供精确的稳压电源。它可以从处理器接收节电命令(PSI),并以单相二极管仿真模式工作,以获得轻载时的高效率。双边沿多相PWM调制确保快速瞬态响应,并尽可能减少电容。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 显卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...


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