Аккумуляторный паяльник своими руками
Приветствую, Самоделкины!
Тема паяльного оборудования занимает важную часть на YouTube канале Open Frime TV и продолжая ее автор канала соберет вот такой аккумуляторный паяльник на необгараемых жалах.
Автор уже собирал несколько аккумуляторных паяльников, но они были на медных жалах, а постоянно подтачивать и чистить жало та еще проблема, тем более если паять приходится довольно много, например, по работе. Но, как говорится, эволюция не стоит на месте, и вот уже мастер представляет всем любителям самоделок улучшенную версию аккумуляторного паяльника с так называемым «вечным» жалом. Такое жало не нуждается в подточке и зачистке. В отличии от жала из меди, «вечное» жало очищается от нагара очень просто — влажной тканью или губкой, смоченной в глицерине. Больше никаких напильников. Думаю, многим пригодится данная самоделка. Ресурс работы на одном заряде составляет 30-40 минут, этого вполне достаточно для пайки большинства схем, думаю, такое время работы на одной зарядке вполне себе. Паяльник оснащен индикаторным светодиодом, который показывает включен паяльник в данный момент или же нет. Также в корпус паяльника встроено гнездо для подзарядки литий-ионного аккумулятора, в данном случае стандарта 18650, и конечно же данная конструкция оборудована выключателем. Размеры получились минималистичными, это очень удобно, положил в рюкзак и спокойно перенес куда нужно.
Время разогрева составляет примерно 40-50 секунд. Давайте для начала посмотрим, что нам потребуется для сборки.
1) В первую очередь для самостоятельного изготовления такого паяльника нам понадобится литий-ионный аккумулятор, причем чем больше емкость — тем лучше.
2) Далее нам также потребуется жало. Его можно взять от любой паяльной станции, только нужно смотреть чтобы отверстие имело диаметр не меньше чем 4 мм.
3) Также нам будет нужен корпус. С этой задачей отлично справляется 20-ти кубовый медицинский шприц.
4) Ну а дальше по мелочам: нихром, стеклотрубка и соединительные провода. Это все уже увидите непосредственно при сборке.
Итак, давайте приступим к изготовлению. Начнём подготавливать корпус. Убираем со шприца лишние элементы: нижнюю часть и боковые ушки.
Со шприцем разобрались, теперь изготовим держатель для жала. Для этой цели будем использовать вот такую удлинительную трубку.
Устанавливать непосредственно возле корпуса нельзя, может оплавиться. Поэтому для крепления на шприц воспользуемся 4-ех миллиметровым текстолитом.
Из него вырежем «кругляшок» по диаметру шприца, и уже непосредственно в этот кругляшок будет крепиться удлинительная трубка.
Также необходимо сделать отверстия под маленький шурупы для надежного крепления, если будет люфт — процесс пайки начнет раздражать.
Когда разобрались с креплением начинаем изготавливать нагреватель. Для изготовления нагревателя возьмем нихромовую проволоку. Отматываем на глаз и подключаем к лабораторному блоку.
На нем выставляем напряжение в 3,7 В. Изменяя длину нихрома, добиваемся слабого нагрева спирали, примерно как на этой картинке:
Не сильно до красна, но нагрев должен быть виден. Сразу ответы на вопросы — откуда взять нихром? Таких приборов есть немало: это старые фены, утюги плойки, чайники, в общем все, что когда-то грело.
Как видим, сначала автор хотел использовать нихром с катушки, но потом решил взять его из старого фена для наглядной демонстрации своих слов.
Нагреватель нужно мотать на какой-нибудь оправе. Автор решил использовать медную проволоку. На нее одеваем стеклотрубку чуть больше длины самого жала, прикручиваем монтажный провод к нихрому и мотаем равномерно по всей поверхности без замыкания. Когда намотали, одеваем еще одну стеклотрубку большего диаметра для защиты от короткого замыкания сверху и прикручиваем второй вывод.
Далее помещаем нагревательный элемент в жало. Как видим, он с трудом заходит внутрь. Отлично, не нужно использовать дополнительный уплотнитель. После этого необходимо произвести контрольное включение, мало ли где плохой контакт или еще что.
Нужно учесть, что первое включение необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, так как выделяется много дыма при прогреве стеклотрубки. Тест прошел успешно. Также можно замерить ток потребления, он должен быть в районе полутора ампер.
Теперь соберем части нашего паяльника воедино. Сначала соединим нагреватель с удлинителем, потом все к корпусу, и уже следом аккумулятор.
Теперь займемся электроникой. Схема устройства проста до безобразия, но нарисовать ее нужно, так как новички вряд ли разберутся.
Как видим, тут нету каких-либо сложных компонентов, либо транзисторов и микросхем. Поэтому все можно соединить навесным монтажом. В качестве гнезда зарядки автор использует 3,5 мм штекер.
Все потому, что у него есть стандартная плата зарядки, установленная в блоке питания, и как вы могли заметить (если видели предыдущие видеоролики автора канала Open Frime TV) все устройства, которые он собирал, приспособлены под эту зарядку. Данное решение очень удобно, не нужно каждый раз придумывать новое, это уже стало для него как ГОСТ.
Для установки электроники, необходимо еще сделать пару отверстий, а именно под зарядку и светодиод. А также закрыть верхнее отверстие другим кругляшком из текстолита. На нем будет крепиться выключатель.
Когда все готово, можно собирать в одно целое. Это делается очень легко и сможет повторить каждый.
После сборки конечный вид устройства не устраивает автора, поэтому для придания товарного вида он решил покрасить корпус в черный цвет.
Ну вот, другое дело, уже похоже на заводскую конструкцию. Как вы могли видеть, весь процесс изготовления занял довольно таки много времени, любой другой человек просто бы купил себе заводской паяльник.
Теперь давайте проверим на что способен данный паяльник. Для этого проведем пару тестов. Для начала можем проверить, насколько быстро он греется. Как видим, паяльник абсолютно холодный.
Теперь включаем питание, смотрим на таймер. Спустя 50 секунд паяльник готов к работе, это потому, что аккумулятор немного подсевший.
Теперь попробуем залудить провод.
Для нашего паяльника — это детский сад, справился без проблем. Теперь припаяем его к плате.
Как видим — паяет отлично. Давайте повторим тест, но на более теплоемкой плате от компьютерного блока питания. Тут массивы дорожек побольше будут, но наш паяльник прогревает их на раз-два.
В общем и так ясно, что паяльник получился отличный и вполне себя оправдывает. На этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Как изготовить аккумуляторный паяльник в домашних условиях
Будет лишним говорить о необходимости и пользе паяльника дома. Это устройство помогает при ремонте проводов, кабелей, техники и многого прочего. Однако бывают случаи, когда паяльник бывает необходим в местах, где нет розеток, а это значит, что и возможности использования обычного паяльника.
Самодельный аккумуляторный паяльник в видео:
Итак, нам понадобится медное жало для будущего паяльника, которое можно приобрести примерно за 4 доллара, блок питания, два аккумулятора с емкостью побольше, поскольку время работы нашего паяльника напрямую будет зависеть от емкости аккумуляторов, два резистора типа МЛТ на один Ом (такие резисторы можно снять из старых отечественных телевизоров), плоскогубцы, кусачки, ножницы, эпоксидная смола, которая не боится высоких температур и будет служить клеевым материалом, а также корпус, который можно изготовить из пластика.
Первым делом нам понадобится изготовить нагреватель и поместить его в жале. Для этого нужно взять экранированный провод, который используется в звуковых цепях для подачи звуковых сигналов. Найти такой провод можно в любом усилителе мощности. Такой провод необходим для обеспечения контакта резисторов с нашим жалом. Для этого достаточно отрезать сантиметровый кусок провода, поместить его в жало. В жало также следует поместить резисторы, вдавливая их вовнутрь. Для стыковки резисторов не надо использовать каких-либо паек. Достаточно сворачивать выводы друг на друга при помощи плоскогубцев, скрепив таким образом резисторы. Делать так нужно, поскольку резисторы в нашем паяльнике будут сильно нагреваться, а олово, которое будет использовано при пайке попросту расплавится. Эти два резистора будут расположены в жале.
Следующим делом нужно изолировать резисторы, для чего нам понадобится термостойкий изолятор, поскольку резисторы будут нагреваться до 400 градусов по Цельсию. Такие пластинки можно снять со старого паяльника.
Теперь можно перейти к созданию корпуса, который может быть из любого материала, а также трубки, в которую будет вставлено жало. Берем форму из-под диодов КД 213а. Далее нужно соединить выход резистора к одному из боковых контактов диода, а второй контакт, который идет напрямую к жалу, можно припаять при помощи провода к другому контакту диода.
Для изготовления корпуса можно использовать старую зажигалку для поджога газовой плиты. На корпусе также должен быть установлен 10 амперный выключатель, который можно приобрести в магазинах электроники или снять со старой духовки.
Остается последовательно подключить аккумуляторы и провести провода через выключатель на жало. Следует отметить, что один из полюсов жала должен быть подключен напрямую к аккумулятору. Собрав заготовку можно получить самодельный портативный паяльник, работающий на аккумуляторах.
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Как изготовить аккумуляторный паяльник своими руками
На канале Ака Касьян рассмотрен один из вариантов изготовления аккумуляторного паяльника. Подобный паяльник в интернет магазинах стоит от 15 до 50 долларов, но это нам не по карману, так что дешевле будет его сделать своими руками.
Смотрите с 1:50 минуты
Для сборки необходимо.
Жало с нагревателем, как его сделать, показано в ролике в конце публикации.
Литий ионный аккумулятор стандарта 18650, емкость чем больше, тем лучше. Плата зарядки одной банки литиевого аккумулятора с защитой на базе микросхемы TP4056. Модуль повышающего DC-DC преобразователя MT3608. Корпус от дешевой зарядки аккумулятора стандарта 18650, в котором будет собрана начинка паяльника. Небольшой выключатель с фиксатором, лишь бы размеры были компактными. Ток около 3 А и выше.
Где приобрести радиодетали и др.
Купить аккумуляторный паяльник можно в этом китайском магазине. DC-DC конвертор найдете там же, набрав в поиске: MT3608 2A Max DC-DC Step. Купить плату заряда в поиске по запросу: Li-Ion Professional 5V Micro USB 1A 18650.
Перед вами схема паяльника. Почему все так сложно, поймете позже.
Изготовление корпуса паяльника
В самом начале готовим корпус. Слегка обработал, убрал все лишнее. Такой вариант удобен тем, что аккумулятор можно поменять или заменить в случае необходимости. Корпус может быть и другим, лишь бы аккумулятор вошел. Отлично подойдет пара медицинских шприцов 20 миллилитров.
Рабочую часть паяльника пришлось кое-как приспособить. Зафиксировал на клемму, сделанную из эбонита. Если работать паяльником непрерывно в течение десяти минут, то эбонит начинает слегка вонять. Но плюс использования этой кнопки в том, что она имеет латунную втулку с резьбой и никаких дополнительных примочек для фиксации рабочей части не нужно.
Корпус пластиковый и чтобы эбонитовый фиксатор его не поплавил, решил подрезать переднюю часть корпуса и заменить имплантом из стеклотекстолита. Потом все эти части склеил китайской эпоксидной смолой.
DC-DC преобразователь
Зачем он нужен? Дело в том что нагреватель рассчитан на рабочее напряжение около 9 вольт. Обойтись можно и без преобразователя. если использовать 2 аккумулятора, соединенных последовательно. Но в этом случае увеличиваются затраты, габаритные размеры и вес паяльника. К тому же станет проблематично заряжать паяльник от обычного юсб разъема.
А почему мастер не сделал нагреватель, заточенный под одну банку литий ионного аккумулятора, уже пояснил в первом ролике.
Вернемся к преобразователю. Довольно популярная штука. Максимальное выходное напряжение может быть около 28 вольт при токе до 2 А. Но реальные испытания показали, что он начинает кипеть уже притоках в 1 А. Если выходной выпрямительный диод и микросхема нагреваются безбожно, но в какой то момент температура перестает расти, то с дросселем вообще дела плохи. Через некоторое время начинает вонять. Поэтому решил его заменить. Под рукой оказался нерабочий китайский модуль стабилизатора напряжения на 3 А. Просто заменил один дроссель на другой.
Инвертор питания
Далее подключаем инвертор к литиевому аккумулятору, а еще лучше, к лабораторному источнику питания. На ход подаем напряжения 3,8-4 вольта. Вращением построчного резистора добиваемся 9 вольт выходного напряжения.
На плате заряда литиевого аккумулятора ничего не изменил. Ток заряда составляет в районе 1 А,что вполне устраивает. Единственное, что сделал, заменил 2 светодиодных индикатора. Использовал двухцветный светодиод, который вывел на видное место. Кстати, эта плата снабжена защитой, которая отключит аккумулятор, когда последний будет разряжен ниже критического уровня.
Если нужно долгое время работать в полевых условиях, то можно прихватить с собой пару заряженных аккумуляторов и быстро заменить их при необходимости.
Подключение нереально перепутать, если ориентироваться по картинке выше.
Помимо индикатора заряда добавил светодиод, загорается при включении паяльника.
Тестирование паяльника
А теперь, когда устройство сборе, можно и протестировать. Жало может нагреваться до температуры 350 градусов, но самая хорошее то, что инвертор позволяет регулировать выходное напряжение, следовательно и температуру нагрева жала. Так что, если есть желание, можно вывести переменный резистор в удобное место и получить аккумуляторный паяльник с возможностью регулировки температуры. Это один из плюсов использования инвертора.
Из минусов. Теряем 5-10 процентов мощности на преобразование. Это минус с учетом того, что инструмент портативный и каждый милливатт в этом случае дорог.
Паяльник можно использовать как USB зарядное устройство для аккумулятора стандарта 18650 – тоже небольшой бонус.
Как сделать жало для паяльника
Аккумуляторный паяльник из резистора
Мини аккумуляторный паяльник можно сделать самому буквально минут за 15. Положить в карман и идти паять туда где нет электричества. Основным нагревательным элементом является резистор на 4,7 Ома. В роли аккумулятора использован элемент 18650 серии на 3,7 В. Его емкости хватает с лихвой на продолжительное время работы.
Понадобится
- Резистор 4,7 Ом (0,25 Вт).
- Аккумулятор 18650 на 3,7 В.
- Кнопка без фиксации.
- Термостойкая трубка.
- Кусок провода.
- Кусок медной проволоки 0,9 мм в диаметре.
Изготовление мини паяльника
Берем резистор.
Наматываем на его середину медную проволоку, три витка. Если проволока имеет лаковую изоляцию, то ее нужно удалить при помощи ацетона или механическим методом при помощи наждачной бумаги.
Все витки плотно поджимаем друг к другу плоскогубцами. Один конец проволоки откусываем вплотную, а другой на расстоянии 0,8-1 см.
Берем кнопку и припаиваем провода к ее контакторам.
Разгибаем контакты и приклеиваем ее горячим клеем к корпусу аккумулятора.
На одну ножку резистора надеваем кусок термостойкой трубки.
Припаиваем к полюсу аккумулятора. Полярность значения не имеет.
Ко второму выводу припаиваем провод, также одеваем термостойкую трубку и припаиваем к контакту кнопки.
Второй вывод от кнопки припаиваем ко второму полюсу батареи.
Паяльник готов.
Нажимаем на кнопку. Ждем пару секунд для разогрева.
И начинаем паять.
Вот так легко, быстро и просто делать аккумуляторный паяльник для пайки небольших элементов в условиях без электричества.
Смотрите видео
Как сделать компактный и мощный импульсный паяльник
Импульсный паяльник отличается от обычного тем, что разогревается практически моментально. Им можно пользоваться уже через несколько секунд после включения в сеть. При этом импульсный вариант экономичен, обладает небольшими размерами и позволяет использовать напряжение от 6 до 12 Вольт. Подключать такой паяльник можно через блок питания, зарядное устройство телефона или от прикуривателя автомобиля.Данный прибор выполнен по схеме «двухтактного автогенератора». Основным элементом паяльника является трансформатор, вторичная обмотка которого сделана из одного витка толстой проволоки. Концы витка замкнуты через тонкое жало, из-за чего, нагревается именно этот участок.
Для изготовления импульсного паяльника нам понадобятся:
- ферритовый сердечник;
- 2 резистора на 470 Ом;
- 2 резистора на 10 кОм;
- 2 выпрямительных диода 1N4007;
- 2 полевых транзистора IRFZ44;
- конденсатор 22 нФ;
- индуктивность (дроссель) 47 мкГн;
- кнопка включения;
- провод медный, толщиной 2 мм;
- разъем для блока питания;
- металлические клемники;
- болт, гайка,2 металлические шайбы,2 шайбы из изоляционного материала;
- скрепка.
Приступим к сборке импульсного паяльника:
1. Сначала изготовим трансформатор. Для этого нам понадобится ферритовый сердечник и медный провод толщиной 2 мм. Делаем 12 витков проволоки.
Концы обмотки выводим и зачищаем.
2. Полевые транзисторы в данной схеме могут перегреваться.
Поэтому их необходимо соединить с теплоотводом. В качестве радиатора можно применить какую либо металлическую деталь. Для компактности устройства, теплоотвод можно использовать как скелет схемы. Вокруг него собираем основные радиодетали. Впаиваем резисторы, диоды.
3. К получившейся плате припаиваем концы обмотки трансформатора и конденсатор.
4. С обратной стороны приклеиваем кнопку включения и разъем. Затем припаиваем. Кнопка включения должна быть без фиксации. То есть, паяльник будет работать, когда кнопка удерживается во включенном положении. Делается это для того, что при длительном включении будет разогреваться весь трансформатор и удержать паяльник в руках будет проблематично.
5. Находим центр обмотки и припаиваем дроссель.
6. Собираем вторичную обмотку. Из проволоки, толщиной 2 мм, делаем два вывода.
Концы зачищаем от лака. На одной из сторон делаем кольца под диаметр болта.
7. На болт одеваем одну из проволок, затем металлическую шайбу, изоляцию. Просовываем болт в отверстие трансформатора. Одеваем изоляцию, шайбу, второй контакт. Зажимаем гайкой.
8. Скрепку обрезаем, что бы получилось удобное жало.
И подсоединяем к выводам вторичной обмотки с помощью клемников.
9. Подключаем паяльник к источнику питания. Проверяем работоспособность.
Примечание
Подключать импульсный паяльник можно от различных блоков питания напряжением до 12 Вольт. Необходимо учитывать, что чем выше напряжение блока, тем больше будет мощность прибора и тем быстрее он разогреется.
Данный паяльник можно сделать с питанием и от аккумуляторов или батареек. Для того чтобы добиться напряжения 12 Вольт, элементы питания необходимо соединить последовательно. Паяльник — прибор очень мощный, поэтому долго от батареек он не проработает. Однако в связи с быстрым нагревом для небольших объемов работ его вполне хватит. Главное не забывать отключать.
Техника безопасности
- При подключении паяльника к источнику питания соблюдайте полярность.
- После сборки и проверки работоспособности, схему паяльника лучше спрятать в корпус.
- Не забывайте отключать прибор от сети после использования.
Смотрите видео
БЕСПРОВОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПАЯЛЬНИК
Бывают ситуации, когда нужен такой паяльник, который не зависит от подключений к сети 220 В, к тому же не требующий ожидания на разогрев. Такое оборудование обеспечивает возможность хранения его в кармане и быстрого использования в полевых ремонтах. Проект такого устройства, предназначенный для самостоятельного изготовления, можно спаять на доступных и недорогих деталях.
Его питание: 2 x 18650 аккумулятора литиевых, которые во время работы паяльника соединяются последовательно, а при зарядке параллельно (для упрощения выбора модуля ЗУ).
Схема импульсного паяльника
S1 — нагрев S2 — переключатель питание/заряд. Светодиод освещает место пайки и сигнализирует о включении питания и состоянии аккумуляторов.
Схема имеет защиту от глубокого разряда АКБ (Q1, TL431). Микросхема 555 — генератор импульсов преобразователя. Транзистор IRF1010 заменим на любой мощный, с током около 20 А. Предохранитель проволочный на 15 Ампер обязателен! Жало — толстый вывод от электролитического конденсатора или от некоторых резисторов, нужно пробовать разные.
Первичка 14, а вторичка 1 виток. Менее чем один виток на вторичной обмотке влечёт резкий рост тока, а увеличение количества витков на первичной вызывает слишком сильное увеличение индуктивности трансформатора, что снижает КПД.
Как показали испытания, пайка мелких элементов не вызывает трудностей.
В общем этот паяльник работает гораздо лучше, чем автономный газовый. Полное время работы составляет около 20 минут от аккумуляторов ёмкостью 2000 mA/h.
Форум
Обсудить статью БЕСПРОВОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПАЯЛЬНИК
Паяльник на аккумуляторе своими руками
Всем привет, в момент творческого кризиса мне в голову пришла идея собрать автономный импульсный паяльник своими руками с моментальным нагревом, даже подумать не мог насколько эта идея будет удачной, поэтому рекомендую для повторения.
У этого паяльника есть много фишек, во-первых он нагревается быстрее любого другого паяльника, поэтому можно паять уже через пару секунд после включения.
Мощность при питания двух литиевых аккумуляторов составило около 40 ватт, а это очень круто, но конечно не для самих аккумуляторов. Хорошо паяет достаточно крупные участки, но есть и недостатки о них попозже.
Вот схема;
Пару слов о выборе компонентов и о корпусе в целом.
Начнем с того, что вторичную обмотку точнее шину я намотал из двух параллельных проводов, диаметр каждого три с половиной миллиметра, всего 1 виток. Дополнительно провод вторичной обмотки изолировал фторопластовой лентой.
Транзисторы без охлаждения с учетом того, что паяльник для кратковременных работ такой вариант имеет право на жизнь, но если будете повторять конструкцию желательно предусмотреть небольшие радиаторы для ключей.
Основной и единственной критически недостаток это убийца аккумулятор, потребление от шести до восьми ампер, в случае двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, поэтому позже поставил один аккумулятор, точнее два параллельно соединенных для увеличения их ёмкости.
Стала работать чуток хуже, но зато аккумуляторы прослужат долго. Аккумуляторы стандарта 18 650, советую применить качественные аккумуляторы со встроенной платой защиты.
Важно запомнить один момент, это паяльник разогревается моментально, следовательно его нет смысла оставлять включенным, нажали кнопку запаяли выключили, поэтому аккумуляторы будут нагружены не всё время, а лишь тогда, когда вы паяите.
Корпусом для инвертора послужила коробка от телефонного распределителя, потроха естественно убраны, для подключения источника питания были использованы плоские проводники.
Для крепления жало были использованы стандартные клеммы, которые можно купить в строй магазине, удерживает их небольшая пластинка из стеклотекстолита.
На корпусе желательно сделать разрезы для естественного охлаждения трансформаторов и транзисторов. Для включения паяльника был использован довольно популярный тумблер МТ1, его пришлось разобрать, такая кнопка может коммутировать токи до четырех ампер по паспорту, но на самом деле раза в два больше.
Сначала хотел использовать мало мощную кнопку и реле, но он не нашел у себя подходящего реле с низким напряжением катушки.
Паяет очень даже неплохо для мелких и средних работ подходит отлично, если хотите чего то большего поднимайте напряжение питания и будет он без препятствий справляться с крупными участками.
Время непрерывной работы паяльника с таким раскладом компонентов как у меня составило примерно 1 часа 20 минут, выходная мощность 13 ватт с учётом КПД.
Само КПД получилось в районе шестидесяти пяти процентов, да это не очень уж и много но паяльник имеет свои плюсы, которые я думаю многие оценят.
Плата в формате .lay; скачать…
Автор; АКА КАСЬЯН