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자동온도조절 전기 납땜 인두의 구성 요소 기능 소개

May 13, 2024

자동온도조절 전기 납땜 인두의 구성 요소 기능 소개

 

회로도가 설계되고 다음 단계는 구성 요소를 배열하는 것입니다. 일정한 온도 조절이 가능한 전기 납땜 인두는 주로 열전대와 집적 회로에 의해 제어되며, 높은 온도 제어 정확도와 조절 가능한 용접 온도를 갖추고 있습니다. 주로 검정색과 빨간색 다이오드 2개, 납땜 인두 코어, 발광 다이오드, 열전대, 조정 가능한 저항기, 센서, HA17358, 전해 커패시터 2개, 금속 필름 저항기 및 전압 조정기.


각 구성 요소에는 고유한 목적이 있습니다. 조정 가능한 저항기는 온도를 조정하는 데 사용되고, 전압 조정기와 금속 필름 저항기는 회로를 보호하는 데 사용되며, 전해 커패시터는 AC를 필터링하고 DC로 변환하는 데 사용됩니다. 열전대는 납땜 인두 심의 온도를 감지하는 데 사용되며 납땜 인두 심의 온도가 조정 손잡이의 온도에 도달하면 가열을 멈춥니다.


이는 열전대 온도 측정의 적용 원리를 강조하기 위한 것입니다.


열전대 온도 측정의 응용 원리:
열전대는 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 온도 감지 구성 요소 중 하나입니다. 장점은 다음과 같습니다.


① 측정 정확도가 높습니다. 열전대와 측정 대상이 직접 접촉하므로 중간 매체의 영향을 받지 않습니다.


② 측정 범위가 넓습니다. 일반적인 열전대는 -50도에서+1600도까지 연속적으로 측정할 수 있는 반면, 일부 특수 열전대는 최저 -269도(예: 금철 니켈 크롬)에서 최대{{3}도까지 측정할 수 있습니다. } 정도(예: 텅스텐 레늄).


③ 구조가 간단하고 사용이 편리하다. 열전대는 일반적으로 두 가지 유형의 금속 와이어로 구성되며 크기나 시작 부분에 제한이 없습니다. 외부에 보호 슬리브가 있어 사용이 매우 편리합니다.


ㅏ. 열전대 온도 측정의 기본 원리
서로 다른 두 가지 재료의 도체 또는 반도체 A와 B를 함께 납땜하여 폐쇄 회로를 형성합니다. 도체 A와 B의 두 부착 지점 1과 2 사이에 온도 차이가 있으면 둘 사이에 기전력이 생성되어 회로에 다양한 크기의 전류가 발생합니다. 이러한 현상을 열전 효과라고 합니다. 열전대는 이 효과를 활용하여 작동합니다.


비. 열전대의 종류와 구조 형성
(1) 열전대의 종류
일반적으로 사용되는 열전대는 표준 열전대와 비표준 열전대의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 언급된 표준 열전대는 열전 전위와 온도 사이의 관계, 허용 오차 및 통일된 표준 눈금표를 명시한 국가 표준을 갖춘 열전대입니다. 선택할 수 있는 디스플레이 도구가 함께 제공됩니다. 비표준 열전대는 사용 범위나 크기 측면에서 표준 열전대만큼 좋지 않으며 일반적으로 통일된 눈금표가 없습니다. 특정 특별한 경우의 측정에 주로 사용됩니다. 표준화된 열전대


(2) 열전대의 신뢰성 있고 안정적인 작동을 보장하기 위해 열전대의 구조적 요구 사항은 다음과 같습니다.


① 열전대를 구성하는 2개의 열전극의 용접은 견고해야 한다.


② 두 개의 열전극은 단락을 방지하기 위해 서로 잘 절연되어야 합니다.

③ 보상도선과 열전대의 자유단 사이의 연결은 편리하고 신뢰성이 있어야 한다.


④ 보호 슬리브는 열전 전극과 유해 매체 사이의 충분한 절연을 보장해야 합니다.


씨. 열전대 냉단의 온도 보상
열전대 재료는 일반적으로 비싸고(특히 귀금속을 사용하는 경우) 온도 측정 지점과 장비 사이의 거리가 매우 멀기 때문에 열전대 재료를 절약하고 비용을 줄이기 위해 보상 와이어는 일반적으로 열전대의 차가운 끝(자유 끝)을 비교적 안정된 온도의 제어실로 확장하고 계측기 단자에 연결하는 데 사용됩니다. 열전대 보상 와이어의 기능은 열전 전극을 연장하여 열전대의 차가운 끝 부분을 제어실의 계측기 단자로 이동시키는 것입니다. 그 자체로는 온도 측정 시 콜드엔드 온도 변화의 영향을 제거할 수 없으며 보상 효과도 없습니다. 따라서 온도 측정에 대한 저온 끝 온도 t{0}} ≠ 0도의 영향을 보상하기 위해 다른 보정 방법을 사용해야 합니다.

 

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