[实用新型]手感电子控温电烙铁无效
申请号: | 200720193350.X | 申请日: | 2007-11-21 |
公开(公告)号: | CN201287229Y | 公开(公告)日: | 2009-08-12 |
发明(设计)人: | 吕明亮 | 申请(专利权)人: | 吕明亮 |
主分类号: | B23K3/03 | 分类号: | B23K3/03 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 161006黑龙江省*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 手感 电子 电烙铁 | ||
所属技术领域
本实用新型涉及一种电烙铁,尤其是利用人手与电烙铁绝缘手柄的接触,就可实现对其通电加热、调温和断电控制的手感电子控温电烙铁。
背景技术
目前,公知的电烙铁都是由绝缘手柄、阻性热源体、金属护套、紫铜合金焊头按顺序连接而成,不具备手感控温、开、关功能。一般电烙铁通电加热后,无论是焊接工作或停止焊接工作,电烙铁始终处于全功率通电加热状态,造成电能浪费及过热、氧化损坏等,使用也不方便。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种电烙铁,它不仅具有普通电烙铁的功能,而且只利用人手与电烙铁绝缘手柄(触摸手柄某位置)的接触,就可随意控制电烙铁的温度及开与关,达到节电、使用方便的目的。
为解决上述任务,本发明的解决方案是:在普通电烙铁绝缘手柄、金属护套、紫铜合金焊头、阻性热源体按顺序结构相连接。在绝缘手柄上设置手感导电环,在绝缘手柄图1中,手感导电环以单环或双环的形式铸嵌在B绝缘壳体圆柱外圆表面上,形成人手触摸导电环良好手感形式,其双导电环2中心设有抽头,经绝缘手柄铸入B绝缘壳体内部。绝缘手柄的圆柱壳体1分为A、B两体,A、B两体以螺纹紧密配合连接为一体,静电金属护套3也以铸嵌的模式与绝缘手柄1中B铸为一体,A为绝缘空腔壳体,在B绝缘壳体圆柱体外圆表面上,铸嵌一个或两个手感导电环。手感导电环,应在绝缘壳体B圆柱体外圆表面上平行设置,两导电环之间相互独立、相互绝缘铸嵌在B圆柱体外圆表面上,两导电环之间距离为2~8mm之间,导电环为金属丝或其它导体材料所制,直径应在φ0.3~φ2之间。其双导电环经绝缘手柄铸入B内的两个中心抽头,与手感模块中手感信号两输入端15、16分别连接,形成人体手感信号触发通路。在其绝缘手柄A空腔壳体内,手感信号模块10内部电路,由人体信号检测电路、信号比较电路、抗干扰电路、信号指示电路、电子开关控制电路,按顺序功能进行电连接,建立手感信号模块电路;手感信号输出控制端,与可控元件相连接,形成触发信号通路;手感模块直接与市电AC220V相接,提供手感信号反馈电源;电容Cr、稳压二极管DW串联,也连接在市电AC220V电压之间,二极管D跨接在电容Cr、稳压二极管DW的接点与手感模块10的工作电压输入端、电容C1的接点之间,提供手感电路的直流工作电压;可控开关元件ST与阻性热源体RL串联,也连接在AC220V电压之间,作为电烙铁通电加热主控电路。手感信号电压控制电路中,信号输入端的信号导线,通过铸嵌在绝缘手柄圆柱壳体外表面上的手感导电环与人体接触。当人手触及电烙铁绝缘手柄上的导电环时,手感信号进入信号电子控制电路中,经内部电子电路整形处理,触发可控电子开关电路导通,电烙铁通电加热。当人手离开绝缘手柄导电环或放下电烙铁停止焊接工作时,手感信号被取消,经内部电子电路识别后,使可控开关电路关断,切断电源,电烙铁停止加热。当人手触及其绝缘手柄的手感导电环的时间发生变化时,可随意控制电烙铁的焊接温度,从而达到利用手感信号直接对电烙铁的调温、保温、开、关控制的目的。
由于采用上述方案,只利用其绝缘手柄,可方便地对电烙铁实现全方位的控制。其手感信号电子控制电路元件少,结构简单、实用,并可节电40~50%左右。
附图说明:
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明:
图1是手感信号电子控温电烙铁平面图。
图2是本实用新型手感信号控制电路原理图。
图中:1.电烙铁绝缘手柄壳体A、B;2手感双导电环.;3.静电金属护套;4.紫铜合金焊头。
具体实施方式
图1中,绝缘手柄(1),是一个塑料圆柱形空腔壳体,分为A、B两体并以螺纹紧密配合连成一体。绝缘手柄(1)中B体其绝缘圆柱外圆面上,以固定形式铸嵌一个或两个导电环(2),导电环(2)呈圆形环状,本方案采用双导电环平行设置,并铸嵌在绝缘手柄B的圆柱体外圆表面上,两个导电环之间的距离为2~8mm,导电环应为导电良好的金属丝或其它导体材料制作,直径为φ0.3~φ2之间。其导电环(2)中间抽头铸进绝缘壳体B中,通过螺口处留有接点并与绝缘手柄A空腔壳体内的手感模块输入端(15)、(16)进行电连接,形成手感信号通路。静电金属护套(3)也与绝缘手柄(1)中B绝缘体铸嵌为一体,完成手感电烙铁整体构造实体。为了人手触及导电环(2)的人身安全,手感模块(10)的手感信号输入端(15)、(16)脚,与其内部相连接的安全电阻达十几兆欧以上。
图2电路中,手感信号模块(10),直接由交流220V供电,分别由(11)脚、(12)脚通入。电容Cr、二极管D、稳压管DW、电容C1连接在AC220V电压之间,形成电容降压、稳压、滤波整流电路,并通过(14)脚向手感信号模块(10)提供直流工作电压。手感信号模块(10)的输出端(13)脚与可控硅ST控制极相连接,向可控硅ST提供电子开关电路触发信号电压;可控硅ST、阻性热源体RL串联,也连接在AC220V电压之间,组成电烙铁加热通路。在电烙铁刚接上AC220V电压时,人手还未触及到绝缘手柄上的手感导电环(2)时,此时电烙铁处于两种状态:一是全关断停止加热,二是处于预温半通电加热形式。当人手触及导电环(2)时,手感信号通过(15)、(16)脚进入信号模块(10),经内部信号整形、放大,由(13)脚向可控硅ST电子开关电路提供稳定的触发信号,控制可控硅ST导通,阻性热源体RL得电,给电烙铁进行全功率加热;当人手离开电烙铁绝缘手柄上的手感导电环(2)时,手感信号被取消,经手感信号模块(10)识别后,阻断(13)脚输出的触发信号通路,可控硅ST截止,切断阻性热源体RL电源,电烙铁断电停止加热。为了使电烙铁在实际使用中更加方便,本方案在电路设计上使双向晶闸管ST工作在半波整流状态,并向阻性热源体RL提供半功率预温加热形式,目的是电烙铁在焊接工作后,仍处于半通电预温状态,减少电烙铁全断电重新加热时间过长的麻烦。同时当电烙铁在使用过程中产生温度过低或过热,只要将手指与双导电环接触的时间发生改变,即可调整电烙铁的焊接温度,使电烙铁的温度始终保持在某一稳定值。
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