Hoe werkt een elektrische soldeerbout en hoe kies je deze?
Een elektrische soldeerbout is voor ons een essentieel hulpmiddel bij het uitvoeren van circuitlassen. Een grondig begrip van het werkingsprincipe van een elektrische soldeerbout helpt ons niet alleen om deze beter te gebruiken, maar stelt ons ook in staat er een duidelijk begrip van te hebben en elk gevaar te vermijden.
Een soldeerbout met constante temperatuur
Thermostatische elektrische soldeerbout bereikt automatische temperatuurregeling door het aantrekken en scheiden van zachtmagnetische materialen en magnetisch staal. Een elektrische soldeerbout met constante temperatuur is over het algemeen 45 W, met intermitterende stroom aan en uit. Het werkelijke stroomverbruik is 25W en er wordt een 24V-transformatorvoeding gebruikt voor zowel AC- als DC-doeleinden.
Werkingsprincipe: Zoals weergegeven in de afbeelding, wanneer de temperatuur van de laskop onder de constante temperatuurwaarde ligt, trekt de magnetische temperatuursensor die is aangesloten op het uiteinde van de laskop de permanente magneet aan, waardoor de contacten op de magnetische stalen drijfstang met elkaar worden verbonden. De stroomtoevoer wordt naar het verwarmingselement gestuurd, waardoor de temperatuur van de laskop geleidelijk stijgt. Wanneer de temperatuur hoger is dan de constante temperatuur, verliest het verwarmingselement zijn magnetisme, wordt de stroom uitgeschakeld en wordt de verwarming gestopt. Deze cyclus van het automatisch in- of uitschakelen van de stroomvoorziening, het verwarmen en koelen en het op een constante temperatuur houden van de elektrische soldeerbout. Als het model van het verwarmingselement wordt gewijzigd, kunnen verschillende constante temperatuurwaarden worden verkregen.
Thermostatische elektrische soldeerbout heeft de voordelen van energiebesparing, hoog rendement, laag verbruik en een lange levensduur, waardoor het een ideaal lasapparaat is voor de elektronische productproductie en elektronische reparatie-industrie.
Hoe kies je een elektrische soldeerbout?
(1) Bij het lassen van geïntegreerde schakelingen, transistors en hun componenten die gevoelig zijn voor schade als gevolg van hitte, kunt u overwegen een soldeerbout van 20 W intern verwarmd of 25 W extern verwarmd te gebruiken.
(2) Overweeg bij het lassen van dikkere draden of coaxkabels een 50W intern verwarmde of 45-75W extern verwarmde elektrische soldeerbout.
(3) Bij het lassen van grotere componenten, zoals aardingspads van metalen chassis, moet een elektrische soldeerbout van meer dan 100 W worden gebruikt.
(4) De vorm van de soldeerboutkop moet zich aanpassen aan de oppervlaktevereisten van het gelaste onderdeel en de montagedichtheid van het product.
Kortom, het vermogen en het type elektrische soldeerbout moeten redelijkerwijs worden gekozen op basis van het lasobject. Ook moet het vermogen van de elektrische soldeerbout hoger zijn als de las groter is. Als het vermogen kleiner is, is de lastemperatuur te laag, smelt het soldeer langzaam, is de flux niet vluchtig en zijn de soldeerverbindingen niet glad en stevig. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een ongekwalificeerde kwaliteit van het uiterlijk en de lassterkte, of zelfs het soldeer kan niet worden gesmolten en er kan niet worden gelast. Maar het vermogen van de elektrische soldeerbout mag niet te hoog zijn. Als deze te hoog is, wordt er overmatige warmte overgedragen op de gelaste onderdelen, waardoor oververhitting van de soldeerverbindingen van de componenten ontstaat, wat schade aan de componenten kan veroorzaken, waardoor de koperfolie van de printplaat eraf valt, en het soldeer vloeit te snel over het lasoppervlak en kan niet worden gecontroleerd






