Inleiding tot de componentfuncties van thermostatische elektrische soldeerbouten
Het schakelschema is ontworpen en de volgende stap is het rangschikken van de componenten. De constante temperatuur verstelbare elektrische soldeerbout wordt voornamelijk bestuurd door thermokoppels en geïntegreerde schakelingen, met hoge temperatuurregelnauwkeurigheid en instelbare lastemperatuur. Het is een hoogwaardig kunststof handvat, voornamelijk samengesteld uit deze componenten: twee zwarte en rode diodes, een soldeerboutkern, een lichtgevende diode, een thermokoppel, een instelbare weerstand, een sensor, HA17358, twee elektrolytische condensatoren, een metaalfilmweerstand en een spanningsregelaar.
Elk onderdeel heeft zijn eigen doel: instelbare weerstanden worden gebruikt om de temperatuur aan te passen, spanningsregelaars en metaalfilmweerstanden worden gebruikt om circuits te beschermen, en elektrolytische condensatoren worden gebruikt om wisselstroom naar gelijkstroom te filteren en om te zetten. Thermokoppel wordt gebruikt om de temperatuur van de soldeerboutkern te detecteren en stopt met verwarmen wanneer de temperatuur van de soldeerboutkern de temperatuur van de instelhendel bereikt.
Dit is om het toepassingsprincipe van thermokoppeltemperatuurmeting te benadrukken:
Het toepassingsprincipe van thermokoppeltemperatuurmeting:
Thermokoppels zijn een van de meest gebruikte temperatuurdetectiecomponenten in de industrie. De voordelen zijn:
① Hoge meetnauwkeurigheid. Door het directe contact tussen het thermokoppel en het meetobject wordt dit niet beïnvloed door het tussenmedium.
② Groot meetbereik. Gemeenschappelijke thermokoppels kunnen continu meten van -50 tot+1600 graad, terwijl sommige speciale thermokoppels temperaturen kunnen meten zo laag als -269 graad (zoals goud-ijzer-nikkel-chroom) en tot aan{{3} } graad (zoals wolfraamrenium).
③ Eenvoudige constructie en handig gebruik. Thermokoppels zijn meestal samengesteld uit twee verschillende soorten metaaldraden en zijn niet beperkt door grootte of begin. Ze zijn voorzien van een beschermhoes aan de buitenkant, waardoor ze erg handig in gebruik zijn.
A. Het basisprincipe van thermokoppeltemperatuurmeting
Soldeer twee verschillende materialen van geleiders of halfgeleiders A en B aan elkaar om een gesloten circuit te vormen. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen de twee bevestigingspunten 1 en 2 van de geleiders A en B, wordt er een elektromotorische kracht tussen de twee gegenereerd, wat resulteert in een stroom van variërende grootte in het circuit. Dit fenomeen wordt het thermo-elektrisch effect genoemd. Thermokoppels werken door gebruik te maken van dit effect.
B. Typen en structuurvorming van thermokoppels
(1) Soorten thermokoppels
Veelgebruikte thermokoppels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: standaard thermokoppels en niet-standaard thermokoppels. Het standaardthermokoppel waarnaar wordt verwezen, is een thermokoppel met een nationale norm die de relatie specificeert tussen het thermo-elektrische potentieel en de temperatuur, toegestane fouten, en een uniforme standaardgradatietabel. Er zijn bijbehorende weergave-instrumenten beschikbaar voor selectie. Niet-gestandaardiseerde thermokoppels zijn niet zo goed als gestandaardiseerde thermokoppels in termen van gebruiksbereik of omvang, en hebben over het algemeen geen uniforme schaalverdelingstabel. Ze worden voornamelijk gebruikt voor metingen bij bepaalde speciale gelegenheden. Gestandaardiseerd thermokoppel
(2) Om de betrouwbare en stabiele werking van thermokoppels te garanderen, zijn de structurele vereisten voor thermokoppels als volgt:
① Het lassen van de twee thermo-elektrische elektroden waaruit het thermokoppel bestaat, moet stevig zijn;
② De twee thermo-elektrische elektroden moeten goed van elkaar worden geïsoleerd om kortsluiting te voorkomen;
③ De verbinding tussen de compensatiedraad en het vrije uiteinde van het thermokoppel moet gemakkelijk en betrouwbaar zijn;
④ De beschermhoes moet zorgen voor voldoende isolatie tussen de thermo-elektrische elektrode en schadelijke media.
C. Temperatuurcompensatie van het koude uiteinde van het thermokoppel
Vanwege het feit dat de materialen van thermokoppels over het algemeen duur zijn (vooral wanneer edelmetalen worden gebruikt) en de afstand tussen het temperatuurmeetpunt en het instrument erg groot is, worden, om thermokoppelmaterialen te besparen en de kosten te verlagen, meestal compensatiedraden gebruikt. gebruikt om het koude uiteinde (vrije uiteinde) van thermokoppels uit te breiden naar de controlekamer met relatief stabiele temperatuur en deze aan te sluiten op de instrumentterminals. De functie van de thermokoppelcompensatiedraad is alleen het verlengen van de thermo-elektrische elektrode, waardoor het koude uiteinde van het thermokoppel naar de instrumentterminal in de controlekamer beweegt. Het kan zelf de impact van temperatuurveranderingen aan de koude kant op de temperatuurmeting niet elimineren en heeft geen compensatie-effect. Daarom moeten andere correctiemethoden worden gebruikt om de impact van de koude eindtemperatuur t{{0}} ≠ 0 graden op de temperatuurmeting te compenseren.






