大家好,
那东西有用

今天,我逐步组装了一个完整的单元,并在每个步骤之后测试功能。随附的是本机的一些图片,不带外壳。
完成后,它没有输出足够的功率。我正在搜索,与旧的原型进行比较,等等。大约一个半小时后,它突然出现了:哎呀,我现在使用的是13.56 MHz,而不是旧型号的11 MHz。当然!环形没有'不再适合。因此,我不得不坐下来绕圈数逐渐减少的环形线圈,直到找到一种在输出功率上与旧线圈非常匹配的组合。当然可以'可能还不完美,但到目前为止's OK.
在图片中,您可以看到主RF发生器板平放在散热器上。我使用的是相当厚的40mm。最后,一个25mm的散热器就可以了。一个多小时后,那件大事才变得温暖起来……
电源/控制板位于发生器板的顶部。这只产生+ 5V和+ 12V电压轨,并且所有铃铛和哨子都有一个µC。但是,它几乎是可选的。任何其他设计也可以。最低要求是提供两个电压,并通过一个1k上拉电阻将尖端检测输出连接到发生器的使能线。
由此可见,如果不需要该功能,则在主发生器板上也可以省略SWR桥的零件。
可以用24伏电源供电的设备可以正常工作,但是,如果要在加电后真正加快加热时间,建议多加一点。 26至28伏左右的电压应该可以。
在电流控制器/电源板上,用于5/12伏特轨的降压调节器尺寸过大。那'仅仅是因为我用了我手头上的东西。我没有检查这些电源轨的实际电流要求,但我认为每条电流在几百毫安左右的区域应该可以正常工作。对于12V电源轨,也许更多一些,最终驱动FET的峰值电流约为1A,但仅用于一个短尖峰,因此,数百毫安加上RF板上的缓冲电容就可以了。
那么,它能做什么呢?好吧,它当然很高兴为13.56 MHz系统驱动Metcal手机/墨盒。哦,当然,Thermaltronics也具有相同的频率。尖端检测的工作原理与原始Metcal一样,无需关闭并锁定整个设备,因此不需要重新启动电源。简单地拉出笔尖,然后放一个新的笔尖即可。
然后我实现了mikeselectricstuff的想法,以允许某种形式的电流限制。这是通过提供与RF发生器降压稳压器的连接(通过串联电阻器)来完成的。馈入正电压将降低该降压的最大输出电压,多少取决于馈入其中的电压。因此,馈入的电压低于"normal"将导致输出的增加。 µC可通过三态引脚来控制:引脚作为输入=正常工作,引脚作为输出高电平=限制,引脚作为输出低电平=升压。我在控制器板上提供了两个微调电位器,以分别设置这两个选项。
这是一个非常有用的选项。例如,在电源/变压器不能提供足够的安培来满足加电期间/更换烙铁头后的最大需求的情况下,可以使用限制选项。一旦烙铁头达到某个温度(实际上,如果SWR达到某个值),它就可以切换到正常模式,以仍然获得良好的热恢复。
但随后它可以用于实现一些智能待机功能。空转一段时间后,通过缺少较大的SWR变化检测到,该设备可以限制将其发送到待机状态的功率。这意味着烙铁头无法完全冷却。一旦检测到SWR出现较大的向下变化,则意味着已使用吸头。然后,它可以进入升压模式以实现真正的快速加热,一旦达到某个SWR,它就会恢复为正常模式。然后它将保持在正常模式下,直到经过用户定义的时间跨度,此后整个过程重新开始...
好那'现在就可以了。明天我将处理文档,以便最终可以在此处上载第一部分(即RF发生器板)。在那之后跟随一些关于我当前的电源/控制器板的文档(当然还有架构/布局)。有一次,我'完成这两件事后,我将在固件的第一个可用版本上工作。
你好,
克里斯