DIY μηχανή συγκόλλησης. Σπιτική μηχανή συγκόλλησης: μελέτη διαγραμμάτων συναρμολόγησης Μηχανή συγκόλλησης σε ένα τρανζίστορ

Όλες οι συσκευές συγκόλλησης κατασκευάζονται το ίδιο. Παντού χρησιμοποιείται ένα κύκλωμα όπου ισχυρά τρανζίστορ φαινομένου πεδίου λειτουργούν ως διακόπτες. Μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συσκευές στα καταστήματα. Ωστόσο, το κόστος τους είναι συχνά πολύ υψηλό. Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να φτιάξουν έναν μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια τους. Για εργασία στο σπίτι, στο γκαράζ και στην ύπαιθρο, είναι πολύ πιθανό να τα βγάλετε πέρα ​​με ηλεκτροσυγκόλληση τόξου. Γίνεται με χρήση μετασχηματιστή ή συσκευής μετατροπέα.

Ο τύπος μετασχηματιστή είναι αξιόπιστος και ανθεκτικός. Μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε ρεύμα. Αλλά έχει δύο μεγάλα μειονεκτήματα: όταν η τάση πέσει κάτω από τα διακόσια βολτ, απενεργοποιείται αυτόματα. Και έχει και μεγάλο βάρος.

Η συσκευή μετατροπέα εφευρέθηκε πρόσφατα. Αυτό το άρθρο θα μιλήσει για αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκόλλησης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας συσκευής inverter

Τα πλεονεκτήματα είναι οι ακόλουθες παράμετροι:

  • Βάρος - όχι περισσότερο από πέντε κιλά. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα, γιατί καθιστά δυνατή την εύκολη μεταφορά του ή απλά τη μετακίνησή του εντός του συνεργείου.
  • Είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και όταν πέφτει η τάση, χωρίς να σβήνει, όπως μια συσκευή μετασχηματιστή.
  • Η συσκευή λειτουργεί με συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.

Τα υπό όρους μειονεκτήματα μπορούν να ονομαστούν:

  • Υψηλό κόστος της συσκευής.
  • Πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά από τη σκόνη.

Αλλά λόγω του γεγονότος ότι η συσκευή θα κατασκευαστεί με το χέρι, το πρώτο μειονέκτημα δεν είναι τόσο σχετικό. Η περιοδική συντήρηση είναι απαραίτητη για κάθε συσκευή, επομένως ο καθαρισμός θα εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία της.

Επίσης, για τη λειτουργία της συσκευής πρέπει να αποκτήσετε ιδιαίτερες δεξιότητες και να είστε προσεκτικοί κατά τη λειτουργία της.

Τι χρειάζεται για την παραγωγή;

Ένας μετασχηματιστής από έναν κανονικό φούρνο μικροκυμάτων είναι τέλειος για την κατασκευή ενός απλού μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας. Αποτελείται από κουλούρες, σίδηρο, σμάλτο και σύρμα χαλκού.

Τα πηνία χρησιμοποιούνται ως πρωτεύουσες και δευτερεύουσες περιελίξεις και το σύρμα από εμαγιέ χαλκού τυλίγεται γύρω από έναν πυρήνα σιδήρου.

Κάθε πηνίο έχει τον δικό του αριθμό στροφών. Το πρωτεύον τύλιγμα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου και στο δευτερεύον, λόγω επαγωγής, παράγεται ρεύμα.

Το ρεύμα μπορεί να φτάσει τα εκατόν τριάντα αμπέρ, αλλά θα υπάρχουν μόνο είκοσι αμπέρ στην κύρια περιέλιξη. Για μια καλή σύνδεση συγκόλλησης, απαιτούνται ηλεκτρόδια όχι μεγαλύτερη από τρία χιλιοστά σε διάμετρο. Ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να εκτελέσει συγκόλληση με αντίστροφη πολικότητα.

Μείωση του αριθμού των στροφών

Προκειμένου ένας μετατροπέας συγκόλλησης, που δημιουργήθηκε με τα χέρια σας, να λειτουργεί κανονικά, πρέπει να μειώσετε την τάση (καθώς ο μετασχηματιστής μικροκυμάτων παράγει πάνω από δύο χιλιάδες βολτ) και να αυξήσετε την τιμή ρεύματος.

Για το σκοπό αυτό, το δευτερεύον τύλιγμα επανατυλίγεται με ένα άλλο σύρμα, το οποίο είναι επικαλυμμένο με σμάλτο. Για να το κάνετε αυτό, κόψτε προσεκτικά και αφαιρέστε την παλιά περιέλιξη. Ο αριθμός των στροφών και η διατομή του νέου σύρματος εξαρτώνται από τον μετασχηματιστή που χρησιμοποιείται. Αλλά δεν θα είναι δύσκολο να το υπολογίσεις. Οποιοδήποτε εγχειρίδιο φυσικής μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή. Στο τέλος της εργασίας, η νέα περιέλιξη επικαλύπτεται με ειδικό μονωτικό βερνίκι ρεύματος.

DIY κυκλώματα μετατροπέα συγκόλλησης

Τα παρακάτω διαγράμματα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα την αρχή λειτουργίας της συσκευής. Μελετήστε τα προσεκτικά.

Συνέλευση

Προκειμένου ένας σπιτικός μετατροπέας συγκόλλησης, κατασκευασμένος με τα χέρια σας, να είναι εύχρηστος και μεταφερόμενος, θα χρειαστεί περίβλημα. Εδώ θα τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα.

Οι μετασχηματιστές συνδέονται ο ένας μετά τον άλλο και το ρεύμα μειώνεται στα πενήντα αμπέρ. Οι πρωτεύουσες περιελίξεις τοποθετούνται παράλληλα και οι δευτερεύουσες περιελίξεις τοποθετούνται σε σειρά. Έτσι, παίρνετε μια συσκευή με φορτίο εξήντα αμπέρ και τριάντα οκτώ βολτ στην έξοδο.

Τα εξαρτήματα τοποθετούνται στην εργοστασιακή πλακέτα. Σε αυτήν την περίπτωση, το τροφοδοτικό, τα προγράμματα οδήγησης και η πλακέτα στερεώνονται ξεχωριστά. Το εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωρίζεται από την πλακέτα με ένα μεταλλικό φύλλο προσαρτημένο στο περίβλημα. Οι αγωγοί ελέγχου είναι συνδεδεμένοι.

Όλες οι διαδρομές ισχύος πρέπει να ενισχυθούν με χάλκινο σύρμα.

Ένα ειδικό καλοριφέρ είναι προσαρτημένο για την απομάκρυνση της θερμότητας. Η αντοχή ολόκληρης της συσκευής εξαρτάται από την ποιότητά της.

Η αντίσταση για το τροφοδοτικό επιλέγεται έτσι ώστε να υπάρχει τροφοδοσία είκοσι βολτ. Οι ανορθωτές εισόδου πρέπει να έχουν αρκετά ισχυρά θερμαντικά σώματα.

Ένας θερμικός αισθητήρας εισάγεται στο περίβλημα για να καταγράψει τη μέγιστη θερμοκρασία.

Η μονάδα ελέγχου είναι ένας ελεγκτής PWM με ένα κανάλι διαμόρφωσης. Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει καύση τόξου και σταθερότητα λειτουργίας. Ο ενσωματωμένος πυκνωτής θα επηρεάσει την αντοχή του ρεύματος συγκόλλησης.

Χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης

Δύο ανεμιστήρες είναι τοποθετημένοι και στις δύο πλευρές του μελλοντικού μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας. Χάρη σε αυτά, ο αέρας τραβιέται έξω. Για να το αποκτήσετε, ανοίγονται έως και αρκετές δεκάδες διαμπερείς οπές από το κάτω μέρος του περιβλήματος.

Σκοπός της συσκευής

Αυτός ο τύπος μετατροπέα συγκόλλησης, κατασκευασμένος με τα χέρια σας, είναι πολύ πιο βολικός και ευκολότερος στη χρήση από μια συσκευή μετασχηματιστή. Επιπλέον, η ποιότητα της ραφής είναι καλύτερη. Χρησιμοποιείται στη συγκόλληση:

  • Μη σιδηρούχο μέταλλο.
  • Μαύρο μέταλλο.
  • Λεπτά φύλλα χάλυβα.
  • Ανοξείδωτο ατσάλι.

Εξαρτήματα συσκευής

Αφού μελετηθούν και κατανοηθούν τα κυκλώματα των μετατροπέων συγκόλλησης που δημιουργήσατε εσείς, ο σχεδιασμός και η συναρμολόγηση, προχωρήστε στην αγορά εξαρτημάτων για τη συσκευή. Μπορούν να αγοραστούν σε καταστήματα, αλλά είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο, καθώς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιλογή σε εικονικές πλατφόρμες και το κόστος των ανταλλακτικών είναι χαμηλότερο.

Ωστόσο, στην επιδίωξη της φθηνότητας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σωστή ποιότητά τους, γιατί από αυτό εξαρτάται όχι μόνο η καλή δουλειά, αλλά και η ασφάλεια γενικά.

Επομένως, πρέπει να αγοράσετε:

  • μονάδα ισχύος?
  • μονάδες ισχύος?
  • scotch.
  • οδηγούς.

Θα χρειαστεί επίσης να αγοράσετε άλλα αξεσουάρ, όπως θήκη, καλώδιο κ.λπ.

Επισκευή μετατροπέα συγκόλλησης DIY

Η συσκευή συγκόλλησης πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και να ελέγχεται περιοδικά. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, οι μετατροπείς συγκόλλησης πρέπει να επισκευαστούν (είναι πολύ πιθανό να το κάνετε με τα χέρια σας).

Για το σκοπό αυτό, εάν υπάρχει κακή επαφή, όλα τα μέρη διαχωρίζονται, τα ίδια και οι επιφάνειές τους καθαρίζονται και στη συνέχεια συνδέονται ξανά.

Εάν υπάρχει χαμηλό φορτίο δικτύου, αλλά η συσκευή καταναλώνει μεγάλο ρεύμα, τότε η αιτία είναι βραχυκύκλωμα των στροφών. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, πρέπει να τυλίγετε τα πηνία και να αντικαταστήσετε τη μόνωση.

Εάν το τόξο συγκόλλησης εξαφανίζεται συνεχώς, τότε ο λόγος για αυτό είναι η βλάβη της περιέλιξης.

Ημιαυτόματος μετατροπέας συγκόλλησης (φτιαγμένος με τα χέρια σας) Pomelova V.N. Πλεονεκτήματα

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ακριβή και γρήγορη συγκόλληση σημείου. Κατά τη συγκόλληση σε περιβάλλον διοξειδίου του άνθρακα, μια πολύ μικρή ζώνη υπόκειται σε θερμική επίδραση· με ένα βαμμένο μέρος, το χρώμα θα καεί μόνο σε μια στενή λωρίδα, η τήξη του σύρματος του ηλεκτροδίου συμβαίνει πολύ γρήγορα και ακόμη και αν τα μέρη έχουν διαφορετικά πάχη, η συγκόλληση θα είναι της ίδιας ποιότητας. Επιπλέον, το διοξείδιο του άνθρακα είναι πιο εύκολο να ληφθεί από το ασετυλένιο και το οξυγόνο, και η συγκόλληση είναι αρκετά εύκολο να κυριαρχήσει.

Σχέδιο

Η βάση της συσκευής είναι ο μετασχηματιστής T1 για συγκόλληση, ο οποίος συνδέεται με ένα δίκτυο διακοσίων είκοσι βολτ (ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί "Έναρξη", το οποίο συνδέεται με τον καταρράκτη VT3).

Μια δίοδος πυριτίου VD14 συνδέεται στον ίδιο διακόπτη VT4, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί ως αισθητήρας θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας. Αλλά αν η συσκευή δεν υπερθερμανθεί, τότε μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια χωρίς αυτό.

Το IC DD1 155LAZ παρέχει όλες τις φάσεις σημάτων για κόμβους εξόδου. Τροφοδοτείται με τον ίδιο τρόπο όπως τα VS1, VT1, VS2, VT2, VT3 και 4 με τάση πέντε βολτ από τον ανορθωτή.

Οι ισχυρές διόδους ανόρθωσης μπορούν να είναι D151-160, D160-200, V200-6, V2-200-9.

Δεν πρέπει να υπάρχουν ερωτήσεις στην επιλογή άλλων στοιχείων.

Ο μετασχηματιστής συγκόλλησης έχει ισχύ δυόμισι έως τρία κιλοβάτ με σύρμα χαλκού έξι επί οκτώ χιλιοστά στη δευτερεύουσα περιέλιξη, μαγνητικό κύκλωμα πυρήνα για τάση είκοσι ένα βολτ και ρεύμα εκατόν είκοσι αμπέρ.

Η μία και οι άλλες περιελίξεις τυλίγονται συμμετρικά, το άκρο μιας περιέλιξης συνδέεται απαραίτητα με την αρχή της άλλης. Το σύρμα που χρησιμοποιείται για αυτό έχει διάμετρο δυόμισι χιλιοστά.

Το πηνίο L1 τυλίγεται στον κινητήρα με μια σχισμή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο συγκόλλησης. Ο πυκνωτής C1 έχει χωρητικότητα τεσσάρων χιλιάδων microfarads.

Η θήκη αποτελείται από έναν ελαστικό σωλήνα με διάμετρο περίπου τριών εκατοστών. Μέσω αυτού παρέχεται διοξείδιο του άνθρακα. Στη μία πλευρά του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει σύνδεσμος με εξάρτημα, επαφές, τρύπα και παξιμάδι που ασφαλίζει ολόκληρο το σύνδεσμο. Στην άλλη πλευρά υπάρχει μια λαβή με διακόπτη και ένας σωλήνας με εξωτερικό σπείρωμα όπου είναι τοποθετημένη η άκρη.

Σχεδόν όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος βρίσκονται στο περίβλημα. Τα υπόλοιπα τοποθετούνται ως εξής:

Η κατασκευή ενός μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας δεν είναι καθόλου δύσκολη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι επιθυμία και λίγη επιμέλεια για να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, στην εποχή μας, οποιαδήποτε εργασία με μέταλλο χωρίς τη χρήση μηχανής συγκόλλησης. Χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή, μπορείτε εύκολα να συνδέσετε ή να κόψετε σίδερο διαφόρων πάχους ή διαστάσεων. Φυσικά, για να εκτελέσετε εργασίες υψηλής ποιότητας θα χρειαστείτε ορισμένες δεξιότητες, αλλά πρώτα απ 'όλα χρειάζεστε τον ίδιο τον συγκολλητή. Σήμερα, φυσικά, μπορείτε να το αγοράσετε, καθώς και, κατ 'αρχήν, να προσλάβετε έναν συγκολλητή, αλλά σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μια μηχανή συγκόλλησης με τα χέρια σας. Επιπλέον, με όλο τον πλούτο των επιλογών μοντέλων, τα αξιόπιστα είναι αρκετά ακριβά και τα φθηνά δεν λάμπουν με την ποιότητα της εργασίας που εκτελείται. Αλλά ακόμα κι αν αποφασίσετε να αγοράσετε μια μηχανή συγκόλλησης, η ανάγνωση αυτού του άρθρου θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τη μηχανή που χρειάζεστε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συγκολλητών: συνεχές ρεύμα, εναλλασσόμενο ρεύμα, τριφασικός και μετατροπέας. Για να καθορίσουμε ποια επιλογή χρειάζεστε, θα εξετάσουμε το σχέδιο και τη δομή των δύο πρώτων, τα οποία μπορείτε να συναρμολογήσετε με τα χέρια σας στο σπίτι χωρίς συγκεκριμένες δεξιότητες.

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

Αυτός ο τύπος μηχανής συγκόλλησης είναι μια από τις πιο κοινές επιλογές, τόσο στη βιομηχανία όσο και στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Είναι εύκολο στη χρήση και, σε σύγκριση με άλλα, μπορεί να κατασκευαστεί αρκετά εύκολα στο σπίτι, όπως αποδεικνύεται από την παρακάτω φωτογραφία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχετε ένα καλώδιο για τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες περιελίξεις, καθώς και έναν πυρήνα από χάλυβα μετασχηματιστή για την περιέλιξη του συγκολλητή. Με απλά λόγια, μια μηχανή συγκόλλησης εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ένας μετασχηματιστής με βήμα προς τα κάτω.

Η βέλτιστη τάση κατά τη λειτουργία μιας μηχανής συγκόλλησης που συναρμολογείται στο σπίτι είναι 60 V. Το βέλτιστο ρεύμα είναι 120-160A. Τώρα είναι εύκολο να υπολογίσετε τι διατομή πρέπει να έχει το καλώδιο για να γίνει η κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή (αυτός που θα συνδεθεί στο δίκτυο 220 V). Η ελάχιστη περιοχή διατομής του χάλκινου σύρματος πρέπει να είναι 3-4 τετραγωνικά μέτρα. mm, η βέλτιστη είναι 7 τετραγωνικά. mm, επειδή είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πτώσεις τάσης και πιθανό πρόσθετο φορτίο. Διαπιστώνουμε ότι η βέλτιστη διάμετρος του χάλκινου πυρήνα για την κύρια περιέλιξη ενός μετασχηματιστή με βήμα προς τα κάτω πρέπει να είναι 3 mm. Εάν αποφασίσετε να πάρετε ένα σύρμα αλουμινίου για να φτιάξετε μόνοι σας ένα σύρμα συγκόλλησης, τότε η διατομή του χάλκινου σύρματος πρέπει να πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 1,6. Είναι σημαντικό τα καλώδια να βρίσκονται σε θήκη από πανί· δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγωγούς σε μόνωση PVC - όταν τα καλώδια θερμαίνονται, θα λιώσουν και αυτό θα συμβεί. Εάν δεν έχετε σύρμα της απαιτούμενης διαμέτρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεπτότερα σύρματα τυλίγοντάς τα ανά ζεύγη. Αλλά τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πάχος της περιέλιξης θα αυξηθεί και, κατά συνέπεια, οι διαστάσεις της ίδιας της συσκευής. Για τη δευτερεύουσα περιέλιξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χοντρό σύρμα χαλκού - το ίδιο με τον πυρήνα στη βάση.

Το πρώτο βήμα είναι να φτιάξετε έναν πυρήνα μετασχηματιστή για μια σπιτική μηχανή συγκόλλησης. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένας πυρήνας τύπου ράβδου όπως φαίνεται στο Σχήμα 1:

Αυτός ο πυρήνας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινες πλάκες μετασχηματιστή. Το πάχος των πλακών πρέπει να είναι από 0,35 mm έως 0,55 mm. Πριν από τη συναρμολόγηση του πυρήνα, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε τις διαστάσεις του, αυτό γίνεται ως εξής: πρώτον, το μέγεθος του παραθύρου, δηλαδή οι διαστάσεις c και d στο σχήμα 1 πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να χωρούν όλες οι περιελίξεις του μετασχηματιστή, δεύτερον , η επιφάνεια του κυλίνδρου, η οποία υπολογίζεται με τον τύπο Skren=a*b, πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 τετραγωνικά μέτρα. εκ. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη κλίση, τότε ο μετασχηματιστής θα θερμανθεί λιγότερο και, κατά συνέπεια, θα λειτουργήσει περισσότερο. Είναι καλύτερα το Skrena να είναι ίσο με 50 τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια, προχωράμε στη συναρμολόγηση των πλακών μιας σπιτικής μηχανής συγκόλλησης. Είναι απαραίτητο να πάρετε τις πλάκες σχήματος L και να τις διπλώσετε, όπως φαίνεται στο σχήμα 2, μέχρι να φτιάξετε έναν πυρήνα του απαιτούμενου πάχους. Στη συνέχεια το στερεώνουμε με μπουλόνια στις γωνίες. Τέλος, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε την επιφάνεια των πλακών με μια λίμα και να τις μονώσουμε τυλίγοντας τις με μονωτική κουρελό.

Στη συνέχεια, προχωράμε στην περιέλιξη της μηχανής συγκόλλησης από τον μετασχηματιστή με βήμα προς τα κάτω. Αρχικά, τυλίγουμε το πρωτεύον τύλιγμα, το οποίο θα αποτελείται από 215 στροφές, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Συνιστάται να κάνετε ένα κλαδί από 165 και 190 στροφές. Στο επάνω μέρος του μετασχηματιστή προσαρμόζουμε μια χοντρή πλάκα τεστολίτου. Στερεώνουμε τα άκρα των περιελίξεων πάνω του χρησιμοποιώντας μια βιδωτή σύνδεση, σημειώνοντας ότι το πρώτο μπουλόνι είναι ένα κοινό σύρμα, το δεύτερο είναι ένας κλάδος από την 165η στροφή, ο 3ος είναι ένας κλάδος από την 190η στροφή και ο 4ος είναι από την 215η . Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη μετέπειτα ρύθμιση της ισχύος ρεύματος κατά τη συγκόλληση· όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών στο πρωτεύον τύλιγμα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τρέχουσα ισχύς της συσκευής συγκόλλησης. Στη συνέχεια προχωράμε στην περιέλιξη 70 στροφών της δευτερεύουσας περιέλιξης, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.

Ένας μικρότερος αριθμός στροφών τυλίγεται στην άλλη πλευρά του πυρήνα - όπου τυλίγεται η κύρια περιέλιξη. Η αναλογία των στροφών πρέπει να είναι περίπου 60% έως 40%. Αυτό διασφαλίζει ότι αφού πιάσετε το τόξο και ξεκινήσετε τη συγκόλληση, τα δινορεύματα θα απενεργοποιήσουν εν μέρει την εργασία της περιέλιξης με μεγάλο αριθμό στροφών, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του ρεύματος συγκόλλησης και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει την ποιότητα της ραφής . Επίσης, θα στερεώσουμε τα άκρα της περιέλιξης με μπουλόνια στην πλάκα textolite. Τώρα η σπιτική σας μηχανή συγκόλλησης είναι έτοιμη. Έχοντας συνδέσει τη βάση και τη γείωση στη δευτερεύουσα περιέλιξη, είναι απαραίτητο να συνδέσετε το δίκτυο στο κοινό καλώδιο και το καλώδιο που εκτείνεται από την 215η στροφή της κύριας περιέλιξης. Εάν χρειάζεται να αυξήσετε το ρεύμα, μπορείτε να κάνετε λιγότερες στροφές του πρωτεύοντος τυλίγματος, στρέφοντας το δεύτερο καλώδιο σε επαφή με λιγότερες στροφές. Τα χαρακτηριστικά μπορούν να μειωθούν χρησιμοποιώντας μια αντίσταση κατασκευασμένη από ένα κομμάτι χάλυβα μετασχηματιστή λυγισμένο με τη μορφή ελατηρίου και συνδεδεμένο σε μια βάση. Είναι πάντα απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι η μηχανή συγκόλλησης δεν υπερθερμαίνεται.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να φτιάξετε μια μηχανή συγκόλλησης από έναν μετασχηματιστή με βήμα προς τα κάτω με τα χέρια σας. Όπως μπορείτε να δείτε, οι οδηγίες δεν είναι πολύ περίπλοκες και ακόμη και ένας άπειρος ηλεκτρολόγος μπορεί να συναρμολογήσει τη συσκευή μόνος του.

DC

Ορισμένοι τύποι συγκόλλησης απαιτούν συγκολλητή DC. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση χυτοσιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα. Μπορείτε να φτιάξετε μια μηχανή συγκόλλησης DC με τα χέρια σας σε όχι περισσότερο από 15 λεπτά μετατρέποντας ένα σπιτικό προϊόν σε AC. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδέσετε έναν ανορθωτή συναρμολογημένο με διόδους στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Όσο για τις διόδους πρέπει να αντέχουν ρεύμα 200 Α και να έχουν καλή ψύξη. Οι δίοδοι D161 είναι κατάλληλες για αυτό. Οι πυκνωτές C1 και C2 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 15000 μF και τάση 50 V θα μας βοηθήσουν να εξισορροπήσουμε το ρεύμα. Στη συνέχεια, συναρμολογούμε το κύκλωμα που φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. Το πηνίο L1 χρειάζεται για τη ρύθμιση του ρεύματος. Οι επαφές x4 είναι για τη σύνδεση της βάσης και οι επαφές x5 για την παροχή ρεύματος στο εξάρτημα που πρόκειται να συγκολληθεί.

Παρουσιάζουμε στην προσοχή σας ένα διάγραμμα ενός μετατροπέα συγκόλλησης που μπορείτε να συναρμολογήσετε με τα χέρια σας. Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος είναι 32 αμπέρ, 220 βολτ. Το ρεύμα συγκόλλησης είναι περίπου 250 αμπέρ, το οποίο σας επιτρέπει να συγκολλάτε εύκολα με ένα ηλεκτρόδιο 5 τεμαχίων, μήκους τόξου 1 cm, το οποίο περνά πάνω από 1 cm σε πλάσμα χαμηλής θερμοκρασίας. Η απόδοση της πηγής είναι στο επίπεδο των αγορασμένων στο κατάστημα, και ίσως καλύτερη (εννοεί τα inverter).

Το σχήμα 1 δείχνει ένα διάγραμμα του τροφοδοτικού για τη συγκόλληση.

Εικ.1 Σχηματικό διάγραμμα τροφοδοσίας

Ο μετασχηματιστής τυλίγεται σε φερρίτη Ш7х7 ή 8х8
Το πρωτεύον έχει 100 στροφές σύρματος PEV 0,3 mm
Το δευτερεύον 2 έχει 15 στροφές σύρματος PEV 1 mm
Το δευτερεύον 3 έχει 15 στροφές PEV 0,2 mm
Δευτερεύον 4 και 5, 20 στροφές σύρματος PEV 0,35mm
Όλες οι περιελίξεις πρέπει να τυλίγονται σε όλο το πλάτος του πλαισίου, αυτό δίνει μια αισθητά πιο σταθερή τάση.


Εικ.2 Σχηματικό διάγραμμα μετατροπέα συγκόλλησης

Το σχήμα 2 δείχνει ένα διάγραμμα του συγκολλητή. Η συχνότητα είναι 41 kHz, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε 55 kHz. Ο μετασχηματιστής στα 55 kHz είναι τότε 9 στροφές επί 3 στροφές, για να αυξηθεί το PV του μετασχηματιστή.

Μετασχηματιστής για 41 kHz - δύο σετ Ш20х28 2000nm, διάκενο 0,05mm, φλάντζα εφημερίδας, 12vit x 4vit, 10kv mm x 30kv mm, ταινία χαλκού (κασσίτερος) σε χαρτί. Οι περιελίξεις του μετασχηματιστή είναι κατασκευασμένες από φύλλο χαλκού πάχους 0,25 mm και πλάτους 40 mm, τυλιγμένο σε χαρτί ταμειακής μηχανής για μόνωση. Το δευτερεύον αποτελείται από τρία στρώματα κασσίτερου (σάντουιτς) που χωρίζονται μεταξύ τους με φθοριοπλαστική ταινία, για μόνωση μεταξύ τους, για καλύτερη αγωγιμότητα ρευμάτων υψηλής συχνότητας, τα άκρα επαφής του δευτερεύοντος στην έξοδο του μετασχηματιστή συγκολλούνται μεταξύ τους.

Ο επαγωγέας L2 τυλίγεται σε πυρήνα Ш20x28, φερρίτης 2000nm, 5 στροφές, 25 τ.μ., διάκενο 0,15 - 0,5 mm (δύο στρώσεις χαρτιού από τον εκτυπωτή). Μετασχηματιστής ρεύματος - αισθητήρας ρεύματος δύο δακτυλίων πρωτεύον σύρμα K30x18x7 περασμένο μέσω του δακτυλίου, δευτερεύουσες 85 στροφές σύρματος πάχους 0,5 mm.

Συναρμολόγηση συγκόλλησης

Περιέλιξη του μετασχηματιστή

Το τύλιγμα του μετασχηματιστή πρέπει να γίνεται με φύλλο χαλκού πάχους 0,3 mm και πλάτους 40 mm, πρέπει να είναι τυλιγμένο σε θερμικό χαρτί από ταμειακή μηχανή πάχους 0,05 mm, αυτό το χαρτί είναι ανθεκτικό και δεν σκίζεται όσο συνήθως κατά την περιέλιξη ενός μετασχηματιστή.

Θα μου πεις, γιατί να μην το τυλίγεις με ένα συνηθισμένο χοντρό σύρμα, αλλά δεν είναι δυνατό γιατί αυτός ο μετασχηματιστής λειτουργεί σε ρεύματα υψηλής συχνότητας και αυτά τα ρεύματα μετατοπίζονται στην επιφάνεια του αγωγού και δεν χρησιμοποιείται το μέσο του χοντρού σύρματος, το οποίο οδηγεί σε θέρμανση, αυτό το φαινόμενο ονομάζεται Skin effect!

Και πρέπει να το πολεμήσετε, απλά πρέπει να φτιάξετε έναν αγωγό με μεγάλη επιφάνεια, έτσι το λεπτό φύλλο χαλκού έχει αυτό, έχει μια μεγάλη επιφάνεια κατά μήκος της οποίας ρέει ρεύμα και η δευτερεύουσα περιέλιξη πρέπει να αποτελείται από ένα σάντουιτς με τρεις χάλκινες ταινίες χωρισμένες από φθοροπλαστικό φιλμ, είναι πιο λεπτό και όλα αυτά είναι τυλιγμένα σε θερμικό χαρτί. Αυτό το χαρτί έχει την ιδιότητα να σκουραίνει όταν θερμαίνεται, δεν το χρειαζόμαστε και είναι κακό, δεν θα κάνει τίποτα, αφήστε το κύριο πράγμα να παραμείνει ότι δεν σκίζεται.

Μπορείτε να τυλίγετε τις περιελίξεις με σύρμα PEV με διατομή 0,5...0,7 mm που αποτελείται από πολλές δεκάδες πυρήνες, αλλά αυτό είναι χειρότερο, καθώς τα καλώδια είναι στρογγυλά και συνδέονται μεταξύ τους με κενά αέρα, τα οποία επιβραδύνουν τη θερμότητα μεταφορά και έχουν μικρότερη συνολική επιφάνεια διατομής των συρμάτων σε συνδυασμό σε σύγκριση με τον κασσίτερο κατά 30%, η οποία μπορεί να χωρέσει στο παράθυρο πυρήνα φερρίτη.

Δεν είναι ο φερρίτης που θερμαίνει τον μετασχηματιστή, αλλά η περιέλιξη, επομένως πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις.

Ο μετασχηματιστής και ολόκληρη η δομή πρέπει να εμφυσηθούν μέσα στο περίβλημα από έναν ανεμιστήρα 220 βολτ 0,13 αμπέρ ή περισσότερο.

Σχέδιο

Για να ψύξετε όλα τα ισχυρά εξαρτήματα, είναι καλό να χρησιμοποιείτε καλοριφέρ με ανεμιστήρες από παλιούς υπολογιστές Pentium 4 και Athlon 64. Αυτά τα θερμαντικά σώματα τα πήρα από ένα κατάστημα υπολογιστών που κάνει αναβαθμίσεις, μόνο με 3...4 $ το τεμάχιο.

Η ηλεκτρική λοξή γέφυρα πρέπει να γίνει σε δύο τέτοια καλοριφέρ, το πάνω μέρος της γέφυρας στο ένα, το κάτω μέρος στο άλλο. Βιδώστε τις διόδους γέφυρας HFA30 και HFA25 σε αυτά τα καλοριφέρ μέσω ενός αποστάτη μαρμαρυγίας. Το IRG4PC50W πρέπει να βιδωθεί χωρίς μαρμαρυγία μέσω της θερμοαγώγιμης πάστας KTP8.

Οι ακροδέκτες των διόδων και των τρανζίστορ πρέπει να βιδωθούν ο ένας προς τον άλλο και στα δύο καλοριφέρ και μεταξύ των ακροδεκτών και των δύο καλοριφέρ, τοποθετήστε μια πλακέτα που συνδέει το κύκλωμα ισχύος 300 volt με τα μέρη της γέφυρας.

Το διάγραμμα δεν υποδεικνύει την ανάγκη συγκόλλησης 12...14 τεμαχίων πυκνωτών 0,15 micron 630 volt σε αυτήν την πλακέτα σε τροφοδοτικό 300 V. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι εκπομπές του μετασχηματιστή να εισέρχονται στο κύκλωμα ισχύος, εξαλείφοντας τις υπερτάσεις συντονισμού του ρεύματος των διακοπτών ισχύος από τον μετασχηματιστή.

Το υπόλοιπο τμήμα της γέφυρας συνδέεται μεταξύ τους με αναρτημένη εγκατάσταση αγωγών μικρού μήκους.

Το διάγραμμα δείχνει επίσης snubbers, έχουν πυκνωτές C15 C16, θα πρέπει να είναι μάρκας K78-2 ή SVV-81. Δεν μπορείτε να βάλετε σκουπίδια εκεί, καθώς τα snubbers παίζουν σημαντικό ρόλο:
πρώτα- μειώνουν τις εκπομπές συντονισμού του μετασχηματιστή
δεύτερος- μειώνουν σημαντικά τις απώλειες IGBT κατά την απενεργοποίηση αφού τα IGBT ανοίγουν γρήγορα, αλλά κλείνουνπολύ πιο αργά και κατά το κλείσιμο, η χωρητικότητα C15 και C16 φορτίζεται μέσω της διόδου VD32 VD31 περισσότερο από το χρόνο κλεισίματος του IGBT, δηλαδή, αυτό το snubber παρεμποδίζει όλη την ισχύ στον εαυτό του, εμποδίζοντας την απελευθέρωση θερμότητας στον διακόπτη IGBT τρεις φορές. από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτό.
Όταν το IGBT είναι γρήγορο Άνοιξε,Στη συνέχεια, μέσω των αντιστάσεων R24 R25, τα snubbers αποφορτίζονται ομαλά και η κύρια ισχύς απελευθερώνεται σε αυτές τις αντιστάσεις.

Ρυθμίσεις

Εφαρμόστε ρεύμα στο 15-volt PWM και τουλάχιστον έναν ανεμιστήρα για να εκφορτίσετε την χωρητικότητα C6, η οποία ελέγχει τον χρόνο απόκρισης του ρελέ.

Το ρελέ K1 χρειάζεται για να κλείσει η αντίσταση R11 αφού οι πυκνωτές C9...12 φορτιστούν μέσω της αντίστασης R11, η οποία μειώνει το ρεύμα ρεύματος όταν η μηχανή συγκόλλησης είναι ενεργοποιημένη σε δίκτυο 220 Volt.

Χωρίς την άμεση αντίσταση R11, όταν είναι ενεργοποιημένη, θα υπήρχε μεγάλο BAC κατά τη φόρτιση χωρητικότητας 3000 μm 400 V, γι' αυτό χρειάζεται αυτό το μέτρο.

Ελέγξτε τη λειτουργία της αντίστασης κλεισίματος του ρελέ R11 2...10 δευτερόλεπτα μετά την παροχή ρεύματος στην πλακέτα PWM.

Ελέγξτε την πλακέτα PWM για την παρουσία ορθογώνιων παλμών στους οπτικούς συζεύκτες HCPL3120 αφού ενεργοποιηθούν και τα δύο ρελέ K1 και K2.

Το πλάτος των παλμών πρέπει να είναι σε σχέση με τη μηδενική παύση 44% μηδέν 66%

Ελέγξτε τα προγράμματα οδήγησης σε οπτοζεύκτες και ενισχυτές που οδηγούν ένα ορθογώνιο σήμα με πλάτος 15 βολτ και βεβαιωθείτε ότι η τάση στις πύλες IGBT δεν υπερβαίνει τα 16 βολτ.

Εφαρμόστε ισχύ 15 Volt στη γέφυρα για να ελέγξετε τη λειτουργία της και να βεβαιωθείτε ότι η γέφυρα έχει κατασκευαστεί σωστά.

Η κατανάλωση ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mA στο ρελαντί.

Επαληθεύστε τη σωστή φράση των περιελίξεων του μετασχηματιστή ισχύος και του μετασχηματιστή ρεύματος χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο δύο ακτίνων.

Η μία δέσμη του παλμογράφου είναι στο πρωτεύον, η δεύτερη στο δευτερεύον, έτσι ώστε οι φάσεις των παλμών να είναι ίδιες, η μόνη διαφορά είναι στην τάση των περιελίξεων.

Εφαρμόστε ισχύ στη γέφυρα από πυκνωτές ισχύος C9...C12 μέσω ενός λαμπτήρα 220 volt 150..200 watt, έχοντας προηγουμένως ρυθμίσει τη συχνότητα PWM στα 55 kHz, συνδέστε έναν παλμογράφο στον συλλέκτη-εκπομπό του κάτω τρανζίστορ IGBT, κοιτάξτε στο σχήμα του σήματος έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπερτάσεις τάσης πάνω από 330 βολτ ως συνήθως.

Ξεκινήστε να χαμηλώνετε τη συχνότητα ρολογιού PWM έως ότου εμφανιστεί μια μικρή κάμψη στον κάτω διακόπτη IGBT που υποδεικνύει υπερκορεσμό του μετασχηματιστή, σημειώστε αυτή τη συχνότητα στην οποία σημειώθηκε η κάμψη, διαιρέστε τη με το 2 και προσθέστε το αποτέλεσμα στη συχνότητα υπερκορεσμού, για παράδειγμα, διαιρέστε 30 Υπερκορεσμός kHz κατά 2 = 15 και 30 + 15 = 45 , 45 αυτή είναι η συχνότητα λειτουργίας του μετασχηματιστή και του PWM.

Η κατανάλωση ρεύματος της γέφυρας πρέπει να είναι περίπου 150 mA και ο λαμπτήρας δεν πρέπει να ανάβει μετά βίας· εάν ανάβει πολύ έντονα, αυτό υποδηλώνει βλάβη των περιελίξεων του μετασχηματιστή ή εσφαλμένη συναρμολόγηση γέφυρας.

Συνδέστε ένα καλώδιο συγκόλλησης μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων στην έξοδο για να δημιουργήσετε πρόσθετη αυτεπαγωγή εξόδου.

Δώστε ρεύμα στη γέφυρα μέσω βραστήρα 2200 watt και ρυθμίστε το ρεύμα στη λάμπα σε PWM τουλάχιστον R3 πιο κοντά στην αντίσταση R5, κλείστε την έξοδο συγκόλλησης, ελέγξτε την τάση στον κάτω διακόπτη της γέφυρας ώστε να μην είναι περισσότερα από 360 βολτ σύμφωνα με τον παλμογράφο και δεν πρέπει να υπάρχει θόρυβος από τον μετασχηματιστή. Εάν υπάρχει, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ρεύματος μετασχηματιστή έχει τοποθετηθεί σωστά, περάστε το καλώδιο προς την αντίθετη κατεύθυνση μέσω του δακτυλίου.

Εάν ο θόρυβος παραμένει, τότε πρέπει να τοποθετήσετε την πλακέτα PWM και τα προγράμματα οδήγησης του οπτοζεύκτη μακριά από πηγές παρεμβολών, κυρίως τον μετασχηματιστή ισχύος και το επαγωγέα L2 και τους αγωγούς ισχύος.

Ακόμη και κατά τη συναρμολόγηση της γέφυρας, οι οδηγοί πρέπει να τοποθετούνται δίπλα στα θερμαντικά σώματα της γέφυρας πάνω από τα τρανζίστορ IGBT και όχι πιο κοντά στις αντιστάσεις R24 R25 κατά 3 εκατοστά. Η έξοδος του προγράμματος οδήγησης και οι συνδέσεις της πύλης IGBT πρέπει να είναι σύντομες. Οι αγωγοί που πηγαίνουν από το PWM στους οπτικούς συζεύκτες δεν πρέπει να περνούν κοντά σε πηγές παρεμβολής και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντοί.

Όλα τα καλώδια σήματος από τον μετασχηματιστή ρεύματος και που πηγαίνουν στους οπτικούς συζεύκτες από το PWM θα πρέπει να είναι στριμμένα για μείωση του θορύβου και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά.

Στη συνέχεια, αρχίζουμε να αυξάνουμε το ρεύμα συγκόλλησης χρησιμοποιώντας την αντίσταση R3 πιο κοντά στην αντίσταση R4, η έξοδος συγκόλλησης είναι κλειστή στον κάτω διακόπτη IGBT, το πλάτος του παλμού αυξάνεται ελαφρώς, γεγονός που δείχνει τη λειτουργία PWM. Περισσότερο ρεύμα σημαίνει περισσότερο πλάτος, λιγότερο ρεύμα σημαίνει μικρότερο πλάτος.

Δεν πρέπει να υπάρχει θόρυβος, διαφορετικά θα αποτύχει.IGBT.

Προσθέστε ρεύμα και ακούστε, παρακολουθήστε τον παλμογράφο για υπερβολική τάση του κάτω πλήκτρου, έτσι ώστε να μην ξεπερνά τα 500 βολτ, το πολύ 550 βολτ στο κύμα, αλλά συνήθως τα 340 βολτ.

Φτάστε το ρεύμα όπου το πλάτος γίνεται ξαφνικά μέγιστο, υποδεικνύοντας ότι ο βραστήρας δεν μπορεί να παρέχει μέγιστο ρεύμα.

Αυτό ήταν, τώρα πάμε κατευθείαν χωρίς βραστήρα από το ελάχιστο στο μέγιστο, παρακολουθούμε τον παλμογράφο και ακούμε για να είναι ήσυχο. Φτάστε το μέγιστο ρεύμα, το πλάτος θα πρέπει να αυξηθεί, οι εκπομπές είναι κανονικές, όχι περισσότερο από 340 βολτ συνήθως.

Ξεκινήστε το μαγείρεμα για 10 δευτερόλεπτα στην αρχή. Ελέγχουμε τα καλοριφέρ, μετά 20 δευτερόλεπτα, επίσης κρύο και 1 λεπτό ο μετασχηματιστής είναι ζεστός, καίνε 2 ηλεκτρόδια μήκους 4 χιλιοστών ο μετασχηματιστής είναι πικρός

Τα θερμαντικά σώματα των διόδων 150ebu02 θερμάνθηκαν αισθητά μετά από τρία ηλεκτρόδια, είναι ήδη δύσκολο να μαγειρέψετε, ένα άτομο κουράζεται, αν και μαγειρεύει υπέροχα, ο μετασχηματιστής είναι ζεστός και κανείς δεν μαγειρεύει ούτως ή άλλως. Ο ανεμιστήρας, μετά από 2 λεπτά, φέρνει τον μετασχηματιστή σε ζεστή κατάσταση και μπορείτε να τον ψήσετε ξανά μέχρι να φουσκώσει.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων σε μορφή LAY και άλλα αρχεία

Evgeny Rodikov (evgen100777 [σκύλος] rambler.ru).Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη συναρμολόγηση του συγκολλητή, γράψτε στο E-Mail.

Κατάλογος ραδιοστοιχείων

Ονομασία Τύπος Ονομασία Ποσότητα ΣημείωσηΚατάστημαΤο σημειωματάριό μου
μονάδα ισχύος
Γραμμικός ρυθμιστής

LM78L15

2 Στο σημειωματάριο
Μετατροπέας AC/DC

TOP224Y

1 Στο σημειωματάριο
IC αναφοράς τάσης

TL431

1 Στο σημειωματάριο
Δίοδος ανορθωτή

BYV26C

1 Στο σημειωματάριο
Δίοδος ανορθωτή

HER307

2 Στο σημειωματάριο
Δίοδος ανορθωτή

1N4148

1 Στο σημειωματάριο
Δίοδος Schottky

MBR20100CT

1 Στο σημειωματάριο
Δίοδος προστασίας

P6KE200A

1 Στο σημειωματάριο
Γέφυρα διόδου

KBPC3510

1 Στο σημειωματάριο
Οπτικοζεύκτης

PC817

1 Στο σημειωματάριο
Γ1, Γ2 10uF 450V2 Στο σημειωματάριο
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή100uF 100V2 Στο σημειωματάριο
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή470uF 400V6 Στο σημειωματάριο
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή50uF 25V1 Στο σημειωματάριο
C4, C6, C8 Πυκνωτής0,1 uF3 Στο σημειωματάριο
Γ5 Πυκνωτής1nF 1000V1 Στο σημειωματάριο
Γ7 Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή1000uF 25V1 Στο σημειωματάριο
Πυκνωτής510 pF2 Στο σημειωματάριο
C13, C14 Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή10 μF2 Στο σημειωματάριο
VDS1 Γέφυρα διόδου600V 2A1 Στο σημειωματάριο
NTC1 Θερμίστορ10 ohm1 Στο σημειωματάριο
R1 Αντίσταση

47 kOhm

1 Στο σημειωματάριο
R2 Αντίσταση

510 Ωμ

1 Στο σημειωματάριο
R3 Αντίσταση

200 Ohm

1 Στο σημειωματάριο
R4 Αντίσταση

10 kOhm

1 Στο σημειωματάριο
Αντίσταση

6,2 Ωμ

1 Στο σημειωματάριο
Αντίσταση

30Ohm 5W

2 Στο σημειωματάριο
Μετατροπέας συγκόλλησης
Ελεγκτής PWM

UC3845

1 Στο σημειωματάριο
VT1 Τρανζίστορ MOSFET

IRF120

1 Στο σημειωματάριο
VD1 Δίοδος ανορθωτή

1N4148

1 Στο σημειωματάριο
VD2, VD3 Δίοδος Schottky

1N5819

2 Στο σημειωματάριο
VD4 Δίοδος Ζένερ

1N4739A

1 9V Στο σημειωματάριο
VD5-VD7 Δίοδος ανορθωτή

1N4007

3 Για μείωση τάσης Στο σημειωματάριο
VD8 Γέφυρα διόδου

KBPC3510

2 Στο σημειωματάριο
Γ1 Πυκνωτής22 nF1 Στο σημειωματάριο
C2, C4, C8 Πυκνωτής0,1 μF3 Στο σημειωματάριο
C3 Πυκνωτής4,7 nF1 Στο σημειωματάριο
Γ5 Πυκνωτής2,2 nF1 Στο σημειωματάριο
Γ6 Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή22 μF1 Στο σημειωματάριο
Γ7 Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή200 µF1 Στο σημειωματάριο
C9-C12 Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή3000uF 400V4 Στο σημειωματάριο
R1, R2 Αντίσταση

33 kOhm

2 Στο σημειωματάριο
R4 Αντίσταση

510 Ωμ

1 Στο σημειωματάριο
R5 Αντίσταση

1,3 kOhm

1 Στο σημειωματάριο
R7 Αντίσταση

150 Ohm

1 Στο σημειωματάριο
R8 Αντίσταση

1 Ohm 1 Watt

1 Στο σημειωματάριο
R9 Αντίσταση

2 MOhm

1 Στο σημειωματάριο
R10 Αντίσταση

1,5 kOhm

1 Στο σημειωματάριο
R11 Αντίσταση

25 Ohm 40 Watt

1 Στο σημειωματάριο
R3 Αντίσταση trimmer2,2 kOhm1 Στο σημειωματάριο
Αντίσταση trimmer10 kOhm1 Στο σημειωματάριο
Κ1 Αναμετάδοση12V 40A1 Στο σημειωματάριο
Κ2 ΑναμετάδοσηΑΠΕ-491 Στο σημειωματάριο
Q6-Q11 Τρανζίστορ IGBT

IRG4PC50W

6

Ακόμη και ένας οικιακός τεχνίτης που δεν έχει βαθιά γνώση των ηλεκτρικών διεργασιών μπορεί να συναρμολογήσει μια σπιτική μηχανή συγκόλλησης inverter. Η κύρια απαίτηση είναι η συμμόρφωση με την τεχνολογία εγκατάστασης, η συμμόρφωση με το διάγραμμα και η κατανόηση της αρχής λειτουργίας της συσκευής. Εάν δημιουργήσετε έναν μετατροπέα με τα χέρια σας, τότε οι παράμετροι και η απόδοσή του δεν θα διαφέρουν σημαντικά από τα εργοστασιακά μοντέλα, αλλά η εξοικονόμηση μπορεί να είναι αξιοπρεπής.

Μια απλή σπιτική συσκευή τύπου inverter θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε εργασίες συγκόλλησης υψηλής ποιότητας. Ακόμη και ένας μετατροπέας με απλό κύκλωμα σάς επιτρέπει να εργάζεστε με ηλεκτρόδιο από 3 έως 5 mm και τόξο έως 1 cm.

Χαρακτηριστικά

Ένας παρόμοιος συγκολλητής για οικιακή χρήση μπορεί να έχει τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Επίπεδο τάσης - 220 βολτ.
  • Ρεύμα εισόδου - 32 αμπέρ.
  • Ρεύμα εξόδου - 250 αμπέρ.

Ένας μετατροπέας που λειτουργεί από οικιακή παροχή ρεύματος 220 V είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατή η συναρμολόγηση μιας ισχυρότερης συσκευής που λειτουργεί από 380 V. Έχει υψηλότερη παραγωγικότητα σε σύγκριση με μια μονοφασική μηχανή συγκόλλησης inverter.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Πρώτα πρέπει να κατανοήσετε πώς λειτουργεί ο μετατροπέας. Ουσιαστικά είναι τροφοδοτικό υπολογιστή. Σε αυτό μπορείτε να παρατηρήσετε τον μετασχηματισμό του ηλεκτρισμού με την ακόλουθη σειρά:

  • Η τάση AC εισόδου μετατρέπεται σε DC.
  • Η κατανάλωση ρεύματος 50 Hz μετατρέπεται σε υψηλή συχνότητα.
  • Η τάση εξόδου μειώνεται.
  • Το ρεύμα εξόδου διορθώνεται, διατηρείται η απαιτούμενη συχνότητα.

Τέτοιοι μετασχηματισμοί είναι απαραίτητοι για τη μείωση του βάρους του εξοπλισμού και των διαστάσεων του.

Οι μηχανές συγκόλλησης μετασχηματιστή έχουν ευαίσθητο βάρος και διαστάσεις. Λόγω της σημαντικής ισχύος ρεύματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί συγκόλληση τόξου σε αυτά. Για να αυξηθεί το ρεύμα και να μειωθεί η τάση, η δευτερεύουσα περιέλιξη περιλαμβάνει την παρουσία λιγότερων στροφών και η διατομή του σύρματος αυξάνεται. Ως αποτέλεσμα, ο συγκολλητής μετασχηματιστή είναι βαρύς και ογκώδης.

Η αρχή του μετατροπέα καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση αυτών των μεγεθών. Το κύκλωμα μιας τέτοιας συσκευής περιλαμβάνει την αύξηση της συχνότητας στα 60-80 kHz, γεγονός που βοηθά στη μείωση του μεγέθους και του βάρους της. Για την υλοποίηση μιας τέτοιας μετατροπής, χρησιμοποιούνται τρανζίστορ πεδίου ισχύος. Επικοινωνούν μεταξύ τους ακριβώς σε αυτή τη συχνότητα. Τροφοδοτούνται από συνεχές ρεύμα που προέρχεται από μια συσκευή ανόρθωσης, η οποία είναι μια γέφυρα διόδου. Η τιμή της τάσης εξισώνεται με πυκνωτές.

Μετά τα τρανζίστορ, το ρεύμα μεταφέρεται σε έναν μετασχηματιστή βαθμίδας. Είναι ένα μικρό πηνίο. Οι μικρές διαστάσεις του πηνίου μετασχηματιστή μετατροπέα διασφαλίζονται από μια συχνότητα που αυξάνεται σημαντικά από τα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου. Το αποτέλεσμα είναι χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά μιας συσκευής μετασχηματιστή, αλλά με μικρότερο βάρος και μέγεθος.

Τι χρειάζεται για τη συναρμολόγηση

Για να δημιουργήσετε ένα τέτοιο σπιτικό προϊόν, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος, δηλαδή η καταναλωμένη τάση και ρεύμα. Ένα ρεύμα εξόδου 250 amp είναι αρκετό για να δημιουργήσει μια ανθεκτική ραφή. Για να εφαρμόσετε την ιδέα θα χρειαστείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

  • Μετασχηματιστής.
  • Κύριο τύλιγμα (100 στροφές με σύρμα ⌀ 0,3 mm).
  • 3 περιελίξεις. Εξωτερικά: 20 στροφές, ⌀ 0,35 χλστ. Κατά μέσο όρο: 15 και ⌀ 0,2. Στο εσωτερικό 15 και ⌀ 1 χλστ.

Επιπλέον, πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του μετατροπέα, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε εργαλεία και στοιχεία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Θα χρειαστείτε:

  • Κατσαβίδια;
  • Συγκολλητικό σίδερο;
  • Σιδηροπρίονο για μέταλλο?
  • Συνδετήρες?
  • Ηλεκτρονικά στοιχεία;
  • Χάλκινα σύρματα;
  • Θερμικό χαρτί;
  • Ηλεκτρικός χάλυβας;
  • Fiberglass;
  • Textolite;
  • Μαρμαρυγίας.

Σχέδιο

Το διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος ενός μετατροπέα είναι μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές κατά το σχεδιασμό ή την επισκευή μιας συσκευής μετατροπέα. Επομένως, σας συνιστούμε να μελετήσετε πρώτα λεπτομερώς τις επιλογές και στη συνέχεια να αρχίσετε να τις εφαρμόζετε.

Κατάλογος ραδιοστοιχείων


Τμήμα ισχύος

Το τροφοδοτικό παίζει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη συσκευή του μετατροπέα. Είναι ένα τυλιγμένο μετασχηματιστή σε φερρίτη. Παρέχει σταθερή μείωση της τάσης και αύξηση της τιμής του ρεύματος. Χρειάζεστε 2 πυρήνες Ш20х208 2000 nm.

Το θερμικό χαρτί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία θερμομόνωσης μεταξύ των περιελίξεων του μετατροπέα.Για να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος των σταθερών πτώσεων τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, η περιέλιξη πρέπει να εκτελείται σε όλο το πλάτος του πυρήνα.

Για την περιέλιξη του μετασχηματιστή, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση φύλλου χαλκού με πλάτος 40 mm και πάχος 0,3 mm. Πρέπει να τυλιχτεί σε θερμικό χαρτί 0,05 χιλιοστών (ταινία ταμειακής μηχανής). Οι ειδικοί το εξηγούν από το γεγονός ότι κατά τη συγκόλληση, το ρεύμα υψηλής συχνότητας μετατοπίζεται στην επιφάνεια των χοντρού σύρματος, ενώ ο πυρήνας δεν χρησιμοποιείται και παράγεται πολλή θερμότητα. Επομένως, οι συνηθισμένοι αγωγοί δεν είναι κατάλληλοι. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξαλειφθεί χρησιμοποιώντας αγωγούς με σημαντική επιφάνεια.

Ένα ανάλογο φύλλου χαλκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το σύρμα PEV με διατομή 0,5-0,7 mm. Είναι πολλαπλών πυρήνων με κενά αέρα μεταξύ των πυρήνων, γεγονός που μειώνει τη θέρμανση.

Μετά τη δημιουργία του πρωτεύοντος στρώματος, ένα προστατευτικό σύρμα με υαλοβάμβακα τυλίγεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το σύρμα (παρόμοιας διαμέτρου) πρέπει να καλύπτει πλήρως το fiberglass. Είναι απαραίτητο να προχωρήσετε με τον ίδιο τρόπο και με άλλες περιελίξεις του μετασχηματιστή. Πρέπει να απομονώνονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τους παραπάνω μονωτές.

Προκειμένου η τάση από τον μετασχηματιστή προς το ρελέ να είναι στο επίπεδο των 20 - 25 βολτ, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τις σωστές αντιστάσεις. Το κύριο καθήκον του τροφοδοτικού του μετατροπέα είναι η αλλαγή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα.Αυτό υλοποιείται από ένα κύκλωμα γέφυρας διόδου τύπου «λοξής γέφυρας».

Κατά τη λειτουργία, οι δίοδοι της συσκευής μετατροπέα θα θερμανθούν. Επομένως, πρέπει να τοποθετηθούν στο ψυγείο. Επιτρέπεται η χρήση καλοριφέρ από υπολογιστές. Ευτυχώς, είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα και φθηνά. Θα χρειαστείτε 2 καλοριφέρ. Το επάνω στοιχείο της γέφυρας στερεώνεται στο ένα και το κάτω στοιχείο στο δεύτερο. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την εγκατάσταση του πρώτου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα παρέμβυσμα μαρμαρυγίας και στη δεύτερη περίπτωση, θερμική πάστα.

Η έξοδος της γέφυρας διόδου είναι στην ίδια κατεύθυνση με την έξοδο των τρανζίστορ. Χρησιμοποιήστε καλώδια όχι μεγαλύτερα από 15 εκ. Η βάση της μονάδας μετατροπέα είναι τα τρανζίστορ. Η γέφυρα πρέπει να διαχωριστεί από την παροχή ρεύματος με ένα φύλλο μετάλλου, το οποίο στη συνέχεια προσαρτάται στη θήκη.

Εγκατάσταση διόδων σε καλοριφέρ

Μονάδα μετατροπέα

Το κύριο καθήκον αυτής της μονάδας μετατροπέα είναι να μετατρέψει το ανορθωμένο ρεύμα σε εναλλασσόμενο εξάρτημα υψηλής συχνότητας. Τα τρανζίστορ ισχύος που ανοίγουν και κλείνουν σε υψηλές συχνότητες έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν αυτή τη λειτουργία.

Είναι καλύτερο να δημιουργήσετε μια μονάδα μετατροπής μιας συσκευής μετατροπέα όχι με ένα πιο ισχυρό τρανζίστορ, αλλά με τη χρήση πολλών ασθενέστερων.Λόγω αυτού, η συχνότητα του ρεύματος σταθεροποιείται και η επίδραση του θορύβου κατά τη συγκόλληση ελαχιστοποιείται.

Το κύκλωμα του μετατροπέα πρέπει να περιέχει πυκνωτές. Συνδέεται σε κύκλωμα σειράς. Εκτελέστε 2 κύριες εργασίες:

  • Ελαχιστοποιήστε τις εκπομπές συντονισμού του τροφοδοτικού.
  • Μειώστε τις απώλειες της μονάδας τρανζίστορ που εμφανίζονται μετά την ενεργοποίηση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το τρανζίστορ ανοίγει πιο γρήγορα. Η ταχύτητα κλεισίματος είναι αισθητά πιο αργή. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται απώλεια ρεύματος και θερμαίνονται οι διακόπτες στη μονάδα τρανζίστορ.

Σύστημα ψύξης

Τα στοιχεία ισχύος του μετατροπέα θα θερμανθούν σημαντικά κατά τη συγκόλληση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Για να το εξαλείψετε, εκτός από τα καλοριφέρ που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμιστήρα που εξαλείφει την υπερθέρμανση και εξασφαλίζει σταθερή ψύξη.

Ένας ανεμιστήρας επαρκούς ισχύος μπορεί να είναι αρκετός. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε στοιχεία ενός παλιού υπολογιστή, μπορεί να χρειαστείτε έως και 6 τεμάχια, 3 από τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στον μετασχηματιστή.

Για να προστατεύσετε πλήρως έναν σπιτικό μετατροπέα από υπερθέρμανση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πιο καυτό στοιχείο με καλοριφέρ. Το στοιχείο θα μπορεί να απενεργοποιήσει την τροφοδοσία όταν επιτευχθεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και η ένδειξη θα σηματοδοτήσει ένα κρίσιμο επίπεδο.

Για την αποτελεσματική και σταθερή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού του μετατροπέα, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται σταθερή σωστή εισαγωγή αέρα. Για να γίνει αυτό, οι τρύπες από τις οποίες θα εισέλθει ο αέρας δεν πρέπει να φράσσονται από τίποτα. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός οπών στο περίβλημα του μετατροπέα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να τοποθετηθούν σε αντίθετες επιφάνειες του σώματος.

Ελεγχος

Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών πλακών της συσκευής, είναι δυνατή η χρήση PCB με επίστρωση φύλλου πάχους 0,5 - 1 χιλιοστού.

Για να διασφαλίσετε τον αυτόματο έλεγχο της συγκόλλησης με μετατροπέα, θα πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε έναν ελεγκτή PWM. Θα σταθεροποιήσει το επίπεδο ρεύματος και τάσης συγκόλλησης. Για άνετο έλεγχο, όλα τα χειριστήρια και τα σημεία σύνδεσης βρίσκονται στο μπροστινό μέρος.

Πλαίσιο

Αφού δημιουργήσετε τα κύρια στοιχεία της συγκόλλησης με μετατροπέα, μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία των τμημάτων του αμαξώματος. Κατά τον προγραμματισμό, πρέπει να λάβετε υπόψη το πλάτος του μετασχηματιστή, καθώς πρέπει να τοποθετηθεί ανεμπόδιστα στο περίβλημα. Με βάση αυτό το μέγεθος, περίπου το 70% του χώρου θα πρέπει να προστεθεί για τα υπόλοιπα μέρη. Το προστατευτικό περίβλημα μπορεί να κατασκευαστεί από λαμαρίνα πάχους 0,5-1 χιλιοστού. Τα στοιχεία μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας συγκόλληση ή μπουλόνια. Μια πιο εξελιγμένη επιλογή θα ήταν ένα μονοκόμματο σχέδιο κατασκευασμένο από καμπύλες πρώτες ύλες. Για τη μεταφορά της συσκευής απαιτούνται λαβές και βάσεις ζώνης.

Κατά το σχεδιασμό ενός μετατροπέα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης για πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα για εύκολη επισκευή. Η μπροστινή πλευρά πρέπει επίσης να περιέχει:

  • Διακόπτης ρεύματος;
  • Ένα κουμπί που θα ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη συσκευή.
  • Στοιχεία ένδειξης φωτός.
  • Υποδοχές σύνδεσης καλωδίων.

Οι εργοστασιακά μετατροπείς έχουν βαφή πούδρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονική βαφή στο σπίτι. Αξίζει να εφαρμόσετε μια επίστρωση για να αποτρέψετε την εμφάνιση σκουριάς.

Σύνδεση

Η συναρμολογημένη μηχανή συγκόλλησης πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεση σε πρίζα, φροντίστε να έχετε ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. Για προστασία, μπορεί να εγκατασταθεί διακόπτης κυκλώματος 25 amp στην είσοδο του μετατροπέα.

Εάν το σημείο σύνδεσης είναι απομακρυσμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης.

Η συσκευή ενεργοποιείται σύμφωνα με το τυπικό σχήμα - χρησιμοποιώντας το κουμπί "on/off". Η ένδειξη πρέπει να ανάβει, συνήθως χρησιμοποιείται ένα πράσινο LED για αυτό.

Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με σύρμα διατομής τουλάχιστον 1,5 mm 2 .Ωστόσο, η βέλτιστη διατομή θα είναι ένα σύρμα 2,5 mm 2.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να ελέγξετε ότι όλα τα στοιχεία υψηλής τάσης είναι μονωμένα από τα μέρη του περιβλήματος.

Έλεγχος λειτουργικότητας

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και εντοπισμού σφαλμάτων, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του δημιουργημένου μετατροπέα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, είναι απαραίτητο να ελέγξετε το ρεύμα και την τάση της συσκευής χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο. Ο βρόχος κάτω τάσης θα πρέπει να είναι μέχρι 500 βολτ, που δεν υπερβαίνει τα 550 V. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις σχεδιασμού, το επίπεδο τάσης θα είναι 330 - 350 βολτ. Αλλά αυτή η μέθοδος δεν είναι πάντα διαθέσιμη, επειδή δεν έχει κάθε σπίτι τη δική του παρόμοια συσκευή μέτρησης.

Συχνά η επιθεώρηση πραγματοποιείται σε δράση απευθείας από τον συγκολλητή. Για να γίνει αυτό, δημιουργείται μια δοκιμαστική ραφή με πλήρη εξάντληση του ηλεκτροδίου. Στο τέλος της δοκιμαστικής συγκόλλησης, πρέπει να ελέγξετε τη θερμοκρασία στον μετασχηματιστή. Αν βγει εκτός κλίμακας, τότε υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στο κύκλωμα και όλα θα πρέπει να ελεγχθούν διπλά.

Εάν η θερμοκρασία της μονάδας ισχύος είναι κανονική, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες 2-3 δοκιμές. Μετά από αυτό, ελέγξτε τη θερμοκρασία των καλοριφέρ. Μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν. Εάν μετά από δύο έως τρία λεπτά επανέλθουν στο φυσιολογικό, τότε μπορείτε να συνεχίσετε με ασφάλεια να εργάζεστε.

Η διαδικασία συναρμολόγησης της συσκευής δεν είναι περίπλοκη. Το πιο σημαντικό βήμα είναι η ρύθμιση της συσκευής μετατροπέα. Ίσως χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια από έναν ειδικό.

1. Πρώτα πρέπει να συνδέσετε 15 βολτ στο PWM ενώ ταυτόχρονα συνδέετε ένα convector. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μειώσετε τη θερμότητα και τον θόρυβο κατά τη λειτουργία.

2. Για να κλείσετε την αντίσταση πρέπει να συνδέσετε ένα ρελέ. Συνδέεται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των πυκνωτών. Λόγω αυτού, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις διακυμάνσεις της τάσης κατά τη σύνδεση σε τροφοδοτικό 220 volt. Χωρίς αντίσταση, είναι δυνατή μια έκρηξη όταν συνδέεται απευθείας.

3. Ελέγξτε τη λειτουργία του ρελέ κλεισίματος της αντίστασης μερικά δευτερόλεπτα μετά την παροχή ρεύματος στην πλακέτα PWM. Ελέγξτε για την παρουσία ορθογώνιου παλμού στην πλακέτα μετά τη δοκιμή του ρελέ.

4. Παρέχετε ρεύμα 15 volt στη γέφυρα για να ελέγξετε τη λειτουργικότητά της και τη σωστή συναρμολόγηση. Το ρεύμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 100 mA στο ρελαντί.

5. Έλεγχος της σωστής τοποθέτησης των φάσεων. Χρησιμοποιήστε έναν παλμογράφο. Το κύκλωμα γέφυρας τροφοδοτείται με 200 βολτ από τους πυκνωτές μέσω της λάμπας με φορτίο 200 W. Η συχνότητα PWM έχει ρυθμιστεί στα 55 kHz. Συνδέεται ένας παλμογράφος, ελέγχεται το σχήμα του σήματος και το επίπεδο τάσης (όχι περισσότερο από 350 βολτ).

Για να προσδιορίσετε τη συχνότητα της συσκευής, θα πρέπει να χαμηλώσετε αργά τη συχνότητα PWM έως ότου συμβεί μια μικρή στροφή στο διακόπτη IGBT. Η προκύπτουσα τιμή συχνότητας πρέπει να διαιρεθεί με το 2 και να προστεθεί η συχνότητα υπερκορεσμού. Το αποτέλεσμα είναι μια ταλάντωση συχνότητας λειτουργίας του μετασχηματιστή.

Ο μετασχηματιστής της συσκευής δεν πρέπει να κάνει θόρυβο. Εάν υπάρχουν, πρέπει να ελεγχθεί η πολικότητα. Η γέφυρα διόδου μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα για τη δοκιμή μέσω κατάλληλων οικιακών συσκευών. Για παράδειγμα, ένας βραστήρας με ισχύ 3000 W είναι κατάλληλος.

Οι αγωγοί που πηγαίνουν στο PWM πρέπει να είναι κοντοί. Πρέπει να στρίψουν και να τοποθετηθούν πιο μακριά από την πηγή παρεμβολής.

6. Το ρεύμα αυξάνεται σταδιακά χρησιμοποιώντας μια αντίσταση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ακούσετε τον μετατροπέα και να παρακολουθήσετε τις τιμές στον παλμογράφο. Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 500 βολτ στο κάτω κλειδί. Η μέση τιμή είναι 340. Εάν υπάρχει θόρυβος, το IGBT μπορεί να αποτύχει.

7. Ξεκινήστε τη συγκόλληση μετά από 10 δευτερόλεπτα. Τα καλοριφέρ ελέγχονται, εάν δεν έχουν θερμανθεί, τότε παρατείνετε την εργασία για άλλα 20 δευτερόλεπτα. Μετά τον επανέλεγχο, η συγκόλληση μπορεί να διαρκέσει από ένα λεπτό ή περισσότερο.

Ασφάλεια

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται, με εξαίρεση τις δοκιμές απόδοσης, πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε εξοπλισμό που δεν είναι ενεργοποιημένος. Συνιστάται να ελέγχετε κάθε στοιχείο εκ των προτέρων, ώστε μετά την εγκατάσταση να μην αποτύχει λόγω υπέρτασης. Οι βασικοί κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας είναι επίσης υποχρεωτικοί.

Έτσι, σχεδόν ο καθένας μπορεί να κάνει σπιτική συγκόλληση με μετατροπέα. Η προτεινόμενη περιγραφή θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε όλες τις αποχρώσεις. Εάν μελετάτε εκπαιδευτικά βίντεο και φωτογραφικό υλικό, τότε η συναρμολόγηση της συσκευής δεν θα είναι δύσκολη.

Σήμερα, μια μηχανή συγκόλλησης με μεγάλη ζήτηση είναι ο μετατροπέας συγκόλλησης. Τα πλεονεκτήματά του είναι η λειτουργικότητα και η απόδοση. Μπορείτε να φτιάξετε μια μίνι μηχανή συγκόλλησης με τα χέρια σας χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές επενδύσεις (ξοδεύοντας μόνο σε αναλώσιμα), εάν κατανοείτε πώς είναι δομημένα και λειτουργούν τα ηλεκτρονικά. Σήμερα, οι καλοί μετατροπείς είναι ακριβοί και οι φθηνοί μπορούν να απογοητεύσουν με την κακή ποιότητα συγκόλλησης. Πριν κατασκευάσετε μόνοι σας ένα τέτοιο εργαλείο, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά το διάγραμμα.

Το πρώτο στάδιο της συναρμολόγησης είναι η περιέλιξη του μετασχηματιστή

Το φύλλο χαλκού πλάτους 4 cm και πάχους 0,3 mm είναι κατάλληλο για την περιέλιξη του μετασχηματιστή. Το χάλκινο σύρμα μπορεί να λειτουργήσει υπό υψηλή θερμότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί ταμειακής μηχανής ως θερμική στρώση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί φωτοτυπικού, αλλά είναι λιγότερο ανθεκτικό και μπορεί να σκιστεί κατά την περιέλιξη.

Το λακαρισμένο ύφασμα θεωρείται το καλύτερο μονωτικό. Είναι πάντα επιθυμητό να υπάρχει τουλάχιστον ένα στρώμα από αυτό για μόνωση. Στις περιελίξεις μπορούν να τοποθετηθούν πλάκες από τεκτολίτη για την ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής. Όσο καλύτερη είναι η μόνωση μεταξύ των περιελίξεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση. Το μήκος των λωρίδων χαρτιού πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει την περίμετρο της περιέλιξης με περιθώριο 2-3 cm στο άκρο.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χοντρό σύρμα για την περιέλιξη, καθώς ο μετατροπέας λειτουργεί με ρεύματα υψηλής συχνότητας. Ο πυρήνας ενός χοντρού σύρματος δεν θα χρησιμοποιηθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του μετασχηματιστή. Δεν θα λειτουργήσει ούτε για 5 λεπτά.

Για να αποφύγετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα "δέρματος", πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αγωγό με μεγαλύτερη επιφάνεια και ελάχιστο πάχος. Μια τέτοια επιφάνεια οδηγεί καλά το ρεύμα και δεν υπερθερμαίνεται.

Κατά την εκ νέου περιέλιξη, συνιστάται η χρήση 3 χάλκινων λωρίδων, οι οποίες πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με μια φθοροπλαστική πλάκα. Όλα πρέπει να τυλιχτούν ξανά με ταινία ταμειακής μηχανής ως θερμική στρώση. Αυτό το χαρτί έχει ένα μειονέκτημα - σκουραίνει όταν θερμαίνεται. Όμως παρόλα αυτά δεν σπάει.

Αντί για φύλλο χαλκού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύρμα PEV έως 0,7 mm. Αποτελείται από πολλές φλέβες, που είναι το κύριο πλεονέκτημά του. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος περιέλιξης είναι χειρότερη από τον χαλκό, καθώς τέτοια σύρματα έχουν μεγάλα κενά αέρα και δεν ταιριάζουν καλά μεταξύ τους. Η συνολική επιφάνεια διατομής μειώνεται και η μεταφορά θερμότητας επιβραδύνεται. Όταν εργάζεστε με PEV, ο σχεδιασμός μιας σπιτικής μηχανής συγκόλλησης με τα χέρια σας μπορεί να έχει 4 περιελίξεις:

  • πρωτεύον, που αποτελείται από εκατό στροφές (πάχος PEV 0,3 mm).
  • τρεις δευτερεύουσες περιελίξεις: η πρώτη περιλαμβάνει 15 στροφές, η δεύτερη -15, η τρίτη -20.

Ο μετασχηματιστής και ολόκληρος ο μηχανισμός πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ανεμιστήρα. Ένας ψύκτης από μονάδα συστήματος με ρεύμα 220 volts 0,15A ή περισσότερο είναι κατάλληλος.

Κύκλωμα μετατροπέα συγκόλλησης DIY: χαρακτηριστικά σχεδιασμού

Πρέπει πρώτα να σκεφτείτε τον εξαερισμό του μηχανισμού του μετατροπέα, ο οποίος θα προστατεύσει το σύστημα από υπερθέρμανση. Για να γίνει αυτό, είναι καλό να χρησιμοποιείτε θερμαντικά σώματα από μονάδες συστήματος Pentium 4 και Athlon 64. Σήμερα μπορούν να αγοραστούν αρκετά φθηνά.

Μετά την περιέλιξη του μετασχηματιστή, συνδέεται με τη βάση της μηχανής συγκόλλησης. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστείτε αρκετούς συνδετήρες, οι οποίοι μπορούν να κατασκευαστούν από σύρμα (χαλκός με διάμετρο τουλάχιστον 3 mm).

Για να φτιάξετε σανίδες θα χρειαστείτε PCB με επίστρωση φύλλου (πάχους περίπου 1 mm). Πρέπει να κάνετε μικρές υποδοχές σε κάθε μία από τις σανίδες. Θα βοηθήσουν στη μείωση του φορτίου στους ακροδέκτες της διόδου. Πρέπει να στερεωθούν προς τους ακροδέκτες των τρανζίστορ. Ως στρώμα μεταξύ των καλοριφέρ και των ακροδεκτών, τοποθετήστε μια πλακέτα που θα συνδέσει τον μηχανισμό της γέφυρας με τα καλώδια ρεύματος. Κάθε βήμα της συναρμολόγησης της συσκευής μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ένα κατά προσέγγιση διάγραμμα ενός σπιτικού μετατροπέα συγκόλλησης:

Οι πυκνωτές πρέπει να είναι κολλημένοι στην πλακέτα. Μπορεί να είναι περίπου 14. Χάρη σε αυτά, οι εκπομπές του μετασχηματιστή θα εισέλθουν στο κύκλωμα ισχύος.

Για να εξαλειφθούν οι υπερτάσεις συντονισμού του ρεύματος από τον μετασχηματιστή, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μανταλάκια, τα οποία θα περιέχουν πυκνωτές C15, C16. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο αποδεδειγμένες συσκευές υψηλής ποιότητας, καθώς η λειτουργία των snubbers είναι πολύ σημαντική στον μετατροπέα - μειώνουν τις εκπομπές συντονισμού του μετασχηματιστή και μειώνουν τις απώλειες IGBT κατά την απενεργοποίηση. Τα καλύτερα μοντέλα είναι τα SVV-81, K78-2. Όλη η ισχύς μεταφέρεται στο snubber, μειώνοντας την παραγωγή θερμότητας αρκετές φορές.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή άλλες παραμέτρους, δεν προκύπτει η ανάγκη για ένα απλό συγκολλητικό σίδερο, αλλά για ένα πιο περίπλοκο εργαλείο. Για να το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν σταθμό συγκόλλησης με τα χέρια σας στο σπίτι.

Μπορείτε να μάθετε πώς να φτιάχνετε μόνοι σας το κύριο εργαλείο ενός συγκολλητικού σταθμού—ένα κολλητήρι—εδώ.

Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να είναι εγκατεστημένα στη βάση. Για την παραγωγή του είναι κατάλληλο ένα πιάτο getinax πάχους ½ εκ. Στο κέντρο του πιάτου, κόψτε μια στρογγυλή τρύπα για ανεμιστήρα, η οποία θα πρέπει να προστατεύεται με σχάρα.

Πρέπει να υπάρχει χώρος αέρα μεταξύ των καλωδίων.

Στο μπροστινό μέρος της βάσης πρέπει να αναδείξετε τις λυχνίες LED, τις αντιστάσεις και τις χειρολαβές του διακόπτη εναλλαγής και τους σφιγκτήρες καλωδίων. Ολόκληρος αυτός ο μηχανισμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα «περίβλημα» στο επάνω μέρος, για την κατασκευή του οποίου είναι κατάλληλο το πλαστικό βινυλίου ή ο textolite (τουλάχιστον πάχους 4 mm). Στη βάση ηλεκτροδίου είναι τοποθετημένο ένα κουμπί, το οποίο, μαζί με το συνδεδεμένο καλώδιο, πρέπει να είναι καλά μονωμένο.

Η ίδια η διαδικασία συναρμολόγησης δεν είναι τόσο περίπλοκη. Το πιο σημαντικό στάδιο είναι η ρύθμιση του μετατροπέα συγκόλλησης. Μερικές φορές αυτό απαιτεί τη βοήθεια ενός ειδικού.

  1. Πρώτα χρειάζεται ένας μετατροπέας συνδέστε τροφοδοσία 15 V σε PWM. συνδέστε ταυτόχρονα ένα convector στο τροφοδοτικό για να μειώσετε τη θέρμανση της συσκευής και να κάνετε τη λειτουργία της πιο αθόρυβη.
  • Για να κλείσετε την αντίσταση είναι απαραίτητο συνδέστε το ρελέ. Συνδέεται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των πυκνωτών. Αυτή η διαδικασία μειώνει σημαντικά τις διακυμάνσεις της τάσης κατά τη σύνδεση του μετατροπέα σε δίκτυο 220 V. Εάν δεν χρησιμοποιείτε αντίσταση όταν συνδέεστε απευθείας, μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
  • Επειτα ελέγξτε πώς λειτουργούν τα ρελέβραχυκυκλώνοντας την αντίσταση λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση του ρεύματος στην πλακέτα PWM. Διαγνώστε την ίδια την πλακέτα για την παρουσία ορθογώνιων παλμών μετά τη λειτουργία των ρελέ.
  • Μετά Παρέχεται ρεύμα 15 V στη γέφυρα. για να ελέγξετε τη δυνατότητα συντήρησης και τη σωστή τοποθέτησή του. Το ρεύμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 100 mA. Ρυθμίστε την ταχύτητα στο ρελαντί.
  • Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση των φάσεων του μετασχηματιστή. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν παλμογράφο 2 ακτίνων. Συνδέστε την τροφοδοσία στη γέφυρα από πυκνωτές μέσω μιας λάμπας 220V 200W, πριν από αυτό ρυθμίστε τη συχνότητα PWM στα 55 kHz, συνδέστε έναν παλμογράφο, κοιτάξτε τη φόρμα του σήματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση δεν υπερβαίνει τα 330 V.

    Για να προσδιορίσετε τη συχνότητα της συσκευής, πρέπει να μειώσετε σταδιακά τη συχνότητα PWM μέχρι να εμφανιστεί μια μικρή στροφή στον κάτω διακόπτη IGBT. Καταγράψτε αυτόν τον δείκτη, διαιρέστε τον με δύο και προσθέστε την τιμή της συχνότητας υπερκορεσμού στο άθροισμα που προκύπτει. Το τελικό άθροισμα θα είναι η ταλάντωση της συχνότητας λειτουργίας του μετασχηματιστή.

    Η γέφυρα θα πρέπει να καταναλώνει ρεύμα στην περιοχή των 150 mA. Το φως από τη λάμπα δεν πρέπει να είναι φωτεινό· το πολύ δυνατό φως μπορεί να υποδηλώνει βλάβη στην περιέλιξη ή σφάλματα στο σχεδιασμό της γέφυρας.

    Ο μετασχηματιστής δεν πρέπει να παράγει θόρυβο. Εάν υπάρχουν, τότε αξίζει να ελέγξετε την πολικότητα. Μπορείτε να συνδέσετε το δοκιμαστικό ρεύμα στη γέφυρα μέσω κάποιας οικιακής συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βραστήρα 2200 W.

    Οι αγωγοί που προέρχονται από το PWM θα πρέπει να είναι κοντοί, στριμμένοι και τοποθετημένοι μακριά από πηγές παρεμβολής.

  • Σταδιακά αυξήστε το ρεύμαμετατροπέας χρησιμοποιώντας αντίσταση. Φροντίστε να ακούσετε τη συσκευή και να παρατηρήσετε τις ενδείξεις του παλμογράφου. Το κάτω κλειδί δεν πρέπει να ανεβαίνει περισσότερο από 500 V. Η τυπική ένδειξη είναι 340V. Εάν υπάρχει θόρυβος, το IGBT μπορεί να αποτύχει.
  • Ξεκινήστε τη συγκόλληση από 10 δευτερόλεπτα. Ελέγξτε τα καλοριφέρ, εάν είναι κρύα, παρατείνετε τη συγκόλληση στα 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο συγκόλλησης σε 1 λεπτό ή περισσότερο.
    Μετά τη χρήση πολλών ηλεκτροδίων, ο μετασχηματιστής θερμαίνεται. Μετά από 2 λεπτά ο ανεμιστήρας τον κρυώνει και μπορείτε να αρχίσετε να δουλεύετε ξανά.

    Συναρμολόγηση ενός σπιτικού μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας σε βίντεο

    Μετατροπέας συγκόλλησης DIY: διαγράμματα και οδηγίες συναρμολόγησης

    Είναι πολύ πιθανό να φτιάξετε έναν μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας, ακόμη και χωρίς βαθιά γνώση της ηλεκτρονικής και της ηλεκτρικής μηχανικής · το κύριο πράγμα είναι να τηρείτε αυστηρά το διάγραμμα και να προσπαθήσετε να κατανοήσετε καλά την αρχή στην οποία λειτουργεί μια τέτοια συσκευή. Εάν κατασκευάσετε έναν μετατροπέα του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η απόδοση διαφέρουν ελάχιστα από αυτά των σειριακών μοντέλων, μπορείτε να εξοικονομήσετε ένα αξιοπρεπές ποσό.

    Σπιτικός μετατροπέας συγκόλλησης

    Δεν πρέπει να πιστεύετε ότι μια σπιτική μηχανή δεν θα σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε αποτελεσματικά εργασίες συγκόλλησης. Μια τέτοια συσκευή, ακόμη και συναρμολογημένη σύμφωνα με ένα απλό σχέδιο, θα σας επιτρέψει να συγκολλήσετε με ηλεκτρόδια με διάμετρο 3-5 mm και μήκος τόξου 10 mm.

    Χαρακτηριστικά ενός σπιτικού μετατροπέα και υλικά για τη συναρμολόγησή του

    Συναρμολογώντας έναν μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας χρησιμοποιώντας ένα αρκετά απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, θα έχετε μια αποτελεσματική συσκευή με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

    • κατανάλωση τάσης – 220 V;
    • το ρεύμα που παρέχεται στην είσοδο της συσκευής είναι 32 A.
    • Το ρεύμα που παράγεται στην έξοδο της συσκευής είναι 250 A.

    Το διάγραμμα μιας μηχανής συγκόλλησης τύπου inverter με αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

    • μονάδα ισχύος?
    • Προγράμματα οδήγησης διακόπτη ισχύος.
    • μπλοκ ισχύος.

    Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ενός σπιτικού μετατροπέα, πρέπει να προετοιμάσετε εργαλεία και στοιχεία εργασίας για τη δημιουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Έτσι, θα χρειαστείτε:

    • Σετ κατσαβιδιών?
    • συγκολλητικό σίδερο για τη σύνδεση στοιχείων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
    • σιδηροπρίονο για εργασία σε μέταλλο.
    • συνδετήρες με σπείρωμα?
    • λεπτή λαμαρίνα:
    • στοιχεία από τα οποία θα σχηματιστούν ηλεκτρονικά κυκλώματα.
    • σύρματα και ταινίες χαλκού - για περιέλιξη μετασχηματιστών.
    • θερμικό χαρτί από ταμειακή μηχανή.
    • fiberglass?
    • textolite?
    • μαρμαρυγίας.

    Για οικιακή χρήση, συνήθως συναρμολογούνται μετατροπείς που λειτουργούν από τυπικό ηλεκτρικό δίκτυο με τάση 220 V. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να φτιάξετε μια συσκευή που θα λειτουργεί από ένα τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο με τάση 380 V. Τέτοιοι μετατροπείς έχουν τα πλεονεκτήματά τους, το πιο σημαντικό από τα οποία είναι η υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τις μονοφασικές συσκευές.

    μονάδα ισχύος

    Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του τροφοδοτικού του μετατροπέα συγκόλλησης είναι ο μετασχηματιστής, ο οποίος τυλίγεται σε φερρίτη Ш7x7 ή 8x8. Αυτή η συσκευή, η οποία παρέχει σταθερή τροφοδοσία τάσης, σχηματίζεται από 4 περιελίξεις:

    • πρωτεύον (100 στροφές σύρματος PEV με διάμετρο 0,3 mm).
    • πρώτο δευτερεύον (15 στροφές σύρματος PEV με διάμετρο 1 mm).
    • δεύτερο δευτερεύον (15 στροφές σύρματος PEV με διάμετρο 0,2 mm).
    • τρίτο δευτερεύον (20 στροφές σύρματος PEV με διάμετρο 0,3 mm).

    Για να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος των υπερτάσεων που συμβαίνουν τακτικά στο ηλεκτρικό δίκτυο, η περιέλιξη των περιελίξεων του μετασχηματιστή θα πρέπει να εκτελείται σε όλο το πλάτος του πλαισίου.

    Διαδικασία περιέλιξης μετασχηματιστή ισχύος

    Μετά την ολοκλήρωση του πρωτεύοντος τυλίγματος και τη μόνωση της επιφάνειάς του με υαλοβάμβακα, τυλίγεται πάνω του ένα στρώμα προστατευτικού σύρματος, οι στροφές του οποίου πρέπει να το καλύπτουν πλήρως. Οι στροφές του καλωδίου θωράκισης (πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με το πρωτεύον σύρμα περιέλιξης) γίνονται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για όλες τις άλλες περιελίξεις που σχηματίζονται στο πλαίσιο του μετασχηματιστή. Οι επιφάνειες όλων των περιελίξεων που τυλίγονται στο πλαίσιο του μετασχηματιστή είναι επίσης μονωμένες μεταξύ τους χρησιμοποιώντας υαλοβάμβακα ή συνηθισμένη ταινία κάλυψης.

    Για να διασφαλιστεί ότι η τάση που παρέχεται από το τροφοδοτικό στο ρελέ είναι εντός 20–25 V, είναι απαραίτητο να επιλέξετε αντιστάσεις για το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Η κύρια λειτουργία του τροφοδοτικού του μετατροπέα συγκόλλησης είναι να μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές ρεύμα. Για τους σκοπούς αυτούς, το τροφοδοτικό χρησιμοποιεί διόδους συναρμολογημένες χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα "λοξής γέφυρας".

    Διάγραμμα τροφοδοσίας inverter (κάντε κλικ για μεγέθυνση)

    Κατά τη λειτουργία, οι δίοδοι μιας τέτοιας γέφυρας ζεσταίνονται πολύ, επομένως πρέπει να τοποθετηθούν σε θερμαντικά σώματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία ψύξης από παλιούς υπολογιστές. Για να εγκαταστήσετε μια γέφυρα διόδου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο καλοριφέρ: το πάνω μέρος της γέφυρας συνδέεται με ένα ψυγείο μέσω ενός αποστάτη μαρμαρυγίας και το κάτω μέρος συνδέεται με το δεύτερο μέσω ενός στρώματος θερμικής πάστας.

    Οι ακροδέκτες των διόδων από τις οποίες σχηματίζεται η γέφυρα πρέπει να κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση με τους ακροδέκτες των τρανζίστορ, με τη βοήθεια των οποίων το συνεχές ρεύμα θα μετατραπεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας. Τα καλώδια που συνδέουν αυτούς τους ακροδέκτες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 15 εκ. Μεταξύ του τροφοδοτικού και της μονάδας μετατροπέα, η βάση της οποίας είναι τα τρανζίστορ, υπάρχει ένα φύλλο μετάλλου συνδεδεμένο στο σώμα της συσκευής με συγκόλληση.

    Τοποθέτηση διόδων στο ψυγείο

    Μπλοκ ισχύος

    Η βάση της μονάδας ισχύος του μετατροπέα συγκόλλησης είναι ένας μετασχηματιστής, λόγω του οποίου μειώνεται η τάση του ρεύματος υψηλής συχνότητας και αυξάνεται η ισχύς του. Για να φτιάξετε έναν μετασχηματιστή για ένα τέτοιο μπλοκ, είναι απαραίτητο να επιλέξετε δύο πυρήνες Ш20x208 2000 nm. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρτί εφημερίδων για να δημιουργήσετε ένα κενό μεταξύ τους.

    Οι περιελίξεις ενός τέτοιου μετασχηματιστή δεν είναι κατασκευασμένες από σύρμα, αλλά από λωρίδα χαλκού πάχους 0,25 mm και πλάτους 40 mm.

    Για να διασφαλιστεί η θερμομόνωση, κάθε στρώμα τυλίγεται με ταινία ταμειακής μηχανής, η οποία παρουσιάζει καλή αντοχή στη φθορά. Η δευτερεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή σχηματίζεται από τρία στρώματα χάλκινων λωρίδων, οι οποίες είναι μονωμένες μεταξύ τους χρησιμοποιώντας φθοριοπλαστική ταινία. Τα χαρακτηριστικά των περιελίξεων του μετασχηματιστή πρέπει να αντιστοιχούν στις ακόλουθες παραμέτρους: 12 στροφές x 4 στροφές, 10 τ. mm x 30 τετρ. mm.

    Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν τις περιελίξεις ενός μετασχηματιστή προς τα κάτω από χοντρό σύρμα χαλκού, αλλά αυτή είναι η λάθος λύση. Ένας τέτοιος μετασχηματιστής λειτουργεί με ρεύματα υψηλής συχνότητας, τα οποία εξαναγκάζονται στην επιφάνεια του αγωγού χωρίς να θερμαίνουν το εσωτερικό του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η καλύτερη επιλογή για τη διαμόρφωση περιελίξεων είναι ένας αγωγός με μεγάλη επιφάνεια, δηλαδή μια φαρδιά λωρίδα χαλκού.

    Σπιτικό τσοκ εξόδου inverter

    Το απλό χαρτί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θερμομονωτικό υλικό, αλλά είναι λιγότερο ανθεκτικό στη φθορά από την ταινία ταμειακής μηχανής. Αυτή η ταινία θα σκουρύνει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά η αντοχή της στη φθορά δεν θα επηρεαστεί από αυτό.

    Ο μετασχηματιστής της μονάδας ισχύος θα ζεσταθεί πολύ κατά τη λειτουργία του, επομένως για να τον αναγκάσετε να κρυώσει, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα ψυγείο, το οποίο μπορεί να είναι μια συσκευή που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως στη μονάδα συστήματος υπολογιστή.

    Μονάδα μετατροπέα

    Ακόμη και ένας απλός μετατροπέας συγκόλλησης πρέπει να εκτελέσει την κύρια λειτουργία του - να μετατρέψει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τον ανορθωτή μιας τέτοιας συσκευής σε εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, χρησιμοποιούνται τρανζίστορ ισχύος που ανοίγουν και κλείνουν σε υψηλές συχνότητες.

    Σχηματικό διάγραμμα της μονάδας μετατροπέα (κάντε κλικ για μεγέθυνση)

    Είναι καλύτερο να συναρμολογήσετε τη μονάδα μετατροπέα της συσκευής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας, χρησιμοποιώντας όχι ένα ισχυρό τρανζίστορ, αλλά πολλά λιγότερο ισχυρά. Αυτή η σχεδιαστική λύση θα σταθεροποιήσει την τρέχουσα συχνότητα και επίσης θα ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του θορύβου κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης.

    Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του μετατροπέα συγκόλλησης περιέχει επίσης πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά. Είναι απαραίτητα για την επίλυση δύο βασικών προβλημάτων:

    • ελαχιστοποίηση των εκπομπών συντονισμού του μετασχηματιστή.
    • μείωση των απωλειών στη μονάδα τρανζίστορ που συμβαίνουν όταν είναι απενεργοποιημένη και λόγω του γεγονότος ότι τα τρανζίστορ ανοίγουν πολύ πιο γρήγορα από ότι κλείνουν (αυτή τη στιγμή μπορεί να προκύψουν απώλειες ρεύματος, συνοδευόμενες από θέρμανση των διακοπτών της μονάδας τρανζίστορ).

    Συναρμολογημένο ηλεκτρονικό μέρος του μετατροπέα

    Σύστημα ψύξης

    Τα στοιχεία ισχύος του κυκλώματος αυτοσχέδιου μετατροπέα συγκόλλησης θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία τους. Για να μην συμβεί αυτό, εκτός από τα θερμαντικά σώματα στα οποία είναι τοποθετημένα οι πιο καυτές μονάδες, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες υπεύθυνους για την ψύξη.

    Εάν διαθέτετε έναν ισχυρό ανεμιστήρα, μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ​​με έναν μόνο, κατευθύνοντας τη ροή του αέρα από αυτόν σε έναν μετασχηματιστή ισχύος που μειώνεται. Εάν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες χαμηλής κατανάλωσης από παλιούς υπολογιστές, θα χρειαστείτε περίπου έξι από αυτούς. Ταυτόχρονα, τρεις τέτοιοι ανεμιστήρες θα πρέπει να εγκατασταθούν δίπλα στον μετασχηματιστή ισχύος, κατευθύνοντας τη ροή αέρα από αυτούς σε αυτόν.

    Ένας ισχυρός ανεμιστήρας θα εξασφαλίσει καλή ψύξη των στοιχείων της συσκευής

    Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ενός σπιτικού μετατροπέα συγκόλλησης, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας εγκαθιστώντας τον στο πιο ζεστό ψυγείο. Ένας τέτοιος αισθητήρας, εάν το ψυγείο φτάσει σε μια κρίσιμη θερμοκρασία, θα διακόψει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτό.
    Για να λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα εξαερισμού του μετατροπέα, το περίβλημά του πρέπει να έχει κατάλληλα σχεδιασμένες εισαγωγές αέρα. Οι γρίλιες τέτοιων εισαγωγών, μέσω των οποίων οι ροές αέρα θα ρέουν στη συσκευή, δεν πρέπει να εμποδίζονται από τίποτα.

    Συναρμολόγηση μετατροπέα DIY

    Για μια σπιτική συσκευή μετατροπέα, πρέπει να επιλέξετε ένα αξιόπιστο περίβλημα ή να το φτιάξετε μόνοι σας, χρησιμοποιώντας λαμαρίνα με πάχος τουλάχιστον 4 mm. Ως βάση στην οποία θα τοποθετηθεί ο μετασχηματιστής μετατροπέα συγκόλλησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο getinax με πάχος τουλάχιστον 0,5 εκ. Ο ίδιος ο μετασχηματιστής είναι τοποθετημένος σε μια τέτοια βάση χρησιμοποιώντας βραχίονες που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας από χάλκινο σύρμα διαμέτρου των 3 χλστ.

    Εργοστασιακό συρόμενο περίβλημα

    Για να δημιουργήσετε ηλεκτρονικές πλακέτες κυκλωμάτων για τη συσκευή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλο PCB με πάχος 0,5–1 mm. Κατά την εγκατάσταση μαγνητικών πυρήνων που θα θερμανθούν κατά τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να παρέχονται κενά μεταξύ τους απαραίτητα για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

    Για να ελέγξετε αυτόματα τη λειτουργία του μετατροπέα συγκόλλησης, θα χρειαστεί να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε έναν ελεγκτή PWM σε αυτόν, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη σταθεροποίηση του ρεύματος και της τάσης συγκόλλησης. Για να σας διευκολύνει να εργάζεστε με τη σπιτική σας συσκευή, πρέπει να εγκαταστήσετε χειριστήρια στο μπροστινό μέρος του σώματός της. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν έναν διακόπτη εναλλαγής για την ενεργοποίηση της συσκευής, ένα κουμπί μεταβλητής αντίστασης με το οποίο ρυθμίζεται το ρεύμα συγκόλλησης, καθώς και σφιγκτήρες καλωδίων και LED σήματος.

    Παράδειγμα διάταξης μπροστινού πίνακα μετατροπέα

    Διαγνωστικά ενός σπιτικού μετατροπέα και προετοιμασία του για λειτουργία

    Η κατασκευή μιας μηχανής συγκόλλησης inverter είναι η μισή μάχη. Ένα εξίσου σημαντικό έργο είναι η προετοιμασία του για εργασία, κατά την οποία ελέγχεται η σωστή λειτουργία όλων των στοιχείων, καθώς και οι ρυθμίσεις τους.

    Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε κατά τον έλεγχο ενός σπιτικού μετατροπέα συγκόλλησης είναι να εφαρμόσετε τάση 15 V στον ελεγκτή PWM και σε έναν από τους ανεμιστήρες ψύξης. Αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγξετε ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα του ελεγκτή και να αποφύγετε την υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας δοκιμής.

    Έλεγχος της τάσης εξόδου με ελεγκτή

    Αφού φορτιστούν οι πυκνωτές της συσκευής, συνδέεται ένα ρελέ στην ηλεκτρική παροχή, το οποίο είναι υπεύθυνο για το κλείσιμο της αντίστασης. Εάν εφαρμόσετε τάση απευθείας στην αντίσταση, παρακάμπτοντας το ρελέ, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Αφού λειτουργήσει το ρελέ, κάτι που θα συμβεί εντός 2-10 δευτερολέπτων μετά την εφαρμογή τάσης στον ελεγκτή PWM, πρέπει να ελέγξετε εάν η αντίσταση έχει βραχυκυκλωθεί.

    Όταν λειτουργούν τα ρελέ του ηλεκτρονικού κυκλώματος, θα πρέπει να δημιουργούνται ορθογώνιοι παλμοί στην πλακέτα PWM και να παρέχονται στους οπτικούς συζεύκτες. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο. Πρέπει επίσης να ελεγχθεί η σωστή συναρμολόγηση της γέφυρας διόδου της συσκευής· γι 'αυτό, εφαρμόζεται τάση 15 V σε αυτήν (το ρεύμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mA).

    Οι φάσεις του μετασχηματιστή ενδέχεται να έχουν συνδεθεί λανθασμένα κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη λειτουργία του μετατροπέα και στη δημιουργία ισχυρού θορύβου. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να ελεγχθεί η σωστή σύνδεση φάσης χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο διπλής δέσμης. Η μία δέσμη της συσκευής συνδέεται με την κύρια περιέλιξη, η δεύτερη με τη δευτερεύουσα. Οι φάσεις των παλμών, εάν οι περιελίξεις συνδέονται σωστά, θα πρέπει να είναι οι ίδιες.

    Χρήση παλμογράφου για τη διάγνωση ενός μετατροπέα

    Η σωστή κατασκευή και σύνδεση του μετασχηματιστή ελέγχεται με χρήση παλμογράφου και σύνδεσης ηλεκτρικών συσκευών με διαφορετικές αντιστάσεις στη γέφυρα διόδου. Με βάση τον θόρυβο του μετασχηματιστή και τις μετρήσεις του παλμογράφου, συμπεραίνουν ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα της οικιακής συσκευής μετατροπέα.

    Για να ελέγξετε πόσο χρόνο μπορείτε να εργάζεστε συνεχώς σε έναν σπιτικό μετατροπέα, πρέπει να ξεκινήσετε τη δοκιμή του από 10 δευτερόλεπτα. Εάν τα θερμαντικά σώματα της συσκευής δεν θερμαίνονται κατά τη λειτουργία για τέτοια διάρκεια, μπορείτε να αυξήσετε την περίοδο στα 20 δευτερόλεπτα. Εάν μια τέτοια χρονική περίοδος δεν επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση του μετατροπέα, μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας της μηχανής συγκόλλησης σε 1 λεπτό.

    Συντήρηση σπιτικού μετατροπέα συγκόλλησης

    Προκειμένου η συσκευή μετατροπέα να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να συντηρείται σωστά.

    Εάν ο μετατροπέας σας σταματήσει να λειτουργεί, πρέπει να ανοίξετε το κάλυμμά του και να φυσήξετε το εσωτερικό του με μια ηλεκτρική σκούπα. Τα σημεία όπου παραμένει σκόνη μπορούν να καθαριστούν επιμελώς με μια βούρτσα και ένα στεγνό πανί.

    Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε κατά τη διάγνωση ενός μετατροπέα συγκόλλησης είναι να ελέγξετε την παροχή τάσης στην είσοδό του. Εάν δεν υπάρχει τάση, θα πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του τροφοδοτικού. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση μπορεί επίσης να είναι ότι οι ασφάλειες της μηχανής συγκόλλησης έχουν καεί. Ένας άλλος αδύναμος κρίκος του μετατροπέα είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας, ο οποίος σε περίπτωση βλάβης δεν πρέπει να επισκευαστεί, αλλά να αντικατασταθεί.

    Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας που συχνά αποτυγχάνει, συνήθως βρίσκεται σε μπλοκ διόδου ή πηνίο

    Κατά την εκτέλεση διαγνωστικών, είναι απαραίτητο να προσέχετε την ποιότητα των συνδέσεων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της συσκευής. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις κακώς πραγματοποιημένες συνδέσεις οπτικά ή χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή. Εάν εντοπιστούν τέτοιες συνδέσεις, πρέπει να διορθωθούν για να αποφευχθεί μελλοντική υπερθέρμανση και αστοχία του μετατροπέα συγκόλλησης.

    Μόνο εάν δώσετε τη δέουσα προσοχή στη συντήρηση της συσκευής μετατροπέα, μπορείτε να βασιστείτε σε αυτή για να σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και να σας επιτρέψει να εκτελέσετε τις εργασίες συγκόλλησης όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά και αποδοτικά.

    Φτιάξτο μόνος σου μετατροπέας συγκόλλησης - εξοικονομήστε χρήματα από την αγορά ακριβού εξοπλισμού

    Οι μηχανές συγκόλλησης έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας των οικιακών τεχνιτών. Οι παραδοσιακοί μετασχηματιστές είναι φθηνοί, εύκολοι στην επισκευή και αυτό το σχέδιο μπορεί να κατασκευαστεί με το χέρι.

    Ωστόσο, έχουν ένα μειονέκτημα - για τη συγκόλληση μετάλλου παχύτερο από το σώμα του αυτοκινήτου, απαιτούνται υψηλά ρεύματα. Αυτό δίνει ένα φορτίο στην πλευρά της κύριας περιέλιξης 220 βολτ, περίπου 3-5 W.

    Δεν θα είναι δυνατή η συγκόλληση ενός σωλήνα σε ένα διαμέρισμα · σύμφωνα με τις τεχνικές συνθήκες, η είσοδος του μετρητή περιορίζεται σε ισχύ 3,5-5 W. Και σε μια ιδιωτική κατοικία, η απώλεια ισχύος είναι εγγυημένη.

    Για εργασία σε οικιακές συνθήκες, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε έναν μετατροπέα συγκόλλησης.Αυτή η συσκευή έχει λιγότερη ισχύ, συμπαγείς διαστάσεις και μικρό βάρος.

    Το κόστος μιας τέτοιας μηχανής είναι υψηλότερο από αυτό μιας συμβατικής μηχανής μετασχηματιστή. Ως εκ τούτου, πολλά οικιακά "Kulibins" κατασκευάζουν έναν μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια τους.

    Σε αντίθεση με έναν μετασχηματιστή, στην κατασκευή του οποίου παλεύετε με το μεγάλο βάρος και πάχος της δευτερεύουσας περιέλιξης, ο μετατροπέας προσφέρει λύση σε άλλα προβλήματα.

    Το κύκλωμα ενός μετατροπέα συγκόλλησης μπορεί να σοκάρει ακόμη και έναν έμπειρο ραδιοερασιτέχνη, για να μην αναφέρουμε έναν οικιακό τεχνίτη του οποίου οι γνώσεις περιορίζονται στην αντικατάσταση μιας ασφάλειας.


    Μη φοβάσαι. Ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης, οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης που ξέρει πώς να κρατά ένα κολλητήρι στα χέρια του, θα συναρμολογήσει αυτή τη μονάδα σε μερικά δωρεάν βράδια.

    Σπουδαίος! Κατά τη λειτουργία, ο μετατροπέας συγκόλλησης χρησιμοποιεί ρεύματα υψηλής συχνότητας, επομένως ορισμένα στοιχεία θερμαίνονται πολύ.

    Οποιοσδήποτε μετατροπέας. Ακόμη και η χαμηλή ισχύς απαιτεί εξαναγκασμένη ψύξη. Σε αυτό προσθέτουμε τη σωστή διάταξη των εξαρτημάτων στο εσωτερικό της θήκης.

    Φυσικά, το ίδιο το περίβλημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με οπές ροής για αερισμό. Διαφορετικά, η θερμική προστασία (ένας απαραίτητος εξοπλισμός) θα ενεργοποιείται συνεχώς.

    Προσφέρουμε προς εξέταση επιλογές για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας μια μηχανή συγκόλλησης.

    Μετατροπέας συντονισμού σε εργοστασιακή θήκη

    Ως κέλυφος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γνωστό τροφοδοτικό υπολογιστή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο το καλύτερο. Πριν από 20 χρόνια δεν γλίτωσαν μέταλλο στους τοίχους και οι διαστάσεις των τροφοδοτικών μορφής ΑΤ ήταν μεγαλύτερες.

    Το μόνο που χρειάζεστε από το ίδιο το τροφοδοτικό είναι ένας ανεμιστήρας (αν είναι σε καλή κατάσταση) και καλοριφέρ ψύξης. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει η δυνατότητα συντήρησης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων του δότη. Θα είναι φθηνότερο να το αγοράσετε με αυτόν τον τρόπο.

    Ο μετατροπέας είναι κατασκευασμένος σε χρησιμοποιημένα εξαρτήματα από παλιές οθόνες και τηλεοράσεις. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε τέτοια «αποθέματα», η αγορά ραδιοστοιχείων στην αγορά δεν θα επιβαρύνει πολύ το πορτοφόλι σας.
    Λεπτομερής ιστορία για το πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα συγκόλλησης με τα χέρια σας - βίντεο

    Σπουδαίος! Ρεύματα έως και 25A ρέουν μέσα από αυτές τις διαδρομές· ο λεπτός χαλκός της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος θα καεί από την υψηλή θερμοκρασία.

  • Οποιαδήποτε κυκλώματα που σχετίζονται με μονάδες ισχύος πρέπει να συγκολλούνται προσεκτικά με πυρίμαχη συγκόλληση. Διαφορετικά, τα μέρη μπορεί να πιάσουν φωτιά λόγω σπινθήρα.
  • Το καλώδιο δικτύου έχει διατομή τουλάχιστον 2,5 τετραγώνων
  • Ο διακόπτης κυκλώματος εισόδου πρέπει να είναι σχεδιασμένος για ρεύμα φορτίου συν 50%. Στην περίπτωσή μας - 16Α
  • Τα κυκλώματα υψηλής τάσης κατασκευάζονται σε διπλή μόνωση: στους αγωγούς τοποθετούνται πυρίμαχα καμπρίκια με βάση μίκα ή υαλοβάμβακα
  • Το τσοκ συντονισμού δεν πρέπει να έχει μεταλλικό περίβλημα. Στερέωση μόνο στους ακροδέκτες - χωρίς μεταλλικούς βραχίονες. Διαφορετικά, η παρεμβολή θα παραβιάζει τις παραμέτρους της
  • Ο εξαναγκασμένος αερισμός που ρέει είναι απαραίτητη προϋπόθεση
  • Οι δίοδοι ισχύος εξόδου πρέπει να προστατεύονται από διακοπή τάσης. Συνήθως χρησιμοποιούνται αλυσίδες RC.
  • Σπουδαίος! Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση ηλεκτρονικών ισχύος θα έχει ως αποτέλεσμα ζημιά στον εξοπλισμό και, στη χειρότερη περίπτωση, προσωπικό τραυματισμό.

    Ορίζουμε μόνοι μας τις παραμέτρους της μελλοντικής μηχανής συγκόλλησης:

    • Ρεύμα φορτίου εξόδου: 5 – 120A
    • Τάση ανοιχτού κυκλώματος 90V
    • Διάρκεια φορτίου για ηλεκτρόδια 2 mm – 100%, για ηλεκτρόδια 3 mm – 80%. (σε υψηλές θερμοκρασίες αέρα, ο χρόνος ψύξης αυξάνεται κατά 20% -50%)
    • Κατανάλωση ρεύματος εισόδου: όχι περισσότερο από 10A
    • Βάρος χωρίς καλώδια ρεύματος 2 κιλά
    • Ρυθμιστής ρεύματος
    • Το χαρακτηριστικό ρεύματος-τάσης πέφτει. Επομένως, μπορείτε να εργαστείτε σε ημιαυτόματη λειτουργία με CO2.

    Αυτός είναι ένας αρκετά απλός μετατροπέας συγκόλλησης, παρά το γεγονός ότι το κύκλωμα είναι κορεσμένο:


    Όλες οι τιμές της βάσης στοιχείων υποδεικνύονται στο διάγραμμα, δεν έχει νόημα να αντιγραφούν σε ξεχωριστή λίστα. Η καρδιά του κύριου ταλαντωτή είναι συναρμολογημένη στο δημοφιλές τσιπ SG3524.

    Χρησιμοποιείται σε τροφοδοτικά για αδιάλειπτα τροφοδοτικά υπολογιστών. Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα από ένα καμένο UPS.

    Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μετατροπέα είναι η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (με τα πρότυπα ενός συγκολλητή, φυσικά) - όχι περισσότερο από 2,5 W. Αυτό σας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε όχι μόνο στο γκαράζ, αλλά και σε ένα διαμέρισμα με διακόπτη εισόδου 16Α.

    Ο μετασχηματιστής ισχύος συναρμολογείται χρησιμοποιώντας πυρήνες E42. Κατακόρυφη εγκατάσταση, διαφορετικά δεν χωράει στη θήκη. Τέτοιοι πυρήνες υπάρχουν σε αφθονία σε παλιές οθόνες λαμπτήρων και κατ' αρχήν δεν είναι σε έλλειψη. Για να φτιάξετε έναν μετασχηματιστή, θα χρειαστεί να "ενσωματώσετε" 6 οθόνες.

    Από τα ίδια μέρη (που θα μείνουν από τους αποσυναρμολογημένους μετασχηματιστές) φτιάχνουμε ένα τσοκ. Οι πυρήνες για τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένοι από τυπικό φερρίτη 2000 NM.


    Η βάση της μονάδας ισχύος είναι ισχυρές δίοδοι και τρανζίστορ που χρειάζονται απαγωγή θερμότητας. Μπορούν να εγκατασταθούν σε καλοριφέρ από το τροφοδοτικό (στο οποίο συναρμολογείται ο μετατροπέας) ή να συλλεχθούν από τις ίδιες παλιές οθόνες υπολογιστών.


    Πριν από την ενεργοποίηση του ενισχυτή τάσης, η ταχύτητα αδράνειας διατηρείται στα 35 V. Λόγω μιας τόσο χαμηλής τάσης, το τμήμα ισχύος δεν υπερφορτώνεται. Το μήκος του πιασμένου τόξου είναι 3-4 mm. Αυτή είναι μια άνετη τιμή που επιτρέπει ακόμη και σε αρχάριους συγκολλητές να εργάζονται με σιγουριά.

    Η ανορθωμένη τάση έχει σχήμα ημιτονοειδούς (αυτό είναι χαρακτηριστικό των μετατροπέων συντονισμού). Για την τελική εξομάλυνση των ημικυμάτων, είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν τα καλώδια εξόδου σε σωλήνες φερρίτη με επαγωγή 3-4mkH. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δακτυλίους φίλτρου από το ίδιο τροφοδοτικό υπολογιστή και να τοποθετήσετε το καλώδιο σε 2 στροφές.


    Η πρόσθετη περιέλιξη του μετασχηματιστή προσθέτει τάση, οπότε όταν ξεκινά η εργασία, το τόξο αναφλέγεται αμέσως, ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το κύριο πράγμα είναι η υψηλής ποιότητας επίστρωση των ηλεκτροδίων.

    Οι μετασχηματιστές ρεύματος συνδέονται στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού του κυκλώματος - στην κύρια περιέλιξη, το μέγιστο ρεύμα είναι δυνατό μόνο κατά το σχηματισμό συντονισμού.

    Προστασία μετατροπέα

    Η συγκόλληση ηλεκτροδίων αποτρέπεται από το τρανζίστορ εφέ πεδίου IRF510.Το διάγραμμα δείχνει καθαρά αυτή την περιοχή. Εξασφαλίζει επίσης ομαλή εκκίνηση. Σημειώστε ότι μια τέτοια συσκευή προσθέτει άνεση σε έναν άπειρο συγκολλητή.

    Στο τσιπ SG3524, η είσοδος τερματισμού διακόπτεται σε τρεις περιπτώσεις:

    1. Ενεργοποιήθηκε ο θερμικός αισθητήρας
    2. Μπλοκάρισμα από κύκλωμα τρανζίστορ σε περίπτωση βραχυκυκλώματος
    3. Απενεργοποιήστε με διακόπτη εναλλαγής.

    Σπουδαίος! Ένας σπιτικός μετατροπέας συγκόλλησης δεν διαθέτει πιστοποιητικό εργοστασιακής ασφάλειας. Επομένως, η προστασία του χειριστή είναι ευθύνη του δημιουργού της συσκευής.

    Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει βασικούς λόγους ασφαλείας και δεν πρέπει να αποκλείεται από τον σχεδιασμό. Το περίβλημα δεν πρέπει να έχει επιπλέον τρύπες (εκτός από τον αερισμό) και ανοιχτές κοιλότητες. Οι ακροδέκτες εξόδου ισχύος εγκαθίστανται σε ανθεκτικούς στη θερμότητα μονωτήρες.


    Αποτέλεσμα:
    Είναι δυνατή η συναρμολόγηση ενός μετατροπέα με τα χέρια σας. Μην σας τρομάζουν οι πολλές λεπτομέρειες στο κύκλωμα - αυτή είναι η ανησυχία του προγραμματιστή. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το τελικό προϊόν, ο συγκολλητής είναι αμέσως έτοιμος για χρήση. Με την προϋπόθεση ότι θα κολλήσετε τα πάντα σωστά και θα τακτοποιήσετε τις μονάδες στη θήκη.

    Βήμα-βήμα συναρμολόγηση συγκόλλησης inverter

    Η συγκόλληση με μετατροπέα "φτιάξ' μόνος σου" είναι πολύ απλή

    Η συγκόλληση με inverter είναι μια σύγχρονη συσκευή που είναι ευρέως δημοφιλής λόγω του μικρού βάρους της συσκευής και των διαστάσεων της. Ο μηχανισμός μετατροπέα βασίζεται στη χρήση τρανζίστορ πεδίου και διακοπτών ισχύος. Για να γίνετε ιδιοκτήτης μιας μηχανής συγκόλλησης, μπορείτε να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα εργαλείων και να αποκτήσετε ένα τόσο χρήσιμο πράγμα. Υπάρχει όμως ένας πολύ πιο οικονομικός τρόπος, που οφείλεται στη δημιουργία συγκόλλησης inverter με τα χέρια σας. Είναι η δεύτερη μέθοδος που θα προσέξουμε σε αυτό το υλικό και θα εξετάσουμε πώς να κάνουμε συγκόλληση στο σπίτι, τι χρειάζεται για αυτό και πώς φαίνονται τα διαγράμματα.

    Χαρακτηριστικά της λειτουργίας του μετατροπέα

    Μια μηχανή συγκόλλησης τύπου inverter δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τροφοδοτικό, αυτό που χρησιμοποιείται πλέον στους σύγχρονους υπολογιστές. Σε τι βασίζεται η λειτουργία του μετατροπέα; Η ακόλουθη εικόνα της μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρείται στον μετατροπέα:

    2) Το ρεύμα με σταθερό ημιτονοειδές μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας.

    3) Η τιμή της τάσης μειώνεται.

    4) Το ρεύμα διορθώνεται διατηρώντας την απαιτούμενη συχνότητα.

    Ένας κατάλογος τέτοιων μετασχηματισμών ηλεκτρικού κυκλώματος είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να μειώσουμε το βάρος της συσκευής και τις συνολικές της διαστάσεις. Μετά από όλα, όπως γνωρίζετε, παλιές μηχανές συγκόλλησης, η αρχή των οποίων βασίζεται στη μείωση της τάσης και στην αύξηση του ρεύματος στη δευτερεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή. Ως αποτέλεσμα, λόγω της υψηλής τιμής ρεύματος, παρατηρείται η δυνατότητα συγκόλλησης μετάλλων με τόξο. Για να αυξηθεί το ρεύμα και να μειωθεί η τάση, ο αριθμός των στροφών στο δευτερεύον τύλιγμα μειώνεται, αλλά η διατομή του αγωγού αυξάνεται. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι μια μηχανή συγκόλλησης τύπου μετασχηματιστή δεν έχει μόνο σημαντικές διαστάσεις, αλλά και αξιοπρεπές βάρος.

    Για την επίλυση του προβλήματος, προτάθηκε μια επιλογή για την υλοποίηση μιας μηχανής συγκόλλησης χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα μετατροπέα. Η αρχή του μετατροπέα βασίζεται στην αύξηση της συχνότητας του ρεύματος στα 60 ή ακόμα και στα 80 kHz, μειώνοντας έτσι το βάρος και τις διαστάσεις της ίδιας της συσκευής. Το μόνο που χρειαζόταν για την εφαρμογή μιας μηχανής συγκόλλησης με μετατροπέα ήταν να αυξηθεί η συχνότητα χιλιάδες φορές, κάτι που έγινε δυνατό χάρη στη χρήση τρανζίστορ φαινομένου πεδίου.

    Τα τρανζίστορ παρέχουν επικοινωνία μεταξύ τους σε συχνότητα περίπου 60-80 kHz. Το κύκλωμα τροφοδοσίας τρανζίστορ λαμβάνει μια σταθερή τιμή ρεύματος, η οποία εξασφαλίζεται με τη χρήση ανορθωτή. Μια γέφυρα διόδου χρησιμοποιείται ως ανορθωτής και οι πυκνωτές παρέχουν εξίσωση τάσης.

    Εναλλασσόμενο ρεύμα που μεταφέρεται αφού περάσει μέσα από τρανζίστορ σε μετασχηματιστή υποβάθμισης. Αλλά ταυτόχρονα, ένα πηνίο που είναι εκατοντάδες φορές μικρότερο χρησιμοποιείται ως μετασχηματιστής. Γιατί χρησιμοποιείται πηνίο, επειδή η συχνότητα του ρεύματος που παρέχεται στον μετασχηματιστή έχει ήδη αυξηθεί 1000 φορές χάρη στα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνουμε παρόμοια δεδομένα όπως με τη συγκόλληση μετασχηματιστή, μόνο με μεγάλη διαφορά σε βάρος και διαστάσεις.

    Τι χρειάζεται για τη συναρμολόγηση ενός μετατροπέα

    Για να συναρμολογήσετε μόνοι σας τη συγκόλληση με μετατροπέα, πρέπει να γνωρίζετε ότι το κύκλωμα έχει σχεδιαστεί, πρώτα απ 'όλα, για τάση κατανάλωσης 220 Volt και ρεύμα 32 Amps. Μετά τη μετατροπή ενέργειας, το ρεύμα εξόδου θα αυξηθεί σχεδόν 8 φορές και θα φτάσει τα 250 Amperes. Αυτό το ρεύμα είναι αρκετό για να δημιουργήσει μια ισχυρή ραφή με ένα ηλεκτρόδιο σε απόσταση έως και 1 cm. Για να εφαρμόσετε μια τροφοδοσία τύπου inverter, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εξαρτήματα:

    1) Ένας μετασχηματιστής που αποτελείται από έναν πυρήνα φερρίτη.

    2) Περιέλιξη του πρωτεύοντος μετασχηματιστή με 100 στροφές σύρματος διαμέτρου 0,3 mm.

    3) Τρεις δευτερεύουσες περιελίξεις:

    — εσωτερικό: 15 στροφές και διάμετρος σύρματος 1 mm.

    - μεσαίο: 15 στροφές και διάμετρος 0,2 mm.

    — εξωτερικό: 20 στροφές και διάμετρος 0,35 χλστ.

    Επιπλέον, για τη συναρμολόγηση του μετασχηματιστή, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

    - σύρματα χαλκού

    — ηλεκτρικός χάλυβας·

    - βαμβακερό υλικό.

    Πώς μοιάζει ένα κύκλωμα συγκόλλησης με μετατροπέα;

    Για να κατανοήσετε τι είναι μια μηχανή συγκόλλησης με μετατροπέα, είναι απαραίτητο να εξετάσετε το διάγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω.

    Ηλεκτρικό κύκλωμα συγκόλλησης inverter

    Όλα αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να συνδυαστούν και έτσι να ληφθεί μια μηχανή συγκόλλησης, η οποία θα είναι απαραίτητος βοηθός κατά την εκτέλεση υδραυλικών εργασιών. Παρακάτω είναι ένα σχηματικό διάγραμμα συγκόλλησης μετατροπέα.

    Διάγραμμα τροφοδοσίας συγκόλλησης inverter

    Η πλακέτα στην οποία βρίσκεται το τροφοδοτικό της συσκευής είναι τοποθετημένη ξεχωριστά από το τμήμα τροφοδοσίας. Ο διαχωριστής μεταξύ του εξαρτήματος ισχύος και του τροφοδοτικού είναι ένα μεταλλικό φύλλο συνδεδεμένο ηλεκτρικά στο σώμα της μονάδας.

    Για τον έλεγχο των πυλών, χρησιμοποιούνται αγωγοί, οι οποίοι πρέπει να συγκολληθούν κοντά στα τρανζίστορ. Αυτοί οι αγωγοί συνδέονται μεταξύ τους σε ζεύγη και η διατομή αυτών των αγωγών δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Το μόνο που είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη είναι το μήκος των αγωγών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 cm.

    Για ένα άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τα βασικά των ηλεκτρονικών, η ανάγνωση αυτού του είδους κυκλώματος είναι προβληματική, για να μην αναφέρουμε τον σκοπό κάθε στοιχείου. Επομένως, εάν δεν έχετε δεξιότητες στην εργασία με ηλεκτρονικά, τότε είναι καλύτερο να ζητήσετε από έναν οικείο ειδικό να σας βοηθήσει να το καταλάβετε. Για παράδειγμα, παρακάτω είναι ένα διάγραμμα του τμήματος ισχύος μιας μηχανής συγκόλλησης inverter.

    Διάγραμμα του τμήματος ισχύος της συγκόλλησης μετατροπέα

    Πώς να συναρμολογήσετε τη συγκόλληση με μετατροπέα: περιγραφή βήμα προς βήμα + (Βίντεο)

    Για να συναρμολογήσετε μια μηχανή συγκόλλησης με μετατροπέα, πρέπει να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα εργασίας:

    1) Πλαίσιο. Συνιστάται η χρήση μιας παλιάς μονάδας συστήματος υπολογιστή ως περίβλημα για συγκόλληση. Ταιριάζει καλύτερα καθώς έχει τον απαιτούμενο αριθμό οπών για αερισμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παλιό κάνιστρο 10 λίτρων στο οποίο μπορείτε να κόψετε τρύπες και να τοποθετήσετε το ψυγείο. Για να αυξήσετε την αντοχή της δομής, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε μεταλλικές γωνίες από το περίβλημα του συστήματος, οι οποίες ασφαλίζονται χρησιμοποιώντας βιδωτές συνδέσεις.

    2) Συναρμολόγηση του τροφοδοτικού.Ένα σημαντικό στοιχείο του τροφοδοτικού είναι ο μετασχηματιστής. Συνιστάται η χρήση φερρίτη 7x7 ή 8x8 ως βάση του μετασχηματιστή. Για την κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή, είναι απαραίτητο να τυλίγεται το σύρμα σε όλο το πλάτος του πυρήνα. Αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό συνεπάγεται βελτιωμένη λειτουργία της συσκευής όταν συμβαίνουν υπερτάσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιείτε χάλκινα καλώδια PEV-2 ως σύρμα και εάν δεν υπάρχει ζυγός, τα καλώδια συνδέονται σε μία δέσμη. Το fiberglass χρησιμοποιείται για τη μόνωση της κύριας περιέλιξης. Από πάνω, μετά το στρώμα από υαλοβάμβακα, είναι απαραίτητο να τυλίγονται στροφές συρμάτων θωράκισης.

    Μετασχηματιστής με πρωτεύουσες και δευτερεύουσες περιελίξεις για δημιουργία συγκόλλησης inverter

    3) Τμήμα ισχύος. Ένας μετασχηματιστής βαθμίδας λειτουργεί ως μονάδα ισχύος. Δύο τύποι πυρήνων χρησιμοποιούνται ως πυρήνας για μετασχηματιστή με βήμα προς τα κάτω: Ш20х208 2000 nm. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κενό μεταξύ των δύο στοιχείων, το οποίο λύνεται με την τοποθέτηση χαρτιού εφημερίδων. Η δευτερεύουσα περιέλιξη ενός μετασχηματιστή χαρακτηρίζεται από στροφές περιέλιξης σε διάφορα στρώματα. Στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή πρέπει να τοποθετηθούν τρία στρώματα καλωδίων και μεταξύ τους πρέπει να τοποθετηθούν φθοριοπλαστικά παρεμβύσματα. Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε ένα ενισχυμένο μονωτικό στρώμα μεταξύ των περιελίξεων, το οποίο θα αποφύγει τη διάσπαση της τάσης στο δευτερεύον τύλιγμα. Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν πυκνωτή με τάση τουλάχιστον 1000 Volt.

    Μετασχηματιστές για το δευτερεύον τύλιγμα από παλιές τηλεοράσεις

    Για να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία του αέρα μεταξύ των περιελίξεων, είναι απαραίτητο να αφήσετε ένα κενό αέρα. Ένας μετασχηματιστής ρεύματος συναρμολογείται σε έναν πυρήνα φερρίτη, ο οποίος συνδέεται με το κύκλωμα στη θετική γραμμή. Ο πυρήνας πρέπει να είναι τυλιγμένος με θερμικό χαρτί, επομένως είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ταινία ταμειακής μηχανής ως χαρτί. Οι διόδους ανορθωτή είναι προσαρτημένες στην πλάκα καλοριφέρ αλουμινίου. Οι έξοδοι αυτών των διόδων θα πρέπει να συνδέονται με γυμνά καλώδια με διατομή 4 mm.

    3) Μονάδα μετατροπέα. Ο κύριος σκοπός ενός συστήματος μετατροπέα είναι να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας. Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της συχνότητας, χρησιμοποιούνται ειδικά τρανζίστορ φαινομένου πεδίου. Εξάλλου, τα τρανζίστορ είναι αυτά που λειτουργούν για να ανοίγουν και να κλείνουν σε υψηλές συχνότητες.

    Συνιστάται να χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ισχυρά τρανζίστορ, αλλά είναι καλύτερο να εφαρμόσετε ένα κύκλωμα που βασίζεται σε 2 λιγότερο ισχυρά. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την τρέχουσα συχνότητα. Το κύκλωμα δεν μπορεί να κάνει χωρίς πυκνωτές, οι οποίοι συνδέονται σε σειρά και καθιστούν δυνατή την επίλυση των ακόλουθων προβλημάτων:

    Μετατροπέας πλάκας αλουμινίου

    4) Σύστημα ψύξης. Θα πρέπει να εγκατασταθούν ανεμιστήρες ψύξης στον τοίχο της θήκης και για αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψύκτες υπολογιστή. Είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση ψύξης των στοιχείων εργασίας. Όσο περισσότερους ανεμιστήρες χρησιμοποιείτε, τόσο το καλύτερο. Ειδικότερα, είναι επιτακτική ανάγκη να εγκαταστήσετε δύο ανεμιστήρες για να φυσούν πάνω από τον δευτερεύοντα μετασχηματιστή. Ένα ψυγείο θα φυσήξει στο ψυγείο, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση των στοιχείων εργασίας - διόδους ανόρθωσης. Οι δίοδοι τοποθετούνται στο ψυγείο ως εξής, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

    Γέφυρα ανορθωτή στο ψυγείο ψύξης

    Συνιστάται η τοποθέτησή του στο ίδιο το στοιχείο θέρμανσης. Αυτός ο αισθητήρας θα ενεργοποιηθεί όταν επιτευχθεί η κρίσιμη θερμοκρασία θέρμανσης του στοιχείου εργασίας. Όταν ενεργοποιηθεί, θα απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία της συσκευής μετατροπέα.

    Ισχυρός ανεμιστήρας για ψύξη της συσκευής μετατροπέα

    Κατά τη λειτουργία, η συγκόλληση με μετατροπέα θερμαίνεται πολύ γρήγορα, επομένως η παρουσία δύο ισχυρών ψυκτών είναι απαραίτητη. Αυτοί οι ψύκτες ή οι ανεμιστήρες βρίσκονται στο σώμα της συσκευής έτσι ώστε να λειτουργούν για την εξαγωγή αέρα.

    Ο καθαρός αέρας θα εισέλθει στο σύστημα χάρη στις οπές στο σώμα της συσκευής. Η μονάδα συστήματος έχει ήδη αυτές τις οπές και εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο υλικό, μην ξεχάσετε να παρέχετε ροή καθαρού αέρα.

    5) Συγκόλληση της σανίδαςείναι βασικός παράγοντας αφού η πλακέτα είναι αυτό που βασίζεται ολόκληρο το κύκλωμα. Είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε διόδους και τρανζίστορ στην πλακέτα σε αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους. Η πλακέτα είναι τοποθετημένη απευθείας μεταξύ των ψυκτικών καλοριφέρ, με τη βοήθεια των οποίων συνδέεται ολόκληρο το κύκλωμα των ηλεκτρικών συσκευών. Το κύκλωμα τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για τάση 300 V. Η πρόσθετη διάταξη πυκνωτών χωρητικότητας 0,15 μF καθιστά δυνατή την απόρριψη της περίσσειας ισχύος πίσω στο κύκλωμα. Στην έξοδο του μετασχηματιστή υπάρχουν πυκνωτές και snubbers, με τη βοήθεια των οποίων καταστέλλονται οι υπερτάσεις στην έξοδο της δευτερεύουσας περιέλιξης.

    6) Εργασία ρύθμισης και εντοπισμού σφαλμάτων. Μετά τη συναρμολόγηση της συγκόλλησης με μετατροπέα, θα χρειαστεί να διεξαχθούν αρκετές ακόμη διαδικασίες, ιδίως η ρύθμιση της λειτουργίας της μονάδας. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε μια τάση 15 βολτ στο PWM (διαμορφωτής πλάτους παλμού) και τροφοδοτήστε το ψυγείο. Επιπλέον συνδέεται στο κύκλωμα ρελέ μέσω της αντίστασης R11. Το ρελέ περιλαμβάνεται στο κύκλωμα για να αποφευχθούν υπερτάσεις στο δίκτυο 220 V. Είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθείτε την ενεργοποίηση του ρελέ και στη συνέχεια να τροφοδοτείτε το PWM. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να παρατηρηθεί μια εικόνα στην οποία οι ορθογώνιες περιοχές στο διάγραμμα PWM θα πρέπει να εξαφανιστούν.

    Η συσκευή ενός σπιτικού μετατροπέα με περιγραφή των στοιχείων

    Μπορείτε να κρίνετε εάν το κύκλωμα έχει συνδεθεί σωστά εάν το ρελέ εξάγει 150 mA κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Εάν παρατηρηθεί ασθενές σήμα, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση της πλακέτας δεν είναι σωστή. Μπορεί να υπάρξει βλάβη σε μία από τις περιελίξεις, επομένως για να εξαλειφθούν οι παρεμβολές θα χρειαστεί να κοντύνουν όλα τα καλώδια τροφοδοσίας.

    Συγκόλληση με μετατροπέα σε θήκη συστήματος υπολογιστή

    Έλεγχος της λειτουργικότητας της συσκευής

    Αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και εντοπισμού σφαλμάτων, το μόνο που μένει είναι να ελέγξετε τη λειτουργικότητα της μηχανής συγκόλλησης που προκύπτει. Για να γίνει αυτό, η συσκευή τροφοδοτείται από τροφοδοτικό 220 V, στη συνέχεια ορίζονται υψηλές τιμές ρεύματος και οι μετρήσεις επαληθεύονται χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο. Στον κάτω βρόχο, η τάση πρέπει να είναι εντός 500 V, αλλά όχι περισσότερο από 550 V. Εάν όλα γίνονται σωστά με μια αυστηρή επιλογή ηλεκτρονικών, τότε ο δείκτης τάσης δεν θα υπερβαίνει τα 350 V.

    Έτσι, τώρα μπορείτε να ελέγξετε τη συγκόλληση σε δράση, για την οποία χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα ηλεκτρόδια και κόβουμε τη ραφή μέχρι να καεί εντελώς το ηλεκτρόδιο. Μετά από αυτό, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του μετασχηματιστή. Εάν ο μετασχηματιστής απλώς βράζει, τότε το κύκλωμα έχει τα μειονεκτήματά του και είναι προτιμότερο να μην συνεχιστεί η διαδικασία εργασίας.

    Αφού κόψετε 2-3 ραφές, τα καλοριφέρ θα ζεσταθούν σε υψηλή θερμοκρασία, επομένως μετά από αυτό είναι σημαντικό να τα αφήσετε να κρυώσουν. Για να γίνει αυτό, αρκεί μια παύση 2-3 λεπτών, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει στη βέλτιστη τιμή.

    Έλεγχος της μηχανής συγκόλλησης

    Πώς να χρησιμοποιήσετε μια σπιτική συσκευή

    Αφού συνδέσετε μια οικιακή συσκευή στο κύκλωμα, ο ελεγκτής θα ρυθμίσει αυτόματα μια συγκεκριμένη ισχύ ρεύματος. Εάν η τάση του καλωδίου είναι μικρότερη από 100 Volt, αυτό υποδηλώνει δυσλειτουργία της συσκευής. Θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και να ελέγξετε ξανά τη σωστή συναρμολόγηση.

    Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο μηχανής συγκόλλησης, μπορείτε να συγκολλήσετε όχι μόνο σιδηρούχα, αλλά και μη σιδηρούχα μέταλλα. Για να συναρμολογήσετε μια μηχανή συγκόλλησης, θα χρειαστείτε όχι μόνο γνώση των βασικών στοιχείων της ηλεκτρολογικής μηχανικής, αλλά και ελεύθερο χρόνο για να εφαρμόσετε την ιδέα.

    (1 βαθμολογίες, μέσος όρος: 5,00 απο 5)

    Σχέδιο απλού μετατροπέα συγκόλλησης

    Καλημέρα, κύριοι, ραδιοερασιτέχνες. Κάθε ραδιοερασιτέχνης, και όχι μόνο στη δική του πρακτική, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ένωσης μετάλλου, και τέτοιου πάχους που δεν χρειάζεται πλέον κολλητήρι. Είχα το ίδιο πρόβλημα, οπότε θα σας πω πώς συναρμολόγησα τον μετατροπέα συγκόλλησης. Αλλά σας προειδοποιώ αμέσως, η συσκευή δεν είναι ελαφριά. Εάν δεν έχετε εργαστεί ποτέ με μετατροπείς, δεν πρέπει να αναλάβετε ένα τόσο περίπλοκο κύκλωμα.

    Κύκλωμα μετατροπέα για εργασίες συγκόλλησης

    Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά ισχύος εδώ και πολύ καιρό, από μετατροπείς αυτοκινήτων μέχρι μηχανές συγκόλλησης 160 amp! Επειδή είναι ο ίδιος φοιτητής και δεν έχει πολλά χρήματα, επέλεξε ένα σχήμα με καλή επαναληψιμότητα και μικρό αριθμό εξαρτημάτων!

    Πήρα τους πυκνωτές ισχύος από το ρομπότ, πήρα και μερικούς ανεμιστήρες από ψύκτες εκεί, είναι κατάλληλοι επειδή είναι υψηλής ταχύτητας και παρέχουν καλή ροή αέρα, ένας ανεμιστήρας που πήρα ήταν μεγάλος, αλλά όχι τόσο υψηλής ταχύτητας, βγάζει ζεστό αέρα.

    Το κύριο τσιπ ταλαντωτή είναι UC3842, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το UC3843. UC3845, για να ενισχύσω το τρανζίστορ ισχύος χρησιμοποίησα ένα συμπληρωματικό ζεύγος KT972-KT973, ο διακόπτης ισχύος irg4pf50w έκαψε ένα, αλλά τίποτα, υπάρχουν πολλά από αυτά στην αγορά ραδιοφώνου :)

    Τα μονοπάτια ισχύος ενισχύθηκαν με χάλκινο σύρμα. Δεν φωτογράφισα τη διαδικασία περιέλιξης του μετασχηματιστή, αλλά θα πω απλώς ότι το κύριο είναι 32 στροφές σύρματος 1,5 mm, το δευτερεύον είναι ένας βρόχος από ένα κινοσκόπιο, ταιριάζει ακριβώς! Διαβάστε για μετασχηματιστές σε δακτυλίους φερρίτη εδώ.

    Το aparatik θα αποδειχθεί μικρό, γενικά, ακριβώς αυτό που χρειάζεται για την εξοχική εργασία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Με εκτίμηση, αρθρογράφος.