kategoriler: Öne Çıkan Makaleler » Pratik Elektronik
Görüntülenme sayısı: 98748
Makaleye Yorumlar: 1
Elektrikli havyalar: çeşitleri ve tasarımları
Modern elektronik teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Modern mikro devrelerin entegrasyon derecesi, milyonlarca transistörün tek bir kasaya sığacağı şekildedir, ancak vakaların kendileri gittikçe küçülmektedir. Ayrık parçalar - transistörler, kapasitörler, dirençler de küçük boyutludur, kurşunsuzdur. Bütün bunlar SMD yüzey montajı ile levhalara monte edilir. Parçalar o kadar sıkı bir şekilde düzenlenmiştir ki, sıradan kırk watt'lık bir EPSN elektrikli havya ile bir şey lehimlemek imkansızdır.
Doğru, havyadaki bazı uzmanlar, bir balta ile bile istediğiniz her şeyi lehimleyebileceğinizi iddia ediyor. Belki bu böyledir, ama dedikleri gibi, herkese verilmez. Bu nedenle, yine de, bir havya kullanmak daha iyidir, çünkü şimdi çok geniş bir lehimleme araçları yelpazesi vardır. Ve bu aracı satın almak için yaratıcı olmanız ve gözünüze çarpan her şeyi almamanız gerekir.
Her şeyden önce, bir elektrikli havya hangi işin satın alındığını belirlemek gerekir. Otomobil radyatörleri, bakır borular, kalay yapıları gibi büyük parçaları lehimlemeyi planlıyorsanız - genel olarak, büyük bir ısı emiciye sahip olanların hepsi çok yüksek güçlü bir çekiç havya gerektirir. Böyle bir havya genellikle "balta" olarak adlandırılır. Bu tür havyaların gücü birkaç yüz watt'a ulaşır. Güçlü bir balta tipi havya Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. 200W Çekiç Havya
Tabii ki, böyle bir havya amacı çok belirgindir, her zaman ve her yerde gerekli olmayabilir. 25 ... 60W gücünde bir havya, evde kullanım için daha uygundur. Zaman zaman, ev aletlerini ve hatta çıkış bileşenlerine sahip baskılı devre kartlarını onarmak için neredeyse tüm lehimleme işlerini gerçekleştirebilirler. Böyle bir havya görünümü Şekil 2'de gösterilmektedir.

Şekil 2. EPSN havya
Böyle bir havya tasarımı, ekli talimatlarda bile tarif edildiği gibi ayrılamaz. Bu havya hakkında ısıtıcısının oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirsin, havyayı çok yoğun kullansanız bile çok nadiren yanar. Genellikle bir bakır iğnesi yanar ve ısıtıcıya kaynak yapılır, böylece elde edilmesi imkansızdır, bu durumda yeni bir havya satın almanız gerekir.
Bunun olmasını önlemek için, ucun havyadan periyodik olarak çıkarılması ve oksidasyon ürünlerinin temizlenmesi önerilir. Bu durumda, siyah toz havyadan dökülür. Okuduğunuzda tüm bunlar iyi, ancak çoğu durumda sadece unutuyorlar ve hala tamamen çalışan bir havya atıyorlar.
Yeni bir havya kullanmadan önce, ucun ucu kalay kaplı olmalıdır. Bunu yapmak için, önce havyayı ısıtmanız ve daha sonra oksitleri küçük bir dosyayla sıcak bir şekilde çıkarmanız, temizlenen ucu hızla reçine içine ve sonra lehim içine daldırmanız gerekir. Sonuç olarak, iğnenin çalışma yüzeyinde bir damla lehim kalır. Bu yapılmazsa, acı siyaha döner ve lehim eritmeyi başaramaz.
İşlemde, bakır sokması yavaş yavaş lehimde çözülür ve üzerinde kabuklar oluşur ve oksitler ortaya çıkar. Böyle bir acıyla çalışmak imkansız hale gelir ve tekrar bir dosya ile düzeltilmesi ve servis edilmesi gerekir. Ve böylece iğneden küçük bir parça kalana kadar. Bu acı değiştirilmelidir.
Kullanmadan önce istenen şekle dövülürse biraz daha küçük bir acı yanar: bakır bir ısırganın yüzeyinde perçinleme, daha sert bir metal tabakası oluşur. Solmaya karşı daha dayanıklı olan bu perçinli tabaka.
Elektrikli havyaların ev yapımı tasarımları
Bazen bir havya, sadece 25W gücünde bile, küçük bir parçayı lehimlemek için çok büyük olur. Bu durumda, ucun etrafına sarılan bakır tel, Şekil 3'te gösterildiği gibi yardımcı olabilir.

Şekil 3. Bakır teli sararak sokma boyutunun küçültülmesi
Böyle bir doğaçlama, ilk önce yukarıda yazıldığı gibi ışınlanmalıdır. Tabii ki, bu tasarım kısa ömürlüdür, ancak birkaç rasyon yapmak yeterlidir.
Bir zamanlar, radyo amatörleri birçok minyatür elektrikli havya tasarımı önerdi. Birçoğu çok iyiydi, ama maalesef onları yapmak için bazı torna ve metal işleri gerekiyordu. Evde, böyle bir havya yapmak imkansızdır.
Ancak, yaratıcı bir yaklaşım sergileyen halkımız, minyatür lehim demirlerini doğaçlama araçlardan icat etti. Bu tasarımlardan ikisi Radyo dergisi No 1 2011'de yayınlanmıştır. Bunlardan ilki Şekil 4'te gösterilmiştir. Birçoğu çocukluk çağında kullanılan ahşap bir brülöre dayanmaktadır.

Şekil 4. Odun brülörünün havyası
Havya tasarımı şekilden nettir. Brülör spiraline bir buçuk milimetre çapında bir bakır teli sıkıca sarmak ve elbette, sonuçta bir havyayı ışınlamak yeterlidir! Ortaya çıkan doğaçlama, önceki şekilde gösterilen tasarıma çok benzer. Vladimir kentinden havya O. Ivanov yazar.
Bu tasarımın tartışılmaz avantajı, brülörün sıcaklığının ayarlanabilir olmasıdır, bu da elde edilen havya ısıtma sıcaklığını ayarlamak mümkün olduğu anlamına gelir.
Başka bir doğaçlama havya A. Filippov yazar p. Vologda bölgesinin Nyuksenitsa. Havya tasarımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 5. Doğaçlama havya A. Filippova
Bir havya ucu olarak, 1.6 mm çapında ve yaklaşık 60 mm uzunluğunda bir bakır tel kullanılır, burada 0.16 mm çapında bir PEV-2 bakır tel “spirali” sarılır. Sargı, 8,10 mm kadar acıdan ayrılarak yuvarlaktan yuvarlak hale getirilir, sargının uzunluğu yaklaşık 35 mm'dir. İlk dahil edilmeden önce, dönüşler arası yalıtımın rolü, telin kaplandığı emaye tarafından gerçekleştirilir.
Spiralin yakılmasından sonra, yalıtımın rolü, düşük bir besleme voltajında oldukça yeterli olan teller üzerinde görünen oksit tarafından oynanır. Lehim çubuğunun ters ucu bir halka ile bükülür ve sert kauçuk sapa bir vida ile tutturulur. Besleme gerilimi, en az 0,75 mm2 kesitli esnek bir tel ile sağlanır.
Havya, ayarlanabilir akım sabitleyici şebekeden galvanik izolasyon ile. Yaklaşık 5V'luk bir besleme voltajında, tüketilen akım, bakır "spiralin" yeterli ısınmasını sağlayan 2 ... 2.5A aralığındadır. Bu parametrelerle, havya gücü P = U * I = 5 * 2.5 = 12.5W'dir.
0.16 mm çapında bir bakır telin yanma akımının 6A olduğu göz önüne alındığında, tasarım oldukça dayanıklıdır. Yazar, tasarımın tek kullanımlık olarak tasarlanmasına rağmen, birkaç yıldır böyle bir havya kullandığını iddia ediyor.
Çin endüstrisi çok çeşitli lehimleme ekipmanında uzmanlaştığı için ev yapımı elektrikli havyalar tarihin bir parçası haline geliyor. Herhangi bir amaç için herhangi bir havya satın alabilirsiniz. Havyalar, her şeyden önce, ısıtıcının tasarımında farklılık gösterir.
Seramik ve Nikrom Isıtıcılar
Elektrikli bir havya alırken, ısıtıcı tipini göz önünde bulundurun.
Bir nikrom ısıtıcı, bir lehim çubuğunun yerleştirildiği iç deliğe seramik bir taban üzerinde spiral bir sargıdır. En gelişmiş ısıtıcıların bazıları entegre termokupl, ısıtma sıcaklığını stabilize etmeye izin verir. Nikrom ısıtıcı tasarımı, Şekil 6'da gösterilmektedir.
Şekil 6. Nikrom ısıtıcı
Burada yanmaz bir lehim çubuğu da gösterilmiştir. Tabii ki, bakırdan yapılmış ve dışta bir nikel tabakası ile kaplanmış.Hiçbir durumda, bu tür çubuklar ışınlamak için bir dosya ile dosyalanmamalıdır, ancak birçok kullanıcı böyle bir iğnenin zayıf olduğunu şikayet etse de, kendilerine lehim tutmazlar.
Hiçbir şey kalmadı lehim nasıl sadece lehim kaynağı ile: bir elinde bir havya, diğer tarafta ince bir lehim teli ve bunların altında bir tahta. Ve sonra haksız bir acı altında lehim zayıf eridiğini söyleyin. Klasik lehimleme Yönteme göre, havyayı lehim içine daldırdı, bir damla yakaladı, prensipte imkansız hale getirdi.
Burada sorun nedir ve nasıl çözülür? Bu burada açıklanmıştır: Bir saç tokasında yanmaz bir acı nasıl ışınlanır
Modern havyalar esas olarak seramik ısıtıcılarla üretilmektedir. Bu tür ısıtıcıların üretim teknolojisi oldukça karmaşıktır ve birkaç ünlü şirket tarafından yönetilmektedir. Her şeyden önce, bu söz konusu şirket Weller, Hakko, Ersa ve diğerleri.
Seramik ısıtıcı çok dayanıklıdır. Endüstriyel ölçekte lehimleme yaparken geleneksel bir nikrom ısıtıcı (her vardiyada birkaç bin rasyon) altı ay sonra kullanılamaz hale gelirse, seramik ısıtıcılar elbette dikkatli kullanım koşullarında yıllarca hizmet eder.
Seramik ısıtıcıların ana avantajı yüksek bir ısıtma oranıdır: havya sadece 30 saniye içinde çalışma moduna ulaşır. Prensip olarak, havya ilk açıldığında ne kadar erken ısınacağı özellikle önemli değildir. Bu hız termostatın çalışması için önemlidir, çünkü uç ne kadar hızlı ısıtılırsa, lehimleme sıcaklığı o kadar kararlı olur.
Şekil 7, lehimleme istasyonlarında kullanım için bir Ersa TechTool havya ısıtıcısını göstermektedir.

Şekil 7. Ersa Seramik Isıtıcı
Seramik ısıtıcının ısıtma bölgesinin içi boş bir iğnenin sonunda bulunduğunu fark etmek kolaydır, bu nedenle esas olarak ısıtılan lehimleme noktasına daha yakın olan kısımdır. Lehim noktasına çok yakın bir termokupltur. Termokuplun bu düzenlemesi, elektronik ünitenin lehimleme noktasındaki küçük sıcaklık değişikliklerine bile hızlı bir yanıt verir. Seramik ısıtıcının yüksek ısıtma hızı onu etkiler.
Ucu değiştirmek, havya 400 dereceye kadar ısıtıldığında bile soğuk kalan plastik bir oluklu somun kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, havyanın soğumasını beklemeden, ucu sadece 30 saniye içinde değiştirmenizi sağlar. İşte böyle yüksek teknoloji ürünü bir seramik ısıtıcı.
TechTool havya pahalıdır. Online mağazalarda "düşük fiyatlarla" teklif bile 7750 ruble (elektronik kontrol ünitesi olmadan) ile sonuçlanır. Düşük fiyatlarla ayarlanmadıkları yerlerde, bu havya 8.257,00 ruble için satın alınabilir. Ancak radyo amatörleri, bu tür fiyatlardan korkmamalıdır, çünkü bunlar tüm vardiyada sürekli çalışmak için tasarlanmış profesyonel dereceli lehim demirlerinin fiyatlarıdır.
Amatör amaçlar için, daha ucuz olan Ersa modellerini, örneğin, görünüşü Şekil 8'de gösterilen bir sıcaklık kontrolörü PTC 70 ile bir havya seçebilirsiniz. çok pahalı.

Şekil 8. PTC sıcaklık ayarlı havya 70
Amatör amaçlar için çok sık kullanılmamak için, Çin yapımı bir havya da oldukça uygundur: biraz daha kötü olmasına izin verin, ancak fiyat iyi.
Değiştirilebilir soketler seramik bir ısıtıcıya konur ve bir yaylı mandalla tutulur. Direnci ısıtma sıcaklığına göre değiştiğinden, sensörü ısıtma elemanının kendisi olan havya sapında bir analog sıcaklık dengeleyici gizlenmiştir.
Bu arada, bu tür sıcaklık dengeleyicileri, geleneksel EPSN lehim havyaları için amatör radyo tasarımlarında sunulmaktadır. Sıcaklık ayar tekerleği, Şekil 9'da gösterildiği gibi havya sapına çıkarılır.

Şekil 9. PTC 70 Havya Sıcaklık Ayar Düğmesi
Havya besleme gerilimi 220V, ısıtıcı gücü 75W. Seramik ısıtıcının bu parametreleriyle, uç sıcaklığı çok sabit tutulacak, havya tahtaya yapışmayacaktır, çünkü ısıtıcı ne kadar güçlü olursa, uç o kadar hızlı ısınır.
Böyle bir havya, havyanın aşırı ısınması veya soğutulmasından korkmadan, baskılı kabloların ince parçalarını ve yeterince büyük parçaları lehimleyebilir. Bir havya için farklı lehimleme işleri için uygun bir dizi uç vardır.
Bazı üreticiler en ince nikrom spirali seramik bir silindirin içine gizler ve bu ısıtıcı seramik olarak adlandırır. Belki bu ticari bir numaradır, ancak ısıtıcı hala nikromdur. Gerçek bir seramik ısıtıcıda, seramiğin kendisi ısıtılır.
Böyle bir ısıtıcıya sahip havyalar da genellikle sapta bir termostabilizatör ile gerçekleştirilir, ancak onsuz da vardır. Bazı modellerde yerleşik bir termokupl vardır, bunları yalnızca harici bir elektronik üniteniz varsa kullanabilirsiniz. Bu kitlere lehimleme istasyonları denir.
Şema oldukça basit ve tekrarlanması kolaydır. Havya içine yerleştirilmiş termokupl sinyali güçlendirilir ve karşılaştırıcı. Termokupl gerilimi ayarlanan seviyeye ulaşır ulaşmaz ısıtıcı kapanır. Prensip olarak onsuz yapabilmenize rağmen, ayarlanan sıcaklığı belirtmek için bir dijital gösterge kullanılır. Bu tasarımın güzelliği, sadece devrede olmayan bir mikrodenetleyici programlamanıza gerek olmamasıdır.
Makale devrenin ayrıntılı bir açıklamasını, devreye alma için önerileri, baskılı devre kartlarının çizimlerini sunar. Bütün bunlar böyle bir lehimleme istasyonunun hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasına yardımcı olacaktır. Yazarın ev yapımı bir lehimleme istasyonunun versiyonunun görünümü Şekil 10'da gösterilmektedir.

Şekil 10. Ev yapımı bir lehimleme istasyonunun görünümü
Havya Ucu
Modern havyalar, tüm durumlar için uygun bir dizi değiştirilebilir uçla donatılmıştır. Bu kitlerden biri Şekil 11'de gösterilmektedir. SR971 havya görünümü Şekil 12'de gösterilmektedir.
Satılık havya sadece bir konik uç ile donatılmıştır, bu nedenle kalan ipuçlarını ek olarak satın almanız gerekir. Seramik ısıtma elemanının gücü 220V besleme voltajında 25W'dir. Havya ucu topraklanmıştır, bu da statik elektriğe duyarlı lehimleme elemanlarına izin verir. Yedek ucun montajı kolaydır, bu da çeşitli lehimleme işlerine izin verir. Bunu yapmak için, somunu tırtıllı yüzeyle sökmek, iğneyi değiştirmek ve somunu geri vidalamak yeterlidir.
Havya sapının şekli oldukça ergonomiktir, havya ağırlığı küçüktür, böyle bir aletle çalışmak oldukça rahattır. Tüm avantajları biraz gölgeleyen tek şey, yerleşik bir güç regülatörünün olmamasıdır.

Şekil 11. Seramik ısıtıcılı SR971 havya için yedek uç seti

Şekil 12. SOLOMON SR971'den havya
SMD bileşenleri ile çalışırken, “fiş” tipi bir uca ve mini dalga ucuna sahip olmak hiç de faydalı değildir: birincisi dirençler ve kapasitörler gibi küçük şeyleri lehimlemek için tasarlanmıştır ve ikincisi, lehim terminalleri arasında düşmeden korkmadan düzlemsel durumlarda çok pimli parçaların lehimlenmesine izin verir.
Şekil 13 ve 14, istenen ucu seçebileceğiniz ve sipariş edebileceğiniz Weller uçlarına sahip bir tablonun parçalarını göstermektedir. Buna ek olarak, Weller, orijinal sokmaları taklit etmek için yeterli firma olduğu için soketlerini lazer gravürüyle korur.
Bu tür sahte Çin sokmalarının kullanımı genellikle lehimleme ekipmanını kullanılamaz hale getirir ve Weller lehimleme ütüler çok pahalıdır. Profesyonel düzeyde lehimleme yapan kişiler bile her zaman bu tür ekipman satın almaya cesaret edemez.

Şekil 13. Uç tipi fiş
Hatta çok uygundur: Dirençe böyle bir acı sokarsınız, her iki uç hemen ısıtılır ve sadece parçayı tahtadan çıkarmak kalır.
Lehimleme ekipmanlarının cephaneliğindeki bu tür işlemler için özel bir alet vardır - termal cımbızlar. Parçayı hemen ısıtabilir ve tahtadan çıkarabilirsiniz. Aslında, bunlar ortak bir tasarımda birleştirilen iki lehim havyasıdır. Böyle bir enstrüman çok pahalıdır, ancak uygulamanın gösterdiği gibi, onsuz yapabilirsiniz.

Şekil 14. Sokma tipi “minivolna”
Sokmanın çalışma yüzeyinde, erimiş lehim toplandığı küçük bir küresel girinti (noktalı bir çizgi ile gösterilir) vardır. Daha sonra, tahtaya doğal olarak monte edilen düzlemsel bir mikro devrenin sonuçlarına bir sokma yapılır ve lehim beslemesi, tahtanın sonuçlarına ve parçalarına akar.
Çok uygun, mikro devrenin her bir çıkışına ayrı ayrı poke etmek zorunda değilsiniz, her şey tek başına olduğu gibi çıkıyor. Bu teknoloji, manuel lehimleme verimliliğini en az on kat arttırır ve kaliteyi de artırır.
Böyle bir iğnenin temelde sıradan bakırdan yapılabileceği anlaşılıyor: doğru yerde küçük ve çok derin olmayan bir delik açmaktan başka yapacak bir şey yok. Ancak sadece bu küçük boyutlar, böyle bir iğnenin hızla yanmasına neden olacak, küçük bir delik izi kalmayacak. Ancak bir veya iki mikro devreyi lehimleme ihtiyacı varsa, böyle bir acı oldukça uygundur.
Tescilli "minowave" (isteğe bağlı olarak "mikrodalga") yanmayan bir krom kaplama ile yapılır ve iğnenin ucu kimyasal olarak kalaylanır. Böyle bir iğnenin ıslanabilirliği muhteşemdir, bu da yüksek kaliteli lehimleme için belki de en önemli koşuldur.
Mikro devrelerin düzlemsel muhafazalara montajı ve sökülmesi teknolojisi V. Barinov, “Düzlemsel uçları olan küçük boyutlu muhafazalara mikro devrelerin montajı ve sökülmesi” başlıklı makalede yeterli detayda açıklanmıştır. Makale Radio 1, 2010, s.25 dergisinde yayınlandı.
İndüksiyon Havya
Yukarıda tartışılan tüm havyalar, ısının havya ucuna aktarıldığı çeşitli tiplerde ısıtıcılar kullanır ve sıcaklığı dengelemek için bir elektronik devre gereklidir. İndüksiyon lehim havyaları, sokmanın kendisinin yüksek frekanslı akımlarla ısıtıldığı ve bir ısıtma elemanı olarak hizmet ettiği tamamen farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Ve seramik veya nikrom ısıtıcıya gerek yoktur. Bir indüksiyon havyasının şematik bir diyagramı Şekil 15'te gösterilmektedir.

Şekil 15. İndüksiyon havya cihazı
Lehim çubuğu bakırdan yapılmıştır ve sırtı ferromanyetik bir demir ve nikel alaşımı ile kaplanmıştır. Ucun bu kısmında 470KHz frekanslı bir voltajla çalışan bir indüktör vardır. Yüksek frekanslı titreşimler, çekirdeğe, manyetik özelliklere ve bakırla karşılaştırıldığında yeterince büyük bir elektrik direncine sahip olan demir-nikel kaplamayı ısıtan yüzey akımlarını indükler. Bu özelliklerin kombinasyonu ferromanyetik kaplamanın ısıtılmasına yol açar.
Isıtılan tabakadaki ısı tüm çekirdeği ısıtır, içeri girer, ferromanyetik tabakayı soğutur, çünkü çekirdeğin içinde bakır vardır! Kaplama, tüm çekirdeğin sıcaklığı Curie noktasına ulaşana kadar ısıtılır. Bu, ferromanyetik kaplamanın manyetik özelliklerini kaybettiği sıcaklıktır. Daha basit ifade etmek gerekirse, uygun bir sıcaklıkta sıradan bir demir çivi artık sıradan bir kalıcı mıknatıs tarafından çekilmeyecektir.
Manyetik özelliklerin kaybıyla, yüzey etkisi hareket etmez ve yüksek frekanslı akımlar, herhangi bir ısınmaya neden olmadıkları bakır çekirdeğin içine girer. Bakır manyetik alanlara cevap vermediğinden, manyetik alandan enerjinin emilimi durur ve uç ısısı Curie noktasına ulaştığından çekirdek ısıtma da durur.
Lehimleme işlemi sırasında, uç, lehimi eritmek ve lehimlenmiş parçaları ısıtmak için depolanan ısıyı bırakır. Uç sıcaklığı Curie noktasının altına düşer, kaplamanın manyetik özellikleri geri yüklenir ve ısıtma başlar.Dahası, lehimli parçalar ne kadar büyük olursa, çekirdek daha hızlı soğuma eğilimindedir, Curie noktasından ne kadar uzakta olursa, yüzey akımlarının etkisi o kadar yüksek olur.
Başka bir deyişle, ısıtma gücü, hızı lehimleme koşullarına uyum sağlar: sokma tarafından depolanan ısı ne kadar yoğun alınırsa, sokma o kadar yoğun ısıtılır. Bu ısıtma teknolojisine “akıllı ısı” olarak tercüme edilebilen Akıllı Isı denir. Bir indüksiyon havyasının yanı sıra Akıllı Isı teknolojisinin geliştirilmesi Amerikan şirketi Metcal'a aittir.
Bu teknolojinin güzelliği, sıcaklığı korumak için karmaşık elektronik devreler gerektirmemesidir, çünkü en gelişmiş lehimleme istasyonlarının mikrodenetleyiciler tarafından kontrol edildiği ve oldukça karmaşık devrelere sahip olduğu bir sır değildir. Ve sonra her şey lehimleme sokması yüzünden olur! Yüksek frekanslı voltajla çalıştırmak yeterlidir.
Ve burada bir soru ortaya çıkabilir: lehimler farklı kullanılabilir, her birinin kendi erime noktası vardır. Belirli bir lehim için uç ısıtma sıcaklığı nasıl değiştirilir?
Her şeyin basit olduğu ortaya çıkıyor. Havya, ferromanyetik kaplamanın kimyasal bileşimine bağlı olarak, her biri kendi sıcaklığında çeşitli kartuş uçlarıyla donatılmıştır. Sadece başka bir kartuş alın ve konnektörü kullanarak havya sapına takın.
500, 600 ve 700 serilerinin kartuşları ağırlıklı olarak kullanılır.Bu rakamlar Fahrenheit ölçeğindeki ısıtma sıcaklığını gösterir. Her seri, tüm lehimleme işleri için uygun çeşitli şekillerde bir dizi uca sahiptir. Ancak Curie noktasıyla, lehim havyaları sadece indüksiyon değildir.
Yaklaşık on beş yıl önce, mekanik bir sıcaklık kontrol cihazına sahip havyalar zaten üretildi. En yaygın nikrom ısıtıcıya sahiptirler, ancak lehim çubuğunun arka ucunda, mikro anahtarın çalışmasını kontrol eden bir mıknatısın çekildiği küçük bir ferromanyetik tablet vardır. Uç çalışma sıcaklığına, Curie noktasına ısıtılır ısıtılmaz, havya içinde bir tık sesi duyulur ve ısıtıcı kapanır. Sıcaklıkta bir miktar azalma ile temas tekrar tıklar, acı ısınmaya başlar.
Isıtma sıcaklığını değiştirmek için, havya kitine farklı Curie noktalarına sahip birkaç ipucu dahildir.
Diğer havya tasarımları
Lehimleme ütülerinin hikayesi, egzotik türlerden başka birinden bahsetmezseniz, biraz eksik olacaktır. Her şeyden önce, bunlar elektrik bağlantısı gerektirmeyen otonom havyalardır. Bazıları hala pilden veya hatta kalemin içine yerleştirilmiş pillerden elektrik tüketmektedir.
Diğer gaz havyaları sıradan bir gaz meşalesi gibi çalışır, sadece havya ucunu ısıtırlar. Sokma çıkarılırsa, sadece bir gaz brülörü ortaya çıkar.
"Lehimleme" özellikleri sayesinde gaz havyaları en iyi elektrikli havyalara neredeyse hiç ulaşmazlar. Bu, bu teknoloji mucizesini daha önce kullanan herkes tarafından belirtilmiştir.
Gaz ve diğer otonom lehim havyalarının tek avantajı elektrik kablolarından bağımsızdır: temiz bir alanda bile bir şey lehimleyebilirsiniz. Ama şükürler olsun ki, bu tür egzersizler pek yapılmaz. Bu nedenle, elektrikli bir havya kullanmak daha iyidir.
Boris Aladyshkin
Bu konuda da okuyun: Bir lehimleme istasyonu nasıl seçilir
Ayrıca bkz. electro-tr.tomathouse.com
: