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实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。

时间:2017-07-09 16:16来源:数码之家 作者:micro.mi 点击:
原本只是DIY爱好者为了利用二手T12的烙铁头发挥余热而设计出来的白菜T12烙铁,经过了这么多年的发展,竟然已经变味。看着如今那些动辄3、400元所谓“如何如何好用”的OLED版本T12烙铁,真不知道说什么好。工具实用才是硬道理,我那么多版本的T12控制器中,竟
原本只是DIY爱好者为了利用二手T12的烙铁头发挥余热而设计出来的白菜T12烙铁,经过了这么多年的发展,竟然已经变味。
看着如今那些动辄3、400元所谓“如何如何好用”的OLED版本T12烙铁,真不知道说什么好。
工具实用才是硬道理,我那么多版本的T12控制器中,竟然发现还是最初几块钱一套的白菜版本是最好用温控最给力的。而那些花哨的
数显版本根本没屁用,稳定性也很不好,经常温度错乱。说白了,这些高价又花哨的DIY货只能给那些不会用烙铁的家伙们做装饰品。

于是,趁着这次搬家,我给自己找个机会升级一下服役了多年的白菜T12。
3、400元其实外面可以买到现成的不错的商品烙铁,不过能够用一台自己做的,性能又出色的烙铁,那才能算是真的装逼吧。
所以有了下面这台:
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


至于怎么会想到做这个的,那是因为之前看到二手区曾经交易过的的一款焊台:
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。

话说这货二手还卖300多块钱。仔细一看,不就是一个温控器接个烙铁么?

所以立即顿悟的,其实只要一个工业温控器,加上一个有温度探头的烙铁发热芯,就能组成一个焊台了。
那有温度探头的烙铁发热芯选哪个呢?
首先,T12是不行了,T12芯的供电和采样都在同一路上面,工业温控器的采样和加温开关控制必须分两路才行。
这样一来,最先想到的是白光936焊台的1321发热芯。不过因为1321发热芯的温度传感器使用的是热电阻,
工业温控器需要加装补偿电阻才能正确的检测和控制热电阻的阻值变化。一个是效率太低,另一个是不太好调试,
所以不选1321的发热芯了。
回头看国产的1322芯,这个比较好,用的是K型的热电偶。热电偶采样的话,温控器设置好以后基本不用什么校正调试,
并且K型电偶支持到1300多度的温度检测,完全够用了。
正当我选购1322芯的时候,国产的1323芯引起我的注意,1323芯和1322芯的区别只是发热芯外壳的区别。
1322是陶瓷外壳,1323则是不锈钢外壳,对于喜欢磕烙铁甩锡的人来说,当然是不锈钢的堪用,所以最后选了1323芯。

既然发热芯的类型选定了,就要选择合适的手柄了,936焊台的907型手柄当然铺天盖地的可以选,不过品质上乘的不见得随意买的到。
最后看了一圈,选择深圳白光的907手柄。主要是因为这个手柄用的就是1323芯,而且连接线是耐高温硅胶的。这正好是我需要的两点。
当然,既然是DIY,什么东西拿来都是不能直接用的。这个手柄虽好,但是接口却不对,买来以后自己换了一对航空插。
需要注意的是,航空插最好不要低于5芯。因为2芯是接热电偶,2芯接发热芯,1芯外壳接地。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


顺便一起买一个焊台架,这个焊台架蛮贵的,花了我30元,到手发现还是个胶木的货。不过用起来还是很舒服,很稳重。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


最初设计时候构思的面板其实不是这样,要比这个好看。本来想用两个编码器开关来进行操控。
用编码器开关的按动功能进行选择和确认操作,用编码器开关的左右旋转进行温度和数字的增减调节。
结果实际做出来然并卵,没办法,面板已经挖洞了,就只能在原来的位置扩孔以后塞了一个双向无锁拨动开关代替原来的编码开关。
然后就变成现在这样很不和谐的式样了。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


背面简洁,我用了一个品字尾插。当时有点发傻,应该选带保险座的尾插,结果没选。只能打补丁上一个保险管座了。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


这个最终的焊台成品要比零售的焊台都重,达到了2.23kg。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


把外壳打开看看。
本来想把制作过程发帖的,没想到制作中反复出现问题,断断续续就发不了了,只能直接贴一下成品。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


其实很简单的原理,一个24V电源,一个工业温控器,一个SSD固态继电器。
为何是这样的组合,后面慢慢解释。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


这里的接线看着有点复杂,其实很简单。红色细线就是从温控器里面的面板按钮引出来的。
温控器本身的设计并不是用于频繁调温的,所以面板的按键手感很差。
对于有时候需要频繁调温的焊台来说,还是常规的按钮或者旋钮最好。
枣红色的那个玩意就是双向无锁纽子开关,之所以选这个怪胎是因为本来想的好好地旋转编码器实际
装上去以后,旋转的编码脉冲信号速度太快,温控器无法反应过来,最后无法实现数值的增减设定。
然后面板上面这个位置又已经开了一个孔,没有其他空间分别为数值增和数值减的设定来分别装两个按钮了。
所以最后只能选择这种只需要一个孔位但是可以执行两档操作的双向无锁纽子开关了。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


这里用了一个配线座,尽量减少一点乱七八糟的焊接。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。

为了实现ESD,除了确保接地,隔离变压器是一定要选用的。所以选了这个24V的环牛。
话说选环牛是有点奢侈,不过没办法,当初选EI牛的时候,愣是找不到适合的壳体。EI牛的高度比环牛高太多了。
936焊台的规格来说,一个60W的24V牛就够了。无奈60W的24v变压器买不到,最后只能用这个80W的,塞的满满的。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


打开外壳再看正面就明白多了。温控器我选用的也是48x48mm的最小面板规格的。
面板的开孔面积小的温控器,长度就比较长了,辛亏这个壳体正好够长度。
变压器左边那个黑黑的方块其实是SSD固态继电器。
考虑到焊台在实际工作时,烙铁头的热点很小,会频繁的进行控温动作,所以选择固态继电器的
控制方式是必须的,如果是利用温控器内置的继电器开关控制,很快就会挂了。
这里有个题外话,就是烙铁芯其实加热是不用区分直流电还是交流电的,我这个变压器出来的交流就直接通过SSD进烙铁了。
据说直流加温的效率高,考虑到直流SSD没有交流SSD那么普及,还要加个功率不低的整流电路,所以紧凑的空间里我就不折腾这个了。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。


通电看看,精确温控。成熟的PID的温控器经过几次自整定以后对于温度控制的精准自然无需多言,
我这个还是比较廉价的,内部算法可能粗糙一点。如果重料买个欧姆龙什么的,那是无敌了。
实用是硬道理——自己做的PID精确温控ESD焊台。

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