[实用新型]电烙铁节能控制器无效

专利信息
申请号: 201120137691.1 申请日: 2011-05-04
公开(公告)号: CN202087911U 公开(公告)日: 2011-12-28
发明(设计)人: 吴敏 申请(专利权)人: 金陵科技学院
主分类号: B23K3/08 分类号: B23K3/08;B23K3/03
代理公司: 南京天翼专利代理有限责任公司 32112 代理人: 王玉梅
地址: 211169 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 电烙铁 节能 控制器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电烙铁,特别是一种电烙铁节能控制器。

背景技术

电烙铁是电子研发、生产、调试和维修时必不可少的工具。目前市场上销售的电烙铁分为两种:220V内热式直热电烙铁和恒温式温控电烙铁。其中恒温式温控电烙铁价格较贵,一般使用者较难接受。内热式直热电烙铁的电路结构简单,携带方便,价格便宜,很适合焊接一般小型电子元件和印刷电路,但在使用中经常会遇到很多问题:

1、电能浪费现象严重,危害人体健康。电子、电工师傅们在修理期间通常需要用仪表测量线路、或者整理元器件、或者分析故障等,这时电烙铁仍在通电,电烙铁的功率又不能改变,能源浪费现象十分严重。而且,长时间高温,导致烙铁头氧化加剧,焊接时加大了松香的用量,松香的熔化会产生有害物质,影响人体健康。若常拔下插头,一是插上拔下太费时费工;二是需要用时不方便,要等烙铁头热了才能用,影响了工作效率。

2、由于电烙铁一直工作在不间断的加热状态,因而相对使用寿命较短。

3、在实际工作中, 很多电子元件及电路板的焊接对温度的要求不同, 然而,此种电烙铁的温度不能根据待焊接的对象调节。

4、由于烙铁头没有接地, 不能有效地防止静电,因而在焊接时极容易损坏电子元件和电路板, 且容易引发火灾。

发明内容

本实用新型提供一种电烙铁节能控制器,其可使电烙铁不在焊接状态时无需断电即可实现节能。

为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种电烙铁节能控制器,包括交流单相电源、烙铁插座、烙铁架,烙铁插座Z1通过相线端子和零线端子串接在电源相线上;还包括导通开关模块,烙铁插座Z1的零线端子通过导通开关模块连接电源零线;

导通开关模块包括双向可控硅VS、充放电电路以及双向二极管VD,充放电电路包括串联在电源相线和零线之间的参考电阻R3和电容C1;双向可控硅VS的两个主端子分别连接

电源相线和零线;双向二极管VD的一端连接双向可控硅VS的控制端,另一端连接在电容C1与相线之间;

烙铁架上设有2个节能触点,分别连接参考电阻R3的两端;烙铁置于烙铁架上时可使2个节能触点导通。

当节能控制器的电源输入端接通交流市电后,将电烙铁接在烙铁插座Z1上,烙铁头没有接触烙铁架即工作状态时,交流市电便通过L、R3 向C1 充电,当电容器C1上的充电电压达到高于双向触发二极管VD的转折电压时,C1便通过限流电阻R1以及双向触发二极管VD向双向可控硅VS 的控制极放电,使VS触发导通,从而使得接在烙铁插座Z1上的负载电烙铁得到一定的电流进而发热。

作为一种改进,本实用新型还包括调温电位器,调温电位器与参考电阻R3串联。具体的,根据公式,包括电位器W的充放电电路中的时间常数为:

τ=(RW+R3)*C1;

当调节调温电位器W的电阻值,即可以改变充放电电路中的时间常数τ,),也即是改变了交流市电向C1充电的速度,相应地改变了双向可控硅VS的导通角,从而改变通过负载电烙铁的电流平均值。即调节调温电位器W的电阻值就可以调节电烙铁的功率,从而实现电烙铁的连续调温。

作为一种改进,电源相线上串接有手动开关,可作为节能控制器的开关,同时控制烙铁插座的电源通断。

作为一种改进,电源输入端的零线上串接有熔断器,用于电路保护。

作为一种改进,所述烙铁插座的零线端子与导通开关模块之间还设有干扰抑制电路,干扰抑制电路包括串接在电源相线上的电感L,以及串接在电源相线和零线之间的电容C3和电容C4,可用于抑制外界高频干扰信号。

作为一种改进,所述导通开关模块中,双向可控硅的两端并接有可控硅保护电路,可控硅保护电路中串接电阻R2和电容C2,它是一个RC阻容吸收电路。具体的,可控硅有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dv/dt。它表明可控硅在额定结温和门极断路条件下,使可控硅从断态转入通态的最低电压上升率。若电压上升率过大,超过了可控硅的电压上升率的值,则会在无门极信号的情况下开通。即使此时加于晶闸管的正向电压低于其阳极峰值电压,也可能发生这种情况。因为晶闸管可以看作是由三个PN 结组成。简单地说,它是为了防止双向可控硅两端的dv/dt过高而使得双向可控硅在无门极信号的情况下误导通。

作为一种改进,所述充放电电路中,电容C1与双向二极管VD之间设有限流电阻R1,用于充放电电路中的限流保护,保护双向二极管不因电流过大而被损坏。

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