白光hakko 936原理分析

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1、HAKKO936学习byhomer2015-05-10图1是由TOMHammond整理的HAKKO936V1.7的原理图。图1936原理图图2是LM324电源及VREF的产生电路,图中ZD2这样接有点奇怪。后来网上找了些国内抄的936原理图,ZD2的接法与TomHammond的相反,而且TomHammond后面提到ZD2是5.1V是量出来的,所以基本可以确定这个图中的ZD2画反了,Vref应该是5.1V。图2936的基准电压图3是936控温电位器的调节电路,计算LM324运放7脚电压时,可以在R15与R16连接点用戴维南等效,然后用分压

2、或者KCL算出5脚电压,便可得出7脚电压,范围在0.25~0.6V之间。表1就是根据控温电位器在不同位置算出来的7脚控温电压。图3uPC1701的基准电压由图3计算出LM324的7脚电压如下表1:VrefxR15'R16'RTVT7脚电压(KCL)5.10.004.1380002.1387096775.10.053.9650.2070.1970.2532.2873451725.10.103.7890.3530.3230.4352.3938354385.10.153.6110.4620.4090.5782.4778039155.10.20

3、3.4290.5450.4710.72.5490337255.10.253.2430.6120.5150.812.613089155.10.303.0550.6670.5470.9142.673517385.10.352.8620.7120.571.0162.7328473675.10.402.6670.750.5851.122.7931050735.10.452.4670.7830.5941.2282.856119245.10.502.2640.8110.5971.3452.9237385875.10.552.0570.8350.59

4、41.4732.9980247435.10.601.8460.8570.5851.6173.0814669395.10.651.6310.8760.571.7833.1772671575.10.701.4120.8940.5471.9773.2897669345.10.751.1880.9090.5152.2113.4251416725.10.800.960.9230.4712.53.5926108375.10.850.7270.9360.4092.873.8066996685.10.900.490.9470.3233.3624.091

5、8210465.10.950.2470.9580.1974.0534.4925482315.11.0000.96805.15.1表1LM324---7脚输出电压备注:1.X是温度控制电位器与R16并联部分电位器电阻的比例;2.R15'是温度控制电位器与R15并联后的电阻;3.R16'是温度控制电位器与R16并联后的电阻;4.RT是R15'与R16'的戴维南等效电阻;5.VT是VREF经过R15'与R16'经过戴维南等效后的电压。图4由表1绘出的LM324---7脚电压由图4可知,温控电位器调出的7脚电压不是线性的,不知道为啥。难道是因为

6、发热芯A1321加热所需的功率和温度的关系不是线性的。在网上看到936用的A1321发热芯,红线之间的电阻在2.5~3.5Ω,蓝线之间的电阻在45~55Ω之间。蓝线是温度传感器,阻值会随温度升高而变大,450℃时大概在130Ω。图5是936的温度采样电路,由图可见:温度传感器和R5并联,因为R5电阻远大于温度传感器的电阻,所以如果温度传感器断路了,那么936将一直不会加热,有一定保护作用。另外因为D1的存在,D1和R6的连接点永远不会出现负电压,也有保护的意味。图6是控制936加热的双向可控硅驱动电路,图7是uPC1701内部等效电路。

7、uPC1701的2脚是其内部误差放大器的输出端,3脚是放大器的反相输入端,4脚是同相输入端,通过外接R13,R14构成了迟滞比较器。这样936控温过程也就很清晰了,当将控温电位器向VREF调节的时候,LM324---7脚电压将变大,使uPC1701的2脚输出略高于VEE的电压,936处于加热状态,指示加热LED也会点亮。随着发热芯的温度升高,温度传感器电阻也会跟着上升,最终使uPC1701第4脚的电压升高,第2脚电压也变得略低于VCC,这样936就停止加热了,指示加热的LED也熄灭。如此反复,直到温度稳定。图5白光936温度采样电路图6

8、936双向可控硅驱动图7uPC1701的内部电路以上只是针对HAKKO936,其它的936焊台电路并不相同。而且本人只是根据原理图做的分析,不没有现成的焊台可以验证,如有错误,敬请指正。

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