Ик самодельная станция: ИК паяльная станция своими руками v2

alexxlab | 06.02.1971 | 0 | Разное

Содержание

Самодельная ик паяльная станция на галогенках


Самодельная инфракрасная паяльная станция. Схема

Многие специалисты в вопросе, какая паяльная станция лучше, делают выбор в пользу инфракрасных паяльных агрегатов. В этом оборудовании вместо потока горячего воздуха для нагревания деталей используются инфракрасные волны, передаваемые посредством невидимого глазу безопасного излучения. Подобные паяльные станции подходят для работы с любыми компонентами, так как обеспечивают локальный нагрев элементов даже в условиях ограниченного пространства плат. Современные инфракрасные приборы, например, от компаний AchiScottle и Jovy, представляют собой сложные многофункциональные комплексы, оснащенные системами охлаждения, мониторами для трансляции параметров работы, панелями управления и т.д. По сравнению с термовоздушными паяльными станциями они обладают следующими преимуществами:

Основные недостатки инфракрасных паяльных станций – это их высокая стоимость и сложность. Но следует понимать, что это оборудование считается профессиональным, и его функционал может остаться невостребованным в бытовых условиях.

Часто в своих видеороликах канал Sovering TVi рассказывал о том, что собирается собрать инфракрасную паяльную станцию. Уже практически заключительный этап перед тем, как ее будем собирать окончательно.

Радиодетали, паяльные станции ИК  и другие в этом китайском магазине.
Перед тем, как все собирать, прикупил сопутствующие материалы — термопара, для измерения температуры. Вакуумный пинцет тоже прикупил, обзор попозже. Он уже есть готовый, нужно смонтировать, не было времени. Димеры, эти 2 димера, тоже обзорчик делал, кому интересно можете посмотреть на канале. Еще прикупил такие трафареты.

Купил универсальные, так пока учиться пробовать, поэтому такие. В комплекте еще была такая, тоже обзор чуть попозже, материал уже есть нужно обработать и сделать.
Верхний нагреватель сделал из блока питания старого, такой маленький валялся. Его раскрутилась, чтобы показать вам, что внутри. Все припаял, спаял, скрутил. Сюда поставим где-нибудь диммер, чтобы можно было не выносить на переднюю панель, а управлять напрямую. Отдельно управляться с кнопкой с отдельным шнуром питания. Нижний нагреватель со своим питанием и тоже потом, если что-то не понравится, переделывать. Пока все так выглядит. Тоже и коробку переделывать.
Он будет прикручивается сюда и штанга. Такая ножка. Дроссель, точнее блок питания для лампочки подсветки. Подсветку нормальную, тоненькую. Блок питания для нее, еще дополнительный свет. Про диммеры рассказал, кнопочку включения питания для нижнего нагревателя какую-то из этих. Уголки, на которых ляжет верхний лист, снимем верхний лист посмотрим, что внутри, из чего его собрал. Эту штучку открутим.
Продолжение с 4 минуты про самодельную рабочую ИК паяльную станцию.

С появлением микропроцессорной техники возникла необходимость при ремонте сталкиваться с перепайкой BGA микросхем, что привычными методами сделать или крайне сложно, или, чаще, невозможно. Даже фен не всегда поможет справиться с поставленной задачей. Именно поэтому изготовление инфракрасной паяльной станции своими руками будет наилучшей альтернативой и порой единственным актуальным решением.

ИК станция для пайки

Микросхемы BGA (Ball grid array) присутствуют практически в любом современном «умном» устройстве: телефоны, компьютеры, телевизоры, принтеры. В процессе эксплуатации они могут выходить из строя, что требует замены неисправной части на новую. Но такую процедуру осуществить без специального оборудования — задача крайне сложная.

Проблема заключается в том, что производители изобретают всё новые и новые методы для монтажа электронных деталей. И обычный паяльник или фен не всегда смогут помочь в решении такой проблемы. Ведь контактные шарики способствуют высокой теплоотдаче на плату, в результате чего они не могут расплавиться.

Если пытаться поднять температуру до необходимой для их плавления, то появляется риск перегреть микросхему, в результате чего она может выйти из строя. Вследствие перегрева не исключена и возможность повреждения близлежащих деталей. Особенно если их корпусы выполнены из легкоплавких материалов.

Отличным решением может выступить инфракрасная станция. Она позволяет производить замену даже крупных GPU контроллеров. А с широким распространением компьютеров, ноутбуков, материнских плат, видеоадаптеров и другой сложной техники такие работы при ремонте выполняются достаточно часто. И если раньше для замены крупных микросхем можно было использовать термовоздушные станции, то сейчас, когда производители используют бесконтактные методы пайки, единственным оптимальным решением является ИК станция, способная качественно справиться с заменой любой микропроцессорной детали.

Принцип действия

Основными проблемами при перепайке микросхем и контроллеров является или недогрев до температуры плавления контактного материала, или перегрев заменяемой части и её выход из строя.

Так пришла идея нагревать до температуры 100–150 градусов Цельсия непосредственно саму плату. После чего уже производить пайку деталей. Это позволяет качественно снизить теплоотток на текстолит платы, что даёт возможность понижать и «верхние» температуры. А значит, и сама деталь будет меньше подвергаться перегреву.

Производить нагрев можно и термофеном, но использовать инфракрасный паяльник предпочтительнее. Ведь ИК станция позволяет делать это контролируемо, то есть следить и поддерживать «низ» и «верх» температур или использовать рекомендуемый термопрофиль пайки.

Конструктивные особенности

Любые ИК паяльные станции состоят из трёх основных частей. Выглядит всё довольно просто, хотя каждая из них является самостоятельным сложным механизмом, объединённым с общей установкой. Так, любая станция включает в себя:

  1. Контроллер управления, регулирующий весь процесс нагрева;
  2. Нижнюю подогревающую часть;
  3. Верхний подогреватель.

В зависимости от модели и производителя, ИК паяльники могут отличаться лишь техническими характеристиками. Одни делают работу проще, другие, напротив, требуют от пользователя дополнительного внимания и трудозатрат.

Влияет это и на стоимость оборудования. Поэтому, выбирая станцию требуется обращать внимание не только на цену, но и на технические данные, чтобы не переплачивать за ненужный функционал.

Изготовление своими руками

Производствам или лицам, занимающимся ремонтом сложной электронной аппаратуры, вполне можно приобрести для работы заводскую паяльную ИК станцию. А вот любителям или тем, кому такая установка нужна изредка, можно создать её своими руками. И в пользу этого, в первую очередь, говорит цена. Даже приборы китайского производства имеют стоимость от 1 тыс. долларов. Качественные же модели европейских марок от 2 тыс. долларов и выше. Позволить себе столь дорогое удовольствие сможет далеко не каждый.

Касательно самодельной инфракрасной паяльной станции всё выглядит значительно оптимистичнее. По средним расчётам, такой аналог ИК паяльника обойдётся в пределах 80 долларов, что выглядит несравнимо более приемлемо цен на заводские приборы.

Любой человек, занимающийся ремонтом сложной техники, имеет достаточно знаний, чтобы придумать и сконструировать ИК станцию самостоятельно. В связи с этим электронная часть, внешний вид и некоторые возможности могут отличаться. А вот основная конструкция останется в любой модели одинаковой. Именно поэтому не существует единой идеальной схемы, которую можно привести в качестве единственного верного решения. Но для того чтобы понять сам принцип создания ИК паяльника, подойдёт любая модель. А уже основываясь на личных знаниях и предпочтениях, можно убрать или добавить те или иные части.

Первый вариант

В этом варианте будет использоваться двухканальный контроллер.

  1. Первый канал задействован для платинового терморезистора Pt 100 или обычной термопары.
  2. Второй канал будет использоваться исключительно термопарой. Каналы контроллера могут работать в автоматическом или ручном режиме.

Температура может поддерживаться в пределах от 10 до 255 градусов Цельсия. Термопары или датчик и термопара посредством обратной связи контролируют эти параметры в автоматическом режиме. В ручном режиме будет регулироваться мощность на каждом из каналов от 0 до 99 процентов.

Память контроллера будет содержать 14 различных термопрофилей для работы с BGA микросхемами. Семь из них предназначены для свинецсодержащих сплавов, а другие семь для припоя без содержания свинца.

В случае со слабыми нагревателями верхний может не успевать за термопрофилем. В таком случае контроллер поставит выполнение на паузу и будет дожидаться, пока наберётся необходимая температура.

Также контроллер очень удобно выполняет термопрофиль на основании температуры преднагрева всей платы. Если по той или иной причине снять чип не получилось, то можно повторно запустить его с более высокой температурой.

Силовой блок, изображённый на схеме, имеет транзисторный ключ для верхнего нагрева и семисторный для нижнего. Хотя приемлемо использование двух транзисторных или симисторных. Участок, отмеченный красным пунктиром, можно не собирать, если рассчитывается использование двух термопар.

Для теплоотвода от ключей можно использовать радиатор с активным охлаждением от любой техники. Главное, чтобы он подходил под конструкцию моделируемого аппарата. Нижний нагреватель будет состоять из девяти галогеновых ламп номиналом 1500 Вт 220–240в R7S 254 мм. Должно получиться три части по три лампы, соединённых последовательно. Провода лучше использовать высокотемпературные силиконовые на 220 вольт.

Корпус собирается из стеклотекстолита или любого другого похожего материала и усиливается алюминиевыми уголками. А также придётся купить и вакуумный насос. Для более эстетичного внешнего вида можно использовать ИК стекло на нижней панели. Но здесь существует сразу несколько отрицательных моментов: слишком медленный нагрев и остывание, и вся конструкция в процессе работы чересчур нагревается. Хотя наличие стекла не только делает прибор более привлекательным, но и удобным, так как платы можно класть прямо на него.

Стойка выполняется из алюминиевого швеллера для стоек. Подготавливаются вакуумный пинцет и трубка для него, термопара и стойки. Верхний нагреватель рекомендуется сделать из ELSTEIN SHTS/100 800W. Когда все детали готовы, их нужно разместить в корпусе и можно переходить к настройке.

Нагреватели устанавливаются на расстоянии 5–6 сантиметров от плат. Если температурный выбег больше трёх градусов, то стоит понизить мощность верхнего нагревателя.

Второе решение

В качестве второго варианта можно предложить конструкцию, отличающуюся лишь внутренними составляющими. И сначала стоит подготовить все необходимые комплектующие:

  • Верхний нагреватель – ИК головка на 450 Вт;
  • Нижний нагреватель – четырёхламповый галогеновый обогреватель 1800 Вт;
  • Уголки из алюминия;
  • Материал для корпуса – стеклотекстолит, корпус от старой аппаратуры, ПК или другое подобное;
  • Стальная проволока;
  • Спиральный шланг для душа;
  • Ножка от настольной лампы;
  • Плата Arduino Atmega 2560;
  • Две термопары;
  • Два твердотельных реле;
  • Блок питания с 220 вольт на 5 вольт. Подойдёт от зарядного устройства для телефона;
  • Зуммер на пять вольт;
  • Символьный дисплей;
  • Гайки, винтики, провода и другая необходимая мелочь.

Главное, сразу определиться с видом корпуса. Естественно, что много зависит от наличия подходящего материала. Поэтому именно от этого стоит отталкиваться, когда приходит время располагать комплектующие внутри.

Теперь нужно взять галогеновый обогреватель. Возможно получится найти уже старый, так как его необходимо разобрать и извлечь рефлекторы и галогеновые лампы. Сами лампы разбирать не нужно. Теперь всё это потребуется поместить в заготовленный корпус. Используется всего 4 лампы по 450 ватт, подключаемых параллельно. Провода предпочтительнее использовать те же, которыми они уже были подключены. Если по каким-либо причинам использовать их возможности нет, то придётся купить дополнительно термостойкие.

Сразу придётся подумать и о системе удержания плат. Конкретные рекомендации давать здесь сложно. Ведь всё зависит от корпуса. Но хорошо бы использовать алюминиевые профили, в которые не жёстко вставляются болты с гайками таким образом, чтобы впоследствии можно было ими зажимать печатные платы и, одновременно, была возможность регулировки под разные размеры плат. Термопары, контролирующие заданную температурную схему в нижнем нагревателе, лучше пропустить в душевой шланг. Это даст подвижность и удобство в процессе работы и монтажа.

Роль верхнего нагревателя будет исполнять керамический мощностью 450 ватт. Такой можно купить как запчасть для ИК станций. Здесь же нужно позаботиться и о корпусе, так как именно он обеспечивает правильный и качественный нагрев. Сделать его можно из тонкого листового железа, согнув нужным образом, в зависимости от формы и размера нагревателя.

Теперь нужно подумать и о креплении верхнего нагревателя. Так как он должен быть подвижным, причём перемещаться не только вверх или вниз, но и под разными углами. Отлично подойдёт стойка от настольной лампы. Закрепить её можно любым удобным способом.

Пришло время заняться контроллером. Для него тоже понадобиться отдельный корпус. Если есть подходящий уже готовый, то можно использовать его. В противном случае придётся его сделать самостоятельно всё из того же тонкого металла. Твердотельные реле нуждаются в охлаждении, поэтому стоит установить к ним радиатор и вентилятор.

Так как автоматической настройки в контроллере нет, то значения P, I и D придётся вводить вручную. Здесь есть четыре профиля, для каждого отдельно устанавливается количество шагов, скорость роста температуры, время и шаг ожидания, нижний порог, целевая температура и значения для верхнего и нижнего нагревателя.

https://220v.guru

Самодельные паяльные станции для дешевых утюгов

У каждого, кто читал этот пост, были дешевые паяльники в виде карандаша, которые в какой-то момент своей жизни вставлялись прямо в стену. Даже если вы перешли на профессиональную паяльную станцию, у вас, вероятно, есть один из этих дешевых утюгов, который медленно нагревается до неизвестной температуры. [Пантелис] подумал, что сможет решить последнюю проблему с помощью своей самодельной паяльной станции для этих простых паяльников.

Так как паяльная станция предназначалась для контроля температуры утюга, [Pantelis] должен был придумать способ измерения температуры.Он сделал это, привязав термопару к утюгу возле наконечника. Провода были пропущены через ручку, а затем вдоль шнура питания.

Стандартная железная заглушка и выводы термопары вставляются в коробку, собранную специально для этого проекта. На фотографии вы увидите ЖК-экран, на котором отображается как заданная, так и фактическая температура. Линейный потенциометр под ЖК-экраном используется для установки целевой температуры. Светодиод справа предупреждает оператора о том, что утюг нагревается, и когда он нагрелся до нужной температуры.

Несмотря на то, что информации о схемах или списках деталей не так много, [Пантелис] сделал хорошую фотографию, документирующую его сборку. Проверьте это, стоит посмотреть.

,

Галогенная лампа использовалась для распайки

[Moony] посчитал недопустимым, что инфракрасные паяльные станции продаются за несколько сотен евро. В конце концов, это не более чем прославленная галогенная лампочка с причудливым ИК-фильтром на них. Однако в профессиональных версиях используются лампы постоянного тока мощностью 100 Вт и 12 В, а это большой ток. [Moony] попробовал с простой галогенной лампочкой мощностью 100 Вт. Возможно, неудивительно, что все работало отлично. Удерживая галогенную лампу прожектора с отражателем близко к печатным платам, можно вытащить BGA и другие отвратительные микросхемы через несколько минут.Вуаля.

[Moony] считает, что ИК-фильтр в любом случае бесполезен, поскольку световая отдача галогенных ламп очень мала: около 3,5%. А это 96,5% тепла! Но по-прежнему много света попадает в очень маленькую область, поэтому, если вы собираетесь смотреть на плату во время распайки, вам действительно понадобится пара сварочных очков. Без него вам будет очень трудно видеть свою работу в лучшем случае, и это может нанести долгосрочный ущерб сетчатке глаза.

Итак, в следующий раз, когда вы почувствуете зависть к этим заводским рабочим с их модными инфракрасными паяльными станциями, отправляйтесь в строительный магазин, возьмите лампу на гибкой стойке, галогенный прожектор мощностью 100 Вт и сварочные очки.А может, огнеупорный кирпич. Вы действительно не хотите, чтобы ваш стол загорелся.

Нам нравятся приколы, но мы тоже любим делать это правильно. Просто посмотрите, как [Бил Херд] превозносит достоинства настоящей ИК-демонтажной станции. А потом хихикайте, когда делаете то же самое с галогенной лампой за несколько долларов.

,

Верхний инфракрасный нагревательный элемент 450 Вт Нижний нагреватель инфракрасного излучения 1800 Вт Вся ИК-паяльная станция Обновлено с Ir6500

Верхняя часть 450 Вт ИК-нагреватель Нижняя часть 1800 Вт ИК-нагреватель Вся ИК-паяльная станция Обновлено с IR6500

Рабочее видео: https://www.youtube.com/watch?v=0NyN9UrKcpM

DH-A01R Подробная информация о гарантии и гарантии: 9000 DH-A01R Три года гарантии на провода нагревателя, один год на другие части машины.(На два года дольше, чем у других компаний)

000

0000000000000000009

с пленкой

2) Размер: 480 * 410 * 530 мм

3) G.W. 21KG

1.Предпродажа, бесплатно для демонстрации и информационных консультаций, на месте или по видео.

2. Может предоставить видео процесса или обучение перед отправкой, если вам это необходимо.
3. Послепродажное обслуживание с сильной профессиональной командой технической поддержки.

4. Предлагайте огромные скидки при большом количестве заказов или при повторных заказах.

5. Гарантия: 1 год бесплатно, а на последующие годы получить стоимость запчастей.

Информация о компании

FAQ

Как насчет пакета? Это безопасно во время доставки?

Вся отремонтированная машина с ЖК-дисплеем для мобильных телефонов надежно упакована в стандартную прочную деревянную картонную или картонную коробку с пеной внутри.

2. Какой способ доставки? Через сколько дней машина придет в нас?

Мы отправим машину по DHL, FedEx, UPS и т. Д. (От двери до двери) в течение 5 дней до прибытия.

Или самолетом до вашего аэропорта (от двери до аэропорта), до прибытия около 3 дней.

Или по морю до морского порта, минимальные требования по методу CBM: 1 куб.м, до прибытия около 30 дней.

3. Предоставляете ли вы гарантию? Как насчет послепродажного обслуживания?

Бесплатная гарантия 1 год на запасные части, техническая поддержка в течение всего срока службы.

У нас есть профессиональная команда послепродажного обслуживания, если возникнут вопросы, видео-помощники также предоставляются в послепродажном обслуживании.

4 . Эта машина проста в эксплуатации ? если у меня нет опыта, Можно ли я тоже его хорошо эксплуатирую?

Предоставляете ли вы руководство пользователя и видеоролики для поддержки нас?

Да, наши машины просты в использовании. Обычно вам потребуется 2-3 часа, чтобы научиться работать, если вы технический специалист, это будет намного быстрее.Мы бесплатно предоставим руководство пользователя на английском языке, а также доступно видео работы.

5, Если мы приедем на ваш завод, вы проведете бесплатное обучение?

Да, сердечно приглашаем вас посетить наш завод, мы организуем для вас бесплатное обучение.

6. Какой способ оплаты?

Мы принимаем условия оплаты: банковский перевод, Western Union, Money Gram, Paypal и т. Д.

Сердечно приветствуем деловых партнеров по всему миру, которые проконсультируются с нами и посетят наш завод!

,

Самодельная ИК паяльная станция | 3dx

Паяльник — это хорошо. Хорошо для DIP деталей, ну для тех для которых сверлят отверстия в платах. Спору нет, паяльник отлично подходит и для SMD компонентов, но для этого необходимо иметь черный пояс в этой дисциплине. А вот как, раз в год выпаять, а потом запаять многоногую smd микросхему без особых навыков и оборудования? Ну тогда читаем дальше…

Меня всегда пугали многоногие smd микросхемы, в части монтажа, а не внешностью, в корпусах QFP и разные SO-шки, про BGA даже заикаться не буду. Был однажды неудачный опыт, делал часы, и заложил в конструкцию контроллер в корпусе SO. В процессе отладки что-то пошло не так и мне пришлось его перепаивать. Первый демонтаж плата и контроллер условно выдержали, а вот после второго, плата и контроллер отправились в мусорный бак. В итоге поставил микросхему в dip корпусе и мои мучения закончились. Это все к чему, шарясь как-то по интернету, случайно попал в ветку форума forum.easyelectronics.ru, откуда перенаправился на radiokot.ru. После посещения радиокота я и загорелся идеей сделать «Прикуяльник» (® by radiokot.ru). Именно прикуриватель в качестве паяльника и будет источником инфракрасного излучения.

Пошарив по закромам отыскал трансформатор от бесперебойника, который мне когда-то подарил ALXSYS. Этот трансформатор работал в режиме преобразования 12 — 220 В, значит заработает и в обратном направлении.

Источник питания есть! А это уже пол дела. Осталось найти прикуриватель, и он был найден на местном рынке за символическую цену. Прикуриватель подойдет любой, хоть от мерседеса, хоть от жигуля. К стати, у запорожца, этого очень важного девайса, не было. Подключать излучатель к трансформатору решил через ШИМ регулятор, как в дальнейшем оказалось не зря. Выбрал схему на распространенной микросхеме NE555. По опыту других пользователей, она менее капризна.

Микросхема NE555, в соответствии с даташитом, питается постоянным напряжением в диапазоне 4,5 — 16В. Так же можно рассмотреть чуть боле капризную схему на UC384x. они довольно часто встречаются в импульсных блоках питания, компьютерные не исключение.

Печатную плату решил не делать, слишком большая честь для трех проводов. Собрал на макетке.

Пришлось придумывать выпрямитель. Диодный мост собран на диодах шотки, которые были выдраны из сгоревшего компьютерного блока питания. На всякий случай все усажено на радиатор, мы ж не китайцы, нам не жалко. Сгоревшие компьютерные блоки питания просто превосходная вещь, источник корпусов и всяких деталюх с радиаторами!

Подключив диодный мост к трансформатору и замерив напряжение холостого хода, немного взгрустнул. Нет, напряжение было достаточное, даже чересчур, 20 В на холостом ходу. Многовато для моего ШИМ регулятора. Знал бы, то сделал плату на UC3842, она начинает работать от 16В и выше. Но погрустил и ладно, добавил к питанию КРЕН8А (КР142ЕН8А, аналог L7808….), на нее же повесил и вентилятор охлаждения.

У меня как всегда, минимум, а хочется максимум. Сделаю я наверно и нижний подогрев. Обойдемся бютжетнинько. Нижний подогрев будет на основе галогенного прожектора, станция ведь не для постоянного использования. Для галогенной лампы нужен регулятор мощности, иначе сожжет все на свете, проверено. Думал заказать в китае тиристорный регулятор, но время. Купить в городе, значит переплатить. По случаю зашел в местный магазинчик промтоваров, там есть много всякой ерунды. И заметил на прилавке осветительный димер. На фоне всех остальных электроинсталяционных изделий, он отличался невзрачным внешним видом и ценой. Заявленная мощность 600 Вт меня порадовала. Купил его всего за 35 грн (1,3$).

Посмотрим, что у него внутри. Не замысловатая конструкция, собранная на двух тиристорах BT136 соединенных параллельно. Отличное резервирование и запас по мощности. Но почему с такими деталями и всего 600 Вт?

А вот теперь видно почему. Вот смотрю и думаю… Потенциал в нашей стране огромный, а вот руки…

Пришлось помыть плату, все заново пропаять, усилить силовые дорожки и поменять радиатор. На фотографии ниже, видно под оранжевым тумблером, просматривается новый радиатор димера.

Парочка фоток, как оно у меня разместилось в корпусе от компьютерного БП. Радиаторов конечно многовато, они несколько избыточны.

Лицевая панель из куска поликарбоната (оргстекло). Белую защитную пленку не снимал, это придает ощущение, что оргстекло белое, а не прозрачное. И потрошки не просвечиваются.

А на этой фотке уже установлена верхняя крышка. И тут впервые появляется сам виновник торжества — собственно прикуяльник.

Прикуриватель прикручен к сгоревшему паяльнику. Все внутренности паяльника демонтированы.

Крепления нагревательного элемента к основанию выполнено через отожженную стальную проволоку, намотанной в виде спирали для улучшения теплоотвода. Раскаляется он будь здоров и плавит изоляцию провода, так что прикручивать медный провод на прямую не стоит даже и пытаться.

Нижний подогрев. Здесь особых конструктивных особенностей нет. В качестве нижнего подогрева выступает галогенный прожектор. Устойчивости прожектору придают три ножки с резиновым основанием. Как известно конструкция на трех ножках никогда не будет качаться, доказано в геометрии — через три точки можно построить только одну плоскость. Стекло сверху накрыто медной фольгой с остатками текстолита, когда-то отодранной от старой платы. Установлена лампа мощностью 150 Вт.

Вот и паяльная станция готова.

Немного поигравшись могу сделать несколько заключений. Самим прикуяльником можно выпаивать микросхемы и без нижнего подогрева, но это занимает немного больше времени. Демонтировать мелкие smd-шки (резисторы, конденсаторы) можно при помощи только нижнего подогрева, в том случае если сама плата больше вам не нужна. Дело в том, что здесь отсутствует термостабилизация и со временем плата начинает перегреваться, демонтаж большого количества элементов может растянутся на долго. Во время экспериментов, при демонтаже на нижнем подогреве, я перегрел плату, и она вздулась. Это вздутие сопровождалось хорошим хлопком, я как говорится, чуть не «письнул» от неожиданности. Для разовых работ лучше не придумаешь.

И для того, чтобы показать, что это все-таки работает, предлагаю посмотреть следующие фотографии.

В качестве жертвы была выбрана старючая материнка. На ней выбран чип, вокруг которого расположено большое количество мелких компонентов, что затрудняет работу привычным инструментом. На следующей фотографии чип отпаян.

А вот фотографии в большом разрешении (фото кликабельно).

Ну и небольшое видео:

Хочу подвести черту под выше сказанным. Прикуяльник имеет право быть. Он конечно не претендует на звание «професиональный» инструмент, но со своими задачами справляется. И с сегодняшней архитектурой плат, любителю, он просто необходим.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Categories: Радиотехника | Tags: ИК станция, выпаять smd, прикуяльник, самодельная паяльная станция | Permalink.

Ик паяльная станция для домашнего ремонта. ИК паяльная станция, самодельные конструкции. Изготовление своими руками

В качестве нагревательных элементов инфракрасных паяльных станций могут применяться керамические или кварцевые инфракрасные излучатели. Использование инфракрасных нагревателей обеспечивает высокую скорость локального нагрева и возможность эффективного управления температурным профилем групповой пайки.

Широкое распространение среди паяльного оборудования получили паяльные станции, в которых нагрев производится сфокусированным пучком инфракрасного излучения. Такие паяльные станции состоят из двух нагревательных частей, которые и обеспечивают локальный нагрев платы и, соответственно, высокое качество и скорость нагрева.

Инфракрасный излучатель, который размещен в верхней части, зачастую небольшого размера. Его задача – осуществить в нужный момент быстрый локальный нагрев определённой части платы до температуры плавления припоя.

Инфракрасные излучатели, которые размещаются внизу, подогревают плату до сравнительно невысокой температуры для подготовки к процессу пайки. Размеры и количество излучателей зависит от размеров платы.

Керамические инфракрасные излучатели

Керамические инфракрасные излучатели долговечны и довольно прочны. Скорость выхода на температурный режим составляет порядка 10 минут. Для паяльных станций зачастую используют плоские или полые излучатели (полые обладают более высокой температурой на поверхности излучателя и быстрее выходят на температурный режим, но при этом они дороже). Для обеспечения более эффективного распределения лучей, рекомендуется дополнительно использовать рефлекторы для ИК излучателей . Излучатели производятся только стандартных размеров. Керамические инфракрасные излучатели лучше всего использовать при долгосрочной работе паяльной станции.

Кварцевые инфракрасные излучатели

Кварцевые инфракрасные излучатели характеризуются быстрым выходом на температурный режим (около 30 секунд), но более хрупкие. Для изготовления инфракрасной паяльной станции можно подобрать как

Ремонт ноутбуков и видеокарт, реболлинг (демонтаж и монтаж чипа с восстановлением шариков припоя) без инфракрасной паяльной станции, как правило, не обходится. Сервисные центры за такую работу либо не берутся, либо взимают довольно большие деньги за такой ремонт. Между тем подобные поломки – явление довольно частое.

ИК станция заводского исполнения – устройство довольно дорогое, поэтому экономичнее сделать ее своими руками. Инфракрасную паяльную станцию можно сделать за один, максимум два дня, предварительно заказав через интернет и получив по почте комплектующие детали к ней.

Немного теории

При нормальной температуре пик электромагнитного излучения происходит в инфракрасной области. Вещи, которые горят, излучают как более интенсивное, так и более энергичное (более короткое) инфракрасное излучение. Когда становится очень жарко, они начинают светиться красным. Чем они горячее становятся, тем приобретают больше оранжевого и желтого цветов, затем синего.

Многие органические молекулы интенсивно поглощают инфракрасное излучение, это заставляет объект нагреваться. Тепло – это кинетическая энергия поступательного движения атомов и молекул. Излучаемый атомом свет имеет длину волны. В итоге нагретое тело тоже излучает свет, и чем сильнее нагрето тело, тем короче волна излучаемого света.

Для информации. Согласно закону смещения Вина, бывает так, что тепловое излучение объектов вблизи комнатной температуры находится в инфракрасной области. Сюда относятся лампочки и даже люди.

Итак, инфракрасное излучение – это не тепло, и оно (непосредственно) не вызывает тепло. Оно испускается теплом объекта при определенном диапазоне температур.

Зрительные оттенки света обуславливаются длиной волны и ее направленностью, начиная с инфракрасного, потом красного, оранжевого, желтого…. фиолетового и кончая длиной волны ультрафиолетового излучения. И обратно тоже. Облучение тела светом вызывает усиление движения его молекул, любым светом, но инфракрасным, как самым длинноволновым, эффективнее всего.

ИК паяльная станция своими руками – это инфракрасный обогреватель, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Нижний подогрев

Корпус подогрева можно изготовить из старого советского чемодана, сделанного из алюминия, или из системного блока компьютера. Но чемоданчик подойдет лучше, потому что его рабочее положение – горизонтальное. В крайнем случае, можно присмотреть подобный корпус на ближайшей барахолке.

В корпусе необходимо прорезать болгаркой отверстие для керамических нагревателей. Из алюминиевой вырезки сделать подложку для нагревателей с ножками из обычных болтов с гайками. На подложке вся конструкция и будет держаться.

Нижний подогрев состоит из четырех керамических нагревателей, купленных на AliExpress. Цена на них приемлемая, продавец обеспечивает быструю доставку.

Каждый нагреватель (размерами: длина – 24 см, ширина – 6 см) имеет мощность по 600 Вт. Четыре нагревателя составляют нагревательную панель 24х24 см2. Этого достаточно для того, чтобы нагреть материнскую плату компьютера, не говоря уже о материнской плате ноутбука, размеры которой еще меньше. Помещаются на такой подогрев даже большие топовые видеокарты. Для сравнения, у стандартной заводской китайской станции такой подогрев площадью 150х150 см2, при этом стоит она недешево.

Снизу нижнего подогрева каждый нагреватель подключается к клеммной колодке желательно еще советского производства. Колодка сделана из специального материала, который не плавится при высоких температурах. Подключение нагревателей последовательно-параллельное:

  • первый и третий соединены последовательно;
  • второй и четвертый – тоже последовательно;
  • первый и третий со вторым и четвертым – параллельно.

Такая схема применяется для того, чтобы немножко разгрузить проводку. Если подключить все нагреватели параллельно, то итоговая нагрузка будет составлять 2850 Вт:

  • нижний подогрев – 600х4=2400 Вт;
  • верхний нагреватель при максимальной нагрузке – 450 Вт.

Если в комнате работает еще электротехника (несколько лампочек, компьютер, паяльник, чайник), то защитный автомат на 16 ампер выбьет.

Высчитывается последовательное сопротивление нагрузки по специальной формуле. В итоге нижний подогрев представляет собой нагрузку 1210 Вт. Несложно посчитать, что вся ИК станция будет потреблять 1660 Вт. Для такого оборудования это немного. По времени плата греется нижним подогревом до 100 0 примерно 10 минут.

Сверху, когда выполняется работа, на корпус с нагревателем можно поставить металлическую решетку от холодильника. Но лучше использовать стеклокерамику по размеру корпуса, и сделать удобный термостол для ремонта платы.

Верхний подогрев

Верхний подогрев можно сделать из советского фотоувеличителя УПА-60. Модель подходит для самодельной паяльной станции. Керамический нагреватель размерами 80х8 см идеально крепится к фотоувеличителю. При этом можно регулировать высоту нагревателя и двигатель в любую сторону. Штатив удобно прикрепить к самому столу, а нижний подогрев двигать при необходимости. Размеров нагревателей достаточно, чтобы прогревать большие чипы и сокеты для процессорных разъемов.

Все б/у детали можно купить в интернете через доску объявлений, керамический нагреватель – на AliExpress.

Блок управления

Готовый пластиковый бокс можно приобрести в специальном магазине для самостоятельного изготовления электроники, или сделать корпус из обычного компьютерного блока питания. На панели управления размещают:

  • выключатели для нижнего и верхнего подогрева;
  • диммер 2 кВт.

Надо отметить, что внутренних проводов в корпусе довольно много, поэтому бокс нужно выбирать немаленьких размеров.

Отверстия для вывода элементов управления на лицевую панель вырезаются электролобзиком со специальной пилочкой по металлу. Обычно это трудностей не вызывает при наличии практики с подобным инструментом.

PID контроллер REX-C100 можно также заказать на AliExpress. В комплекте с ним продавец поставляет твердотельное реле и термопару. То есть контроллер считывает, какой температуры достигает керамический нагреватель. Пока температура не достигнет нужной величины, твердотельное реле находится в открытом состоянии и пропускает электрический ток на керамический нагреватель.

При достижении устройством необходимой температуры срабатывает твердотельное реле и отключает подачу тока на керамический нагреватель. Диммер управляется вручную. Обычно его устанавливают на максимуме, чтобы быстрее подогревался верх.

Тестер

Данный прибор нужен для работы, чтобы считывать информацию о температуре, которая возле чипа. К нему подключена обычная термопара, конец которой ставят возле чипа. На дисплее тестера будет отображена температура непосредственно возле чипа.

Важно! Провод от термопары заматывают термостойким скотчем, потому что оплетка проводов горит при высокой температуре.

В итоге собранная на скорую руку самодельная ИК паяльная станция порядка десяти раз будет дешевле стоить, нежели готовое изделие. Устройство можно дорабатывать и постепенно улучшать.

Работа на практике

Работа устройства будет описана на примере починки платы от ноутбука. Одной из неисправностей платы является поломка видеочипа. Бывает достаточно прогреть его термофеном, и изображение на экране появляется. Скорее всего, в этом случае происходит отвал кристалла от текстолита. Менять чип довольно дорого. Но если прогреть его, то срок службы ноутбука этим можно продлить. На примере такого банального прогрева и может применяться самодельная инфракрасная паяльная станция.

Для начала плату подготавливают к прогреву, снимают детали:

  • пленки, потому что они при высокой температуре начинают плавиться;
  • процессор;
  • память.

Компаунд лучше снимать пинцетом после предварительного подогрева термофеном. Фен ставят при этом на температуру 1800, средний поток воздуха.

Важно! Всю окружающую область вокруг чипа необходимо обклеить фольгой, чтобы не греть элементы платы. На всякий случай следует закрыть и пластиковые разъемы для памяти.

Для информации. Использование флюсов облегчает процесс пайки и предотвращает окисление металла спаиваемых элементов.

Плату в таком виде устанавливают на решетку нижнего подогрева паяльной станции. Возле чипа располагают термопару. Другая термопара находится вблизи с нагревателями, её задача считывать температуру их нагрева. Включают нижний подогрев на блоке управления. На тестере и PID контроллере появляются рабочие параметры.

Когда низ прогреется, нужно дождаться, чтобы температура вокруг чипа была не менее 1000, в зависимости от материала припоя. Если припой бессвинцовый, то желательно прогреть до 1100.

Расстояние между чипом и верхним нагревателем должно быть около 5 см. Центр чипа должен быть строго под центром верхнего нагревателя, потому что максимальная температура идет от центра в стороны. Верхний нагреватель включают, когда температура возле чипа поднимется до 1100. Низ обычно прогревается 10 минут, затем включается верх, который должен нагреться до 2300. На PID контроллере верхнее значение показывает текущую температуру, нижнее – температуру, которую необходимо достичь.

При достижении нужной температуры включают верхний нагреватель, который управляется диммером. Когда температура подойдёт ближе к 2300, мощность диммером нужно уменьшить. Это делается для того, чтобы нагрев слишком быстрый не был. Рекомендуется выдержать минуту при температуре 2300 и затем выключить устройство. Температура пойдет на спад.

  • Антистатическое исполнение
  • Надежная фиксация платы
  • Технические характеристики AOYUE 710

    • Напряжение 220-240В
    • Частота 50Гц
    • Мощность 600Вт
    • Температурный диапазон:
      • инфракрасная лампа – 100-450ºC
      • преднагреватель – 100-500ºC
    • Нагревательный элемент:
    • Мощность:
      • инфракрасная пушка – 200 Вт
      • преднагреватель – 650 Вт
      • стойка – 12 В
    • Габариты станции: 220 × 70 × 250 мм
    • Габариты стойки: 140 × 55 × 180 мм
    • Вес 10 кг

    Комплектация AOYUE 710

    • Основной модуль AOYUE 710
    • Инфракрасная пушка (1 шт.)
    • Стенд для охлаждения (1 шт.)
    • Кабель питания (2 шт.)
    • Инструкция (1 шт.)

    Инфракрасная паяльная станция 3-в-1

    AOYUE 720

    Паяльная станция AOYUE 720 – комплексное решение по восстановлению плат мобильных телефонов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования c BGA, microBGA, QFP, PLSS, SOIC и другими компонентами. AOYUE 720 используется для высококачественного монтажа и демонтажа BGAs, uBGAs, SMDs, SMT соединений без перегрева.

    AOYUE 720 – многофункциональная система 3-в-1, включающая в себя инфракрасную галогенную лампу, инфракрасный преднагреватель и контактный паяльник.

    В этой паяльной станции сочетается одновременно совершенство профессиональной ремонтной системы с простотой ручного инструмента.

    • Возможность пайки без применения свинца .
    • Технология инфракрасной пайки . Преимущества:
      • формирование нагрева посредством концентрации инфракрасного излучения вместо традиционного конвекционного подогрева потоком горячего воздуха
      • эффективное решение основной проблемы при работе с термофеном – возможность смещения компонентов в процессе роботы
      • равномерность локального инфракрасного нагрева имеющее значение при работе з BGA
      • предотвращение случайного сдувания компонентов с печатной платы
      • отсутствие потребности в покупке разнообразных сменных насадок для фена под конкретную микросхему
      • возможность работы со сложнопрофильными компонентами.
    • Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
    • Эргономичный дизайн позволяет легко управлять оборудованием с помощью цифровой панели, что делает работу более безопасной, а результаты более точными.
    • Встроенный экран и очки для пайки защищают от вредных световых лучей.
    • Надежная фиксация платы на рабочем столике позволяет избежать ее провисания и искривления.
    • Регулировка высоты держателя позволяет точно установить и зафиксировать диаметр и положение пятна нагрева. Это особенно важно при восстановлении крупных BGA-микросхем.
    • Смещение окружающих компонентов исключено, благодаря локализации места нагрева и отсутствию механического воздействия воздушного потока.
    • Совместное использование преднагревателя и паяльной станции обеспечивает соответствие режима пайки термопрофилю конкретной микросхемы и предотвращает перегрев последней.
    • Локальный инфракрасный нагреватель направляется и удерживается пользователем на протяжении всего времени пайки.
    • Станция управляется микропроцессором .
    • Программируемое время пайки, по истечении которого процесс автоматически завершается. Цифровая индикация времени пайки.
    • Цифровая и программируемая индикация температуры пайки, преднагревателя и инфракрасной пушки. Установлен температурный диапазон для настройки и контроля температуры.
    • Кнопка «Reset» позволяет сбросить установленные параметры и возвращает к предыдущим установкам.
    • Контроль температуры в месте пайки с помощью датчика.
    • Бесконтактный инфракрасный температурный контроль во время пайки или демонтажа.
    • Возможность настройки температуры преднагреватиля для равномерного прогрева платы большего размера для исключения термодеформаций.
    • Температурный датчик в телескопической трубке: легко позиционируется и служит обратной связью для ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциального) регулятора температуры.

    Технические характеристики AOYUE 720

    • Напряжение 220-240В
    • Частота 50Гц
    • Мощность 600Вт
    • Температурный диапазон:
      • паяльник – 200-480ºC
      • инфракрасная лампа – 0-480ºC
      • преднагреватель – 100-500ºC
    • Нагревательный элемент:
      • паяльник – керамический
      • инфракрасная пушка – инфракрасная галогенная лампа
      • преднагреватель – кварцевый инфракрасный
    • Мощность:
      • паяльник – 70Вт
      • инфракрасная лампа – 165Вт
      • преднагреватель – 400Вт
    • Потребляемое напряжение:
      • паяльник – 24 В
      • инфракрасная лампа – 15 В
      • преднагреватель – 220
    • Площадь области нагрева 140 × 140 мм
    • Площадь ремонтного столика 260 × 190 мм
    • Габариты: 390 × 270 × 92 мм

    Комплектация AOYUE 720

    • Основной модуль AOYUE 720
    • Металлический держатель ИК-пушки (1 шт.)
    • ИК пушка (1 шт.)
    • ИК лампа (1 шт.)
    • Стенд для охлаждения (1 шт.)
    • Педальный переключатель (1 шт.)
    • Держатель печатных плат (1 шт.)
    • Паяльник и держатель паяльника
    • Сварочные защитные очки (1 шт.)
    • Жала для паяльника LF2B, LFK
    • Шестигранный ключ (1 шт.)
    • Механический вакуумный пинцет 939 (1 шт.)
    • Пинцет для микросхем (1 шт.)
    • Паяльный флюс (1 шт.)
    • Кабель питания (1 шт.)
    • Инструкция (1 шт.)

    ACHI Инфракрасные паяльные станции

    ACHI IR 6000 и IR PRO-SC

    В России представлены несколькими фирмами инфракрасные паяльные станции произведенные китайской фабрикой ACHI, это модели IR 6000 и IR PRO-SC.
    Данные ИК паяльные станции были разработаны с учетом современных требований, которые предъявляются к процессу поверхностного монтажа BGA компонентов.

    Данные ремонтные станции в первую очередь предназначены для монтажа, и демонтажа ИС (интегральных микросхем), чипов, микро чипов, выполненных в корпусе типа BGA, с поверхностно – монтируемых печатных плат ноутбуков, компьютеров, серверов, промышленных компьютеров, игровых приставок, мониторов.
    ИК станции ACHI – это оптимальное соотношение цены качества и функционала на рынке России.
    Главные и основные преимущества ремонтных станций ACHI:

    Станцию можно использовать для поверхностного монтажа, демонтажа различных типов компонентов: BGA, FCBGA, MLF, LFBGA, CGA, CCGA, PBGA, CSP, QFN, PGA, ?BGA.
    . Ремонтная станция легко управляется, хорошо подойдет для профессионалов, и для начинающих специалистов.
    . Предустановки (профили) программы управления для свинцовой и бессвинцовой пайки чипов BGA.
    . Память на 10 термопрофилей, каждый профиль состоит из из шестнадцати сегментов.
    . В комплекте поставки ИК станции идет все нужное для работы программное обеспечение, которое позволяет прямо на мониторе компьютера управлять и следить за процессом ремонта и сохранять большое количество термопрофилей, Высокоточные чувствительные термо сенсоры в реальном времени точно отслеживают за температурами в рабочих зонах.
    . Благодаря компактному дизайну, данную станцию можно разместить в небольшой по площади мастерской.
    . Специальные держатели и направляющие позволяют легко закреплять печатные платы разного размера.
    . Максимальная рабочая температура до 400°С – позволяет осуществлять бессвинцовую пайку BGA микросхем.

    Паяльная станция
    ACHI IR 6000

    Паяльная станция
    ACHI IR PRO-SC

    Термо воздушная станция

    QUICK855PG

    Преимущества паяльной станции QUICK855PG

    1. На демонтаж чипа уходит всего 10 секунд времени.
    2. Есть блокировки кнопок от случайных нажатий.
    3. Высокая скорость и хорошее качество демонтажа.
    4. память на 10 термопрофилей.
    5. Вакуумный пинцет.
    6. Большой ЖК дисплей для удобного мониторинга значений и параметров температуры, воздушного потока, продолжительности работы нагрева.
    8. Цифровая калибровка температуры.
    9. Электромагнитное реле и педаль регулировки.
    10. Точность температурного сенсора обеспечивает поддержание температуры с отклонением ±2?.
    11. Низкое энергопотребление, автоматический переход в режим сна.
    12. Время продолжительности работы в диапазоне 1 – 999 сек.

    Термовоздушная паяльная станция QUICK855T

    1. Керамический нагревательный элемент. Высокие скорость и качество пайки.
    2. Контроль температуры с помощью термопары K типа. Термодатчик. ЖК-дисплей.
    3. Используется в комплекте с моделью QUICK855PG для SMD и BGA компонентов.
    4. Рукоятка проста и удобна в использовании.
    5. Компоненты помещаются на посадочное место для предварительного нагрева.
    6. Два переключателя для регулировки мощности и температуры. Индикация температуры в процессе плавки.
    7. Встроенный термрметр для контроля температуры нагрева компонентов.
    8. Наличие внешнего вентилятора для охлаждения.

    Технические характеристики QUICK855PG:

    Технические характеристики

    QUICK855PG

    QUICK855T


    Инфракрасная паяльная станция

    BGA QUICK IR2005


    Данное универсальное решение, паяльной ремонтной станции IR2005 от производителя QUICK является очень компактным, и высокоточным для осуществления инфракрасной пайки, монтажа и демонтажа, а также контактной пайки и демонтажа при помощи паяльной станции с индукционным нагревом. Станция является законченным решением решение, как для производственных нужд, так и для ремонта современной электроники и устройств с высокой плотностью монтажа элементов на печатной плате (компьютеры, мобильные телефоны, периферия).
    Станция имеет как и многие другие, 10 термопрофилей, любой из которых при возникновении необходимости можно перепрограммировать, за счет чего будет сэкономлено время на монтаж и демонтаж различных типов компонентов.

    Станция имеет систему управления апертурой верхнего ИК излучателя, что позволяет точно устанавливать площадь основного прогрева, т.е. осуществлять прогрев только нужного компонента или группы компонентов, при этом остальные компоненты интенсивному разогреву не подвергаются, это предупреждает их возможную деградацию. Станция пригодна для высокотемпературной пайки (например, для пайки без использования свинца), а также для работы с платами, обладающими большой теплоемкостью.

    Основные функции:

    Программируемая система управления параметрами пайки, память на 10 режимов, пароль
    . Два инфракрасных излучателя: нижний (135?250mm) и верхний (60?60mm) с регулируемой по осям X и Y апертурой 20~60mm
    . Высокая мощность ИК излучателей: верхний 120W?6=720W, нижний 400W?2=800W
    . Нагрев на длинах волн 2-8µm
    . Максимальный размер печатной платы для монтажа: 300mm?300mm
    . Микропроцессорное управление и ультрамалоинерционные нагреватели обеспечивают максимальную термостабильность
    . Инфракрасный температурный датчик: 0…300°C
    . Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре рабочей зоны
    . Встроенный модуль контактной пайки и выпаивания с микропроцессорным управлением и паяльником с индукционным нагревом, мощностью 60W
    . Универсальная рамка-держатель для миниатюрных и сложнопрофильных плат, в комплекте
    . Программное обеспечение IRSoft, в комплекте
    . Вентиляторы верхнего и нижнего охлаждения, в комплекте
    . Устройство прецизионной установки микросхем PL2005 (опция)
    . Камера RPC2005 для визуальной инспекции пайки с разрешением 480 линий, PAL, и светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью (опция)

    QUICK BGA2015

    Преимущества
    1. Комплекс состоит из инфракрасной ремонтной паяльной станции IR2015 для BGA.
    2. Система позиционирования и установки микросхем PL2015
    Двухцветные оптические линзы. Наличие прокладки между шариковым выводом из припоя и платой.
    3. Камера визуализации RPC2015
    Камера для визуальной калибровки и инспекционной пайки позволяет следить за прцессом с разных углов.
    4. Програмное обеспечение IRsoft
    Производится запись, контроль и анализ всего рабочего процесса с выводом диаграмм на компьютер.

    Технические характеристики

    Инфракрасная ремонтная паяльная станция

    МодельIR2015
    Общая мощность2800 Вт (макс.)
    Мощность нижнего ИК излучателя500 Вт*4=2000 Вт
    400 Вт*4=1600 Вт (светодиодная подсветка)
    Мощность верхнего ИК излучателя180 Вт*4=720 Вт (светодиодная подсветка; нагрев на длине волн 2-8μm)
    Размеры верхнего ИК излучателя60*60 мм
    Размеры нижнего ИК излучателя267*280 мм
    Апертура верхнего ИК излучателя20-60 мм (регулирование по осям X, Y)
    Вакуумный насос12 В/300 мА, 0.05 МПа(макс.)
    Вентилятор верхнего охлаждения12 В/300 мА, 15CFM
    Лазерный светодиодный указатель3 В/30 мА
    Двигатель24 В DC/100 мА
    Рама-держатель с эластичным креплением для плат93мм
    Макс. размер печатной платы420 мм*500 мм
    LCD дисплей65.7*23.5 мм 16*2 знаков
    Связь с компьютеромЧерез интерфейс RS-232C
    Инфракрасный температурный датчик0-300℃(Диапазон измерения)
    Термопара K типаОпция

    Система позиционирования и установки микросхем PL

    Камера визуализации RPC

    Основные составные части системы
    Инфракрасная система пайки

    Используется инфракрасная сенсорная технология для задания и контроля процесса пайки. Имеется инфракрасный температурный датчик, ЖК дисплей для вывода температур.

    Верхний ИК излучатель

    Верхний ИК излучатель мощностью 720 Вт производит нагрев на длинах волн 2-8μm, что препятствует перегреву электронных компонентов. Нет необходимости в использовании насадок.

    Нижний ИК излучатель

    Нижний ИК излучатель мощностью 1600 Вт осуществляет инфракрасную пайку компонентов в 4 ряда. Большие размеры нижнего излучателя предохраняют печатную плату от неравномерного нагрева и деформации.

    Система светодиодной подсветки

    Верхняя светодиодная подсветка красным светом. Нижняя светодиодная подсветка белым светом. Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре зоны.

    Система позиционирования печатных плат

    Позиционирование по осям X, Y, Z.
    Позиционер с вращением на 360°.

    Рама -держатель печатных плат

    Предлагается универсальная рама-держатель с эластичным креплением для плат.
    Предлагаются держатели с захватом снизу для плат различных форм и размеров.

    Немного истории о компании Ersa.

    История немецкой компании Ersa началась в 1921 году с получения Эрнстом Саксом (Ernst Sachs) патента на электрический паяльник молоткового типа, известного сейчас как паяльник-“топорик”. 200-ваттный паяльник и менее мощные паяльники для пайки оловянными припоями небольшой компании Ersa довольно быстро стали расходиться по всей Европе и применялись преимущественно на промышленных предприятиях. После второй мировой войны и участия в международной выставке в Ганновере в 1949 году Производство стало расти. В 1961 году компания Ersa предлагала первые машины-автоматы для пайки на немецком рынке, а в 1968 году предложила собственную разработку автомата для пайки оловянно-свинцовыми припоями. К 1971 году начались разработки по механическому регулированию температуры жала электрических паяльников.

    В 1973 году, совместно с другими предприятиями, компания Ersa организовала выставку “Productronica” в Мюнхене. Теперь это крупнейшая специализированная выставка в мире в области электроники и электронной промышленности.
    В 1974 году на рынке стали востребованы паяльные станции с электронным управлением, в 1986 году компания Ersa приступает к созданию машин для пайки оплавлением припоя, а в следующем, 1987 году, Ersa представила первую паяльную станцию с микропроцессорным управлением. В дальнейшем это позволило объединять станции в единый агрегат и управлять им автоматически с компьютера.

    В 1993 году компания Ersa вошла в промышленную группу Kurtz. В 1997 году была представлена машина для инфракрасной пайки IR 500 Rework Station. Затем её заменила более новая IR 650 Rework Station. С 1999 года компания предлагает систему визуальной диагностики пайки и неразрушающего контроля – ERSASCOPE, завоевавшую различные призы на выставках электроники. Продолжается развитие селективных автоматов для пайки. К автомату VERSAFLOW (разработка 1995 года) в добавился автомат MULTIFLOW.

    В 2004 году представлен термопинцет Chip Tool для микрокомпонентов поверхностного монтажа (SMD). Chip Tool позволяет припаивать и выпаивать SMD-компоненты типоразмеров 0201 и 0401!
    Продолжаются разработки паяльного оборудования для пайки бессвинцовыми припоями. Автоматическая линия VERSAFLOW Ultimate сочетает в себе 2 машины для селективной пайки и машину для инфракрасной бессвинцовой пайки.

    РЕМОНТНЫЕ ЦЕНТРЫ

    ERSA PL/IR 550A

    С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ BGA


    Одно из главных и принципиальных преимуществ данной паяльно ремонтной станции ERSA IR500A это возможность апгрейда, то есть расширения функциональных возможностей.

    Технологии можификации корпусов современных микросхем развивается, и изменяется, уже сегодня microBGA с шагом меннее 1,27мм далеко не экзотика.
    Соответственно, чем меньше расстояние шага выводов микросхемы, тем сложнее обеспечивать тонный монтаж, и точность установки микросхемы. Ручная установка (с помощью меток либо рамки) установка более легких BGA с пластиковым корпусом, имеющих свойство самопозиционирования при пайке, исключена для микросхем со столь малым шагом расположения выводов, то же самое с тяжелыми керамическими BGA чипами. Как раз в таких ситуациях незаменим видеопозиционер станции PL550A.

    Суть процедуры видео позиционирования такова. Микросхема располагается на площадке, где она в конечном итоге должна быть смонтирована, далее она поднимается механизмом с вакуумной присоской над платой. В появившийся между платой и микросхемой зазор вводится головка камеры, и с помощью зеркальной оптической системы на мониторе видны одновременно изображение контактной площадки платы и контакты выводов BGA чипа. Позиционирование микросхемы на участок пайки производится с помощью серво приводов, таким образом можно добиться идеального совмещения изображений выводов с контактной площадкой. Далее микросхема автоматически опускается на место своего монтажа на плате. Следующий этап это сама пайка. Кстати в новой версии автоматического установщика PL550AU есть важное отличие: это конструкция держателя плат, который заранее приспособлен для установки дополнительного модуля системы видеоконтроля RPC.

    Ремонтная станция PL550AU можно с успехом использовать в любом составе комплекта оборудования предназначенного для работы с BGA / fine pitch (QFP). Но особенно удобно ей пользоваться в тандеме с ремонтно-паяльной станцией ERSA марки IR550A, удобно тем, что перемещение платы, на которых уже точно позиционированы компоненты, производиться легко и плавно (с помощью специальной рамки держателя перемещающейся на подшипниках), тем самым исключается вероятность смещения установленных компонентов во время транспортировки платы в область рабочей зоны (зона нагрева).

    Цена данной установки видео позиционирования PL550AU – лучшая на всем мировом рынке, по сравнению с изделиями топового уровня, функциональная мощность этого ремонтного центра в купе с IR550A просто не имеют аналогов данного ценового диапазона.

    Обзор составлен на основе статей из интернета. Собран, обработан и опубликован на сайте

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


    Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
    В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.


    Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:


    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.


    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.


    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.


    Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:


    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.


    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..


    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.


    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.


    Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)


    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board


    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

    Паяльник — это хорошо. Хорошо для DIP деталей, ну для тех для которых сверлят отверстия в платах. Спору нет, паяльник отлично подходит и для SMD компонентов, но для этого необходимо иметь черный пояс в этой дисциплине. А вот как, раз в год выпаять, а потом запаять многоногую smd микросхему без особых навыков и оборудования? Ну тогда читаем дальше…

    Меня всегда пугали многоногие smd микросхемы, в части монтажа, а не внешностью, в корпусах QFP и разные SO-шки, про BGA даже заикаться не буду. Был однажды неудачный опыт, делал , и заложил в конструкцию контроллер в корпусе SO. В процессе отладки что-то пошло не так и мне пришлось его перепаивать. Первый демонтаж плата и контроллер условно выдержали, а вот после второго, плата и контроллер отправились в мусорный бак. В итоге поставил микросхему в dip корпусе и мои мучения закончились. Это все к чему, шарясь как-то по интернету, случайно попал в ветку форума forum.easyelectronics.ru , откуда перенаправился на radiokot.ru . После посещения радиокота я и загорелся идеей сделать «Прикуяльник» (® by radiokot.ru). Именно прикуриватель в качестве паяльника и будет источником инфракрасного излучения.

    Пошарив по закромам отыскал трансформатор от бесперебойника, который мне когда-то подарил . Этот трансформатор работал в режиме преобразования 12 — 220 В, значит заработает и в обратном направлении.

    Источник питания есть! А это уже пол дела. Осталось найти прикуриватель, и он был найден на местном рынке за символическую цену. Прикуриватель подойдет любой, хоть от мерседеса, хоть от жигуля. К стати, у запорожца, этого очень важного девайса, не было. Подключать излучатель к трансформатору решил через ШИМ регулятор, как в дальнейшем оказалось не зря. Выбрал схему на распространенной микросхеме NE555. По опыту других пользователей, она менее капризна.

    Микросхема NE555, в соответствии с даташитом, питается постоянным напряжением в диапазоне 4,5 — 16В. Так же можно рассмотреть чуть боле капризную схему на UC384x. они довольно часто встречаются в импульсных блоках питания, компьютерные не исключение.

    Печатную плату решил не делать, слишком большая честь для трех проводов. Собрал на макетке.

    Пришлось придумывать выпрямитель. Диодный мост собран на диодах шотки, которые были выдраны из сгоревшего компьютерного блока питания. На всякий случай все усажено на радиатор, мы ж не китайцы, нам не жалко. Сгоревшие компьютерные блоки питания просто превосходная вещь, источник корпусов и всяких деталюх с радиаторами!

    Подключив диодный мост к трансформатору и замерив напряжение холостого хода, немного взгрустнул. Нет, напряжение было достаточное, даже чересчур, 20 В на холостом ходу. Многовато для моего ШИМ регулятора. Знал бы, то сделал плату на UC3842, она начинает работать от 16В и выше. Но погрустил и ладно, добавил к питанию КРЕН8А (КР142ЕН8А, аналог L7808….), на нее же повесил и вентилятор охлаждения.

    У меня как всегда, минимум, а хочется максимум. Сделаю я наверно и нижний подогрев. Обойдемся бютжетнинько. Нижний подогрев будет на основе галогенного прожектора, станция ведь не для постоянного использования. Для галогенной лампы нужен регулятор мощности, иначе сожжет все на свете, проверено. Думал заказать в китае тиристорный регулятор, но время. Купить в городе, значит переплатить. По случаю зашел в местный магазинчик промтоваров, там есть много всякой ерунды. И заметил на прилавке осветительный димер. На фоне всех остальных электроинсталяционных изделий, он отличался невзрачным внешним видом и ценой. Заявленная мощность 600 Вт меня порадовала. Купил его всего за 35 грн (1,3$).

    Посмотрим, что у него внутри. Не замысловатая конструкция, собранная на двух тиристорах BT136 соединенных параллельно. Отличное резервирование и запас по мощности. Но почему с такими деталями и всего 600 Вт?

    А вот теперь видно почему. Вот смотрю и думаю… Потенциал в нашей стране огромный, а вот руки…

    Пришлось помыть плату, все заново пропаять, усилить силовые дорожки и поменять радиатор. На фотографии ниже, видно под оранжевым тумблером, просматривается новый радиатор димера.

    Парочка фоток, как оно у меня разместилось в корпусе от компьютерного БП. Радиаторов конечно многовато, они несколько избыточны.

    Лицевая панель из куска поликарбоната (оргстекло). Белую защитную пленку не снимал, это придает ощущение, что оргстекло белое, а не прозрачное. И потрошки не просвечиваются.

    А на этой фотке уже установлена верхняя крышка. И тут впервые появляется сам виновник торжества — собственно прикуяльник.

    Прикуриватель прикручен к сгоревшему паяльнику. Все внутренности паяльника демонтированы.

    Крепления нагревательного элемента к основанию выполнено через отожженную стальную проволоку, намотанной в виде спирали для улучшения теплоотвода. Раскаляется он будь здоров и плавит изоляцию провода, так что прикручивать медный провод на прямую не стоит даже и пытаться.

    Нижний подогрев. Здесь особых конструктивных особенностей нет. В качестве нижнего подогрева выступает галогенный прожектор. Устойчивости прожектору придают три ножки с резиновым основанием. Как известно конструкция на трех ножках никогда не будет качаться, доказано в геометрии — через три точки можно построить только одну плоскость. Стекло сверху накрыто медной фольгой с остатками текстолита, когда-то отодранной от старой платы. Установлена лампа мощностью 150 Вт.

    Вот и паяльная станция готова.

    Немного поигравшись могу сделать несколько заключений. Самим прикуяльником можно выпаивать микросхемы и без нижнего подогрева, но это занимает немного больше времени. Демонтировать мелкие smd-шки (резисторы, конденсаторы) можно при помощи только нижнего подогрева, в том случае если сама плата больше вам не нужна. Дело в том, что здесь отсутствует термостабилизация и со временем плата начинает перегреваться, демонтаж большого количества элементов может растянутся на долго. Во время экспериментов, при демонтаже на нижнем подогреве, я перегрел плату, и она вздулась. Это вздутие сопровождалось хорошим хлопком, я как говорится, чуть не «письнул» от неожиданности. Для разовых работ лучше не придумаешь.

    И для того, чтобы показать, что это все-таки работает, предлагаю посмотреть следующие фотографии.

    В качестве жертвы была выбрана старючая материнка. На ней выбран чип, вокруг которого расположено большое количество мелких компонентов, что затрудняет работу привычным инструментом. На следующей фотографии чип отпаян.

    Хочу подвести черту под выше сказанным. Прикуяльник имеет право быть. Он конечно не претендует на звание «професиональный» инструмент, но со своими задачами справляется. И с сегодняшней архитектурой плат, любителю, он просто необходим.

    ИК паяльная станция, самодельные конструкции. Устройство и сборка своими руками инфракрасной паяльной станции Инфракрасная паяльная станция с мк управлением строим

    Ремонт ноутбуков и видеокарт, реболлинг (демонтаж и монтаж чипа с восстановлением шариков припоя) без инфракрасной паяльной станции, как правило, не обходится. Сервисные центры за такую работу либо не берутся, либо взимают довольно большие деньги за такой ремонт. Между тем подобные поломки – явление довольно частое.

    ИК станция заводского исполнения – устройство довольно дорогое, поэтому экономичнее сделать ее своими руками. Инфракрасную паяльную станцию можно сделать за один, максимум два дня, предварительно заказав через интернет и получив по почте комплектующие детали к ней.

    Немного теории

    При нормальной температуре пик электромагнитного излучения происходит в инфракрасной области. Вещи, которые горят, излучают как более интенсивное, так и более энергичное (более короткое) инфракрасное излучение. Когда становится очень жарко, они начинают светиться красным. Чем они горячее становятся, тем приобретают больше оранжевого и желтого цветов, затем синего.

    Многие органические молекулы интенсивно поглощают инфракрасное излучение, это заставляет объект нагреваться. Тепло – это кинетическая энергия поступательного движения атомов и молекул. Излучаемый атомом свет имеет длину волны. В итоге нагретое тело тоже излучает свет, и чем сильнее нагрето тело, тем короче волна излучаемого света.

    Для информации. Согласно закону смещения Вина, бывает так, что тепловое излучение объектов вблизи комнатной температуры находится в инфракрасной области. Сюда относятся лампочки и даже люди.

    Итак, инфракрасное излучение – это не тепло, и оно (непосредственно) не вызывает тепло. Оно испускается теплом объекта при определенном диапазоне температур.

    Зрительные оттенки света обуславливаются длиной волны и ее направленностью, начиная с инфракрасного, потом красного, оранжевого, желтого…. фиолетового и кончая длиной волны ультрафиолетового излучения. И обратно тоже. Облучение тела светом вызывает усиление движения его молекул, любым светом, но инфракрасным, как самым длинноволновым, эффективнее всего.

    ИК паяльная станция своими руками – это инфракрасный обогреватель, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения.

    Инфракрасная паяльная станция своими руками

    Нижний подогрев

    Корпус подогрева можно изготовить из старого советского чемодана, сделанного из алюминия, или из системного блока компьютера. Но чемоданчик подойдет лучше, потому что его рабочее положение – горизонтальное. В крайнем случае, можно присмотреть подобный корпус на ближайшей барахолке.

    В корпусе необходимо прорезать болгаркой отверстие для керамических нагревателей. Из алюминиевой вырезки сделать подложку для нагревателей с ножками из обычных болтов с гайками. На подложке вся конструкция и будет держаться.

    Нижний подогрев состоит из четырех керамических нагревателей, купленных на AliExpress. Цена на них приемлемая, продавец обеспечивает быструю доставку.

    Каждый нагреватель (размерами: длина – 24 см, ширина – 6 см) имеет мощность по 600 Вт. Четыре нагревателя составляют нагревательную панель 24х24 см2. Этого достаточно для того, чтобы нагреть материнскую плату компьютера, не говоря уже о материнской плате ноутбука, размеры которой еще меньше. Помещаются на такой подогрев даже большие топовые видеокарты. Для сравнения, у стандартной заводской китайской станции такой подогрев площадью 150х150 см2, при этом стоит она недешево.

    Снизу нижнего подогрева каждый нагреватель подключается к клеммной колодке желательно еще советского производства. Колодка сделана из специального материала, который не плавится при высоких температурах. Подключение нагревателей последовательно-параллельное:

    • первый и третий соединены последовательно;
    • второй и четвертый – тоже последовательно;
    • первый и третий со вторым и четвертым – параллельно.

    Такая схема применяется для того, чтобы немножко разгрузить проводку. Если подключить все нагреватели параллельно, то итоговая нагрузка будет составлять 2850 Вт:

    • нижний подогрев – 600х4=2400 Вт;
    • верхний нагреватель при максимальной нагрузке – 450 Вт.

    Если в комнате работает еще электротехника (несколько лампочек, компьютер, паяльник, чайник), то защитный автомат на 16 ампер выбьет.

    Высчитывается последовательное сопротивление нагрузки по специальной формуле. В итоге нижний подогрев представляет собой нагрузку 1210 Вт. Несложно посчитать, что вся ИК станция будет потреблять 1660 Вт. Для такого оборудования это немного. По времени плата греется нижним подогревом до 100 0 примерно 10 минут.

    Сверху, когда выполняется работа, на корпус с нагревателем можно поставить металлическую решетку от холодильника. Но лучше использовать стеклокерамику по размеру корпуса, и сделать удобный термостол для ремонта платы.

    Верхний подогрев

    Верхний подогрев можно сделать из советского фотоувеличителя УПА-60. Модель подходит для самодельной паяльной станции. Керамический нагреватель размерами 80х8 см идеально крепится к фотоувеличителю. При этом можно регулировать высоту нагревателя и двигатель в любую сторону. Штатив удобно прикрепить к самому столу, а нижний подогрев двигать при необходимости. Размеров нагревателей достаточно, чтобы прогревать большие чипы и сокеты для процессорных разъемов.

    Все б/у детали можно купить в интернете через доску объявлений, керамический нагреватель – на AliExpress.

    Блок управления

    Готовый пластиковый бокс можно приобрести в специальном магазине для самостоятельного изготовления электроники, или сделать корпус из обычного компьютерного блока питания. На панели управления размещают:

    • выключатели для нижнего и верхнего подогрева;
    • диммер 2 кВт.

    Надо отметить, что внутренних проводов в корпусе довольно много, поэтому бокс нужно выбирать немаленьких размеров.

    Отверстия для вывода элементов управления на лицевую панель вырезаются электролобзиком со специальной пилочкой по металлу. Обычно это трудностей не вызывает при наличии практики с подобным инструментом.

    PID контроллер REX-C100 можно также заказать на AliExpress. В комплекте с ним продавец поставляет твердотельное реле и термопару. То есть контроллер считывает, какой температуры достигает керамический нагреватель. Пока температура не достигнет нужной величины, твердотельное реле находится в открытом состоянии и пропускает электрический ток на керамический нагреватель.

    При достижении устройством необходимой температуры срабатывает твердотельное реле и отключает подачу тока на керамический нагреватель. Диммер управляется вручную. Обычно его устанавливают на максимуме, чтобы быстрее подогревался верх.

    Тестер

    Данный прибор нужен для работы, чтобы считывать информацию о температуре, которая возле чипа. К нему подключена обычная термопара, конец которой ставят возле чипа. На дисплее тестера будет отображена температура непосредственно возле чипа.

    Важно! Провод от термопары заматывают термостойким скотчем, потому что оплетка проводов горит при высокой температуре.

    В итоге собранная на скорую руку самодельная ИК паяльная станция порядка десяти раз будет дешевле стоить, нежели готовое изделие. Устройство можно дорабатывать и постепенно улучшать.

    Работа на практике

    Работа устройства будет описана на примере починки платы от ноутбука. Одной из неисправностей платы является поломка видеочипа. Бывает достаточно прогреть его термофеном, и изображение на экране появляется. Скорее всего, в этом случае происходит отвал кристалла от текстолита. Менять чип довольно дорого. Но если прогреть его, то срок службы ноутбука этим можно продлить. На примере такого банального прогрева и может применяться самодельная инфракрасная паяльная станция.

    Для начала плату подготавливают к прогреву, снимают детали:

    • пленки, потому что они при высокой температуре начинают плавиться;
    • процессор;
    • память.

    Компаунд лучше снимать пинцетом после предварительного подогрева термофеном. Фен ставят при этом на температуру 1800, средний поток воздуха.

    Важно! Всю окружающую область вокруг чипа необходимо обклеить фольгой, чтобы не греть элементы платы. На всякий случай следует закрыть и пластиковые разъемы для памяти.

    Для информации. Использование флюсов облегчает процесс пайки и предотвращает окисление металла спаиваемых элементов.

    Плату в таком виде устанавливают на решетку нижнего подогрева паяльной станции. Возле чипа располагают термопару. Другая термопара находится вблизи с нагревателями, её задача считывать температуру их нагрева. Включают нижний подогрев на блоке управления. На тестере и PID контроллере появляются рабочие параметры.

    Когда низ прогреется, нужно дождаться, чтобы температура вокруг чипа была не менее 1000, в зависимости от материала припоя. Если припой бессвинцовый, то желательно прогреть до 1100.

    Расстояние между чипом и верхним нагревателем должно быть около 5 см. Центр чипа должен быть строго под центром верхнего нагревателя, потому что максимальная температура идет от центра в стороны. Верхний нагреватель включают, когда температура возле чипа поднимется до 1100. Низ обычно прогревается 10 минут, затем включается верх, который должен нагреться до 2300. На PID контроллере верхнее значение показывает текущую температуру, нижнее – температуру, которую необходимо достичь.

    При достижении нужной температуры включают верхний нагреватель, который управляется диммером. Когда температура подойдёт ближе к 2300, мощность диммером нужно уменьшить. Это делается для того, чтобы нагрев слишком быстрый не был. Рекомендуется выдержать минуту при температуре 2300 и затем выключить устройство. Температура пойдет на спад.

    Несмотря на то что с каждым годом в мире появляется все новая и новая техника, более «продвинутая» по своим техническим характеристикам, это не говорит о том, что служить она будет вечно. Рано или поздно любой механизм приходит в неисправность. И уж какой бы надежной деталь ни была, это не застраховывает ее от возможного выхода из строя. А при ремонте подобной техники основным инструментом является паяльник. Сегодня мы рассмотрим, чем особенна инфракрасная паяльная станция, и что она может делать.

    Характеристика конструкции

    В качестве основного нагревательного элемента в конструкции данного механизма может использоваться кварцевый либо керамической излучатель. При этом оба типа устройств обеспечивают быструю и эффективную пайку металла. Кстати, сам уровень нагрева данного инструмента на инфракрасных паяльниках можно варьировать в той или иной степени. Таким образом, благодаря наличию специального регулятора можно подобрать максимально подходящий температурный режим для конкретного типа металла, на котором будет производиться соединение (пайка).

    Следует отметить, что наиболее популярным видом паяльного оборудования являются инфракрасные станции с таким типом нагрева, в котором задействуется сфокусированный пучок Зачастую конструкция таких устройств состоит из двух частей, которые в совокупности дают локальный нагрев платы либо других составляющих элементов. Вследствие этого можно получить весьма качественное соединение, при этом затратив на пайку минимальный отрезок времени.

    Разновидности

    Как мы уже отметили выше, инфракрасная паяльная станция может быть кварцевой либо же керамической. Для того чтобы разобраться в особенностях каждой из них, рассмотрим оба типа более подробно.

    Керамические

    Керамическая инфракрасная паяльная станция (Achi ir6000 в том числе) благодаря своей простой конструкции отличается высокой надежностью, прочностью и долговечностью. При этом на разогрев всего устройства до рабочей температуры пайки нужно потратить не более 10 минут. В таких станциях зачастую используется плоский либо полый излучатель. Последний тип имеет намного больший нагрев рабочей поверхности излучателя, вследствие чего быстро совершает пайку и накаляется до нужной температуры. Однако стоимость таких устройств позволяет применять их далеко не всем, кто занимается ремонтом электронной цифровой техники.

    Кварцевые

    Кварцевая инфракрасная паяльная станция, несмотря на свою повышенную хрупкость, владеет высокой скоростью нагрева. Уже за 30 секунд излучатель накаливается до своей рабочей температуры.

    Промышленная либо самодельная инфракрасная паяльная станция используется зачастую при прерывающихся процессах, где есть частые включения и выключения устройства. Керамические же механизмы более уязвимы к частым включениям и могут моментально выйти из строя, если не соблюдать правила эксплуатации.

    Купить паяльную станцию ИК-650 ПРО в рассрочку/по частям

    ИК-650 ПРО – это не мечта, а реальность. Реализуя программу доступности качественной технологии пайки, ТЕРМОПРО постарался раздробить приобретение ремонтной станции BGA на несколько маленьких и вполне осуществимых шагов.

    Вариант №1

    Купите ИК-650 в рассрочку – заплатите 50%, а остальное будет зарабатывать ваша новая инфракрасная паяльная станция, а мы немного подождем.

    Условия простые:

    • Желание и возможность честно и вовремя выполнять свои обязательства по договору поставки.
    • Организационно правовая форма предприятия – ИП или ООО.
    • Регистрация бизнеса не менее шести месяцев.
    • Подтвержденное наличие сервисной точки или другого помещения.
    • Отсутствие недоимок по налогам, судебных взысканий и решения о банкротстве или ликвидации.
    • Предоплата 50%, а остальное в рассрочку на 6 месяцев равными долями без %.

    Перед принятием решения просим вас еще раз правильно оценить свои возможности. Помните простое правило окупаемости – у вас должно быть гарантировано не менее 10 перепаек BGA в месяц плюс доходы от других видов сервисных работ.

    Вариант №2

    ИК-650 ПРО это модульное оборудование – начните с приобретения термостола НП 34-24 ПРО с регулятором ТП 2-10 КД ПРО, и сразу получите огромное преимущество: вам станет доступен равномерный подогрев плат без деформации, а температура BGA теперь будет под вашим контролем. Начните зарабатывать и вы быстро приобретете остальные блоки.

    Программное приложение «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР»

    Инфракрасная паяльная станция ТЕРМОПРО ИК-650 ПРО действительно хорошо работает. Во многом это заслуга многофункционального программного приложения «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР». Основное отличие ИК-650 ПРО от других инфракрасных паяльных станций – это сказочные возможности пайки в совсем не сказочных окружающих условиях.

    «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР» обеспечивает автоматическое термопрофилирование пайки BGA с обратной связью по температуре на печатной плате. Алгоритмы пайки BGA, с несколькими степенями защиты, построены таким образом, чтобы ничего не перегреть, даже при ошибках оператора.

    Приложение «Термопро-Центр» решает задачу сохранить высокую надежность и простоту в эксплуатации, а также гарантировать повторяемость процесса пайки с максимальной точностью при оптимальной гибкости технологического оборудования.

    Программный пакет «ТермоПро-Центр» содержит ответ почти на любую технологическую ситуацию, реализовано максимально возможное число «зашитых» функций с помощью инструментов ТермоПро.

    Программа, вооруженная оборудованием без преувеличения является мощным не только производственным, но и исследовательским инструментом. Инструментарий, заложенный в ней можно использовать как для реализации термодинамического процесса пайки, так и для его фиксации, визуализации, анализа и адаптации под окружающие условия.

    Для мелкосерийного и единичного монтажа плат инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО обеспечивает двойное преимущество. Вы получаете в свои руки не только возможность пайки BGA и других сложных микросхем, но и отличный инструмент для групповой пайки SMD – компонентов на печатные платы по термопрофилю. Качество пайки обеспечивается на уровне камерных и конвейерных печей оплавления, да еще и в режиме обратной связи по температуре платы. (можно паять сразу практически без настройки, естественно немного потренировавшись).

    Скачайте приложение «Термопро-Центр» и другую полезную информацию
    Комплект поставки инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО

    НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ

    НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

    ТЕРМОПРО — ЦЕНТРмногофункциональное программное приложение для управления ИК станцией ИК-650 ПРО
    1,2ИКВ-65 ПРОверхний нагреватель ИК станции на подвижном штативе
    3лазерлазерный указатель для прицеливания в центр перед пайкой BGA
    4диафрагмысменные диафрагмы для верхнего нагревателя ИК станции ограничивают зону нагрева печатной платы (отверстия 30х30, 40х40, 50х50, 60х60 мм).
    5ИК 1-10 КД ПРОтерморегулятор обеспечивает управление температурой верхнего нагревателя ИК станции и контроль температуры печатной платы
    6ПДШ-300шарнирный прижим для установки термодатчика на печатную плату
    7ТД-1000 (3 шт.)внешний термодатчик для контроля температуры печатной платы при пайке BGA
    8НП 34-24 ПРОдвух зонный широкоформатный термостол для равномерного подогрева печатных плат. ИК станция ИК-650 ПРО может комплектоваться и другим термостолами серии НП и ИКТ в зависимости от задачи
    9ТП 2-10 АБ ПРОдвухканальный терморегулятор обеспечивает управление температурами зон термостола НП 34-24 ПРО (терморегулятор может быть заменен на ТП 2-10 КД ПРО, со встроенным каналом измерения температуры платы)
    10ФСМ-15, ФСК-15 (по 10 шт.)

    Вы можете подобрать индивидуальную комплектацию ИК станции дооснастив ее:

      видеокамерой,

      видеоустановщиком,

      термостолом другого размера,

      3-х канальным измерителем температуры,

      рамочным держателем плат

    Схема подключения инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО

    Другие системы подогрева плат для ИК Станции

    Инфракрасная паяльная станция может комплектоваться разными подогревателями плат под ваши задачи.

    Инфракрасная станция, комплектующаяся нижним подогревом – превосходное оборудование для ремонта телевизоров, ноутбуков, компьютеров, разумеется, повсеместно используется как оборудования для ремонта электроники, а так же – это современное оборудование для ремонта автомобильных блоков, станков с ЧПУ.

    Дополнительные приборы и принадлежности для ИК Станции

    Прибор расширяет возможности инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО по контролю за температурой платы.ТЕРМОСКОП сертифицирован как средство измерения военного назначения. (производство ТЕРМОПРО)

    Трафареты BGA

    Набор для ребола BGA — необходимое дополнение к инфракрасной паяльной станции. В набор входит оправка и 130 трафаретов BGA (производство Китай)


    Фиксатор для трафаретов BGA прямого нагрева. Фиксирует трафареты от 8 x 8 мм до 50 x 50 мм. Зажимной ключ в комплекте.

    Держатель удобен для пайки BGA на малогабаритных и среднеразмерных платах (производство ТЕРМОПРО)

    ПК-40, ПК-50, ПК-60 3D концентраторы ИК лучей

    Инфракрасная паяльная станция может иметь еще лучшие эксплуатационные характеристики если вместо плоских диафрагм применять 3D концентраторы. (производство ТЕРМОПРО, изделие запатентовано )

    • Улучшается равномерность теплового поля в зоне пайки BGA
    • Уменьшается размер теплового пятна в зоне пайки BGA
    • Улучшается обзор зоны пайки BGA

    Дополнительные диафрагмы 45° к верхнему нагревателю ИК станции, (производство ТЕРМОПРО)

    При работе на инфракрасной паяльной станции довольно часто требуется акуратно нанести флюс или паяльную пасту. Цифровые программируемые дозаторы паяльной пасты и жидкостей серии ND-35 предназначены для точной выдачи мелкими порциями флюса, паяльной пасты, теплопроводящей пасты или герметиков. Имеются модели с вакуумным пинцетом (производство ТЕРМОПРО).

    USB микроскоп eScope DP-M15-200

    При работе на инфракрасной паяльной станции требуется визуальный контроль зоны пайки BGA. Цифровой USB микроскоп eScope DP-M15-200 с матрицей 5Мп, увеличением до 200 крат, LED подсветкой и встроенным поляризационным фильтром облегчает наблюдение. Металлическая подставка в комплекте. Поляризационный фильтр устраняет блики, отражения и позволяет получить более резкое и контрастное изображение при наблюдении таких сложных объектов как BGA в момент оплавления. (производство Китай, возможна поставка других моделей)

    Магнитные держатели печатных плат быстро устанавливаются на любые термостолы серии НП и обеспечивают удобную и быструю фиксацию печатных плат над нагревательной поверхностью.

    АСЦ и ТЕРМОПРО желают вам Здоровья!

    Если нет технической возможности отвести на улицу вредные продукты пайки, то рекомендуем воспользоваться локальным дымоуловителем, например — г. Москва курсы по обучению работе на инфракрасной паяльной станции при ремонте ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов.

    ТЕРМОПРО осуществляет гарантийную и техническую поддержку всего парка станций ИК-650 ПРО и термостолов в пределах срока службы, даже если они куплены на вторичном рынке.Не ПОДДЕРЖИВАЕТCЯ, не ремонтируется, не обеспечивается расходниками только ОБРЕМЕНЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ “ЧЕРНОГО СПИСКА” – оно заблокировано производителемВ 2019 году участились случаи мошеннических попыток продажи обремененного оборудования и оборудования, которое автоматически заблокируется в ближайшее время. Также может предлагаться заблокированное оборудование разобранное на запчасти.

    Не становитесь жертвой мошенников! Не покупайте не проверенное Б/У оборудование и запчасти на вторичке! Обращайтесь за запчастями к производителю!

    ТЕРМОПРО не несет никакой ответствености перед лицами купившими обремененное оборудование.
    Как не стать жертвой мошенников?

    ТЕРМОПРО оказывает всем обратившимся возможную помощь. Для этого рекомендуется перед покупкой произвести следующие действия:

    1. Узнать, кто был первым хозяином оборудования, в каком городе и год выпуска оборудования.
    2. Запросить у продавца серийные номера (они наклеены на днище терморегуляторов).
    3. Сообщить серийные номера в ТЕРМОПРО для авторизации на отсутствие приборов в ЧЕРНОМ СПИСКЕ.
    4. Перед оплатой обязательно следует подключить терморегуляторы к компьютеру и при помощи приложения Термопро-Центр сверить наклеенные серийные номера (их иногда переклеивают) с электронными (для этого обратитесь в ТЕРМОПРО и мы расскажем как это сделать). Если номера не совпадают – лучше отказаться от покупки (что-то здесь не чисто).
    5. Обязательно проверьте полную работоспособность оборудования как в автономном режиме, так и под управлением приложения “Термопро-Центр”. При этом ни на дисплее оборудования ни на экране компьютера не должно появлятся сообщений об ошибках и других предупреждений. Выход нагревателей на режим должен происходить быстро, плавно, без скачков, а при стабилизации температуры она должна держаться в пределах +-2 градуса от установленной.


    При выполнении реболлинга и пайки BGA микросхем рекомендуется использовать именно инфракрасные паяльные станции. Для них характерно избирательное тепловое воздействие: сначала нагреваются металлические элементы микросхемы и лишь потом неметаллические. Этот процесс напрямую связан с длинной волны (равной примерно 2-8мкм) и позволяет избежать механических повреждений компонентов, так как благодаря концентрации инфракрасного излучения в нужной точке обеспечивается равномерность нагрева и исключается перегрев. Современная ИК паяльная станция, купить которую на сегодняшний день не представляет особого труда, поможет справиться даже с самым сложным случаем пайки печатных плат.

    Если вам необходимо качественное, надежное и современное решение для пайки BGA – рекомендуем Вам обратить внимание на инфракрасные паяльные станции, представленные в нашем интернет-магазине. Благодаря идеальному соотношению цены и производительности наши ИК паяльные станции пользуются высокой популярностью и являются экономически выгодным готовым решением для бережного ремонта, подходящим как для специалистов, так и для любителей.

    В интернет-магазине «Суперайс» собраны как бюджетные варианты торговых марок YIHUA и Ly, так и более дорогие паяльно-ремонтные комплексы, такие как паяльные станции ACHI IR6500 и Dinghua DH-A01R.

    Купить ИК паяльную станцию можно оптом и в розницу для своих предприятий, лабораторий и личных нужд! Заказ Вы можете оплатить при получении, и мы бесплатно доставим Вам ИК паяльную станцию в любой город России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Хабаровск, Краснодар, Брянск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск, Казань, Красноярск, Омск, Самара, Волгоград, Барнаул и в другие города!

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


    Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
    В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.


    Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:


    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.


    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.


    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.


    Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:


    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.


    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..


    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.


    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.


    Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)


    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board


    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

    Ик паяльная станция своими руками. ИК паяльная станция, самодельные конструкции Инфракрасный нагреватель своими руками паяльное станции

    Развитие электротехники и, как результат, минимизация размеров и усложнение ее компонентов создают постоянный спрос на решение сложных задач в сфере ремонта новейшего потребительского оборудования. В этой статье мы рассмотрим наиболее совершенную на сегодняшний день технологию пайки, которая завоевала популярность среди широкого круга специалистов – инфракрасную.

    Инфракрасные паяльные станции, их особенности и преимущества

    Инфракрасные паяльные станции – это комплексное решение на рынке оборудования для сервисного обслуживания и ремонта разных видов современной техники. Базовый принцип их работы заключается в мощном нагревании при помощи инфракрасного излучения электромагнитными волнами длиной 2-8 мкм. Практически каждая, кроме бюджетных моделей, инфракрасная паяльная станция – это сложный ремонтный комплекс, который состоит из следующих компонентов:
    • Верхний нагреватель.
    • Нижний нагреватель.
    • Стол с держателем для платы.
    • Система обеспечения контроля температуры (состоит из термопары и программируемого контроллера).

    Новейшие модели паяльных станций имеют возможность подключения к программному обеспечению ПК для контроля над процессом пайки по заданному температурному профилю.

    По типу нагревательного элемента паяльные станции разделяют на следующие типы:

    • керамические,
    • кварцевые.

    Одно из преимуществ керамических нагревателей – это пайка при помощи излучения электромагнитными волнами невидимого спектра, которые являются абсолютно безопасными для зрения и позволяют оператору производить визуальное наблюдение за процессом. Они также являются наиболее надежными и обеспечивают длительное время эксплуатации до отказа.

    Кварцевые нагреватели, в свою очередь, отличаются меньшей инерционностью и обеспечивают большую однородность зоны нагревания, хотя они используют кроме невидимого еще и видимый и, поэтому, опасный для зрения диапазон инфракрасного излучения. По этой причине, как правило, в комплекте к станции поставляются защитные очки.

    Инфракрасные паяльные станции оборудованы всем необходимым для настройки размеров прямоугольной зоны нагревания, обычно от 10 до 60 мм. Вы можете также самостоятельно манипулировать размерами и формой зоны нагревания, поскольку при работе с данными станциями допускается использование фольги, которой закрывают участки элементов, не подлежащие нагреву. Инфракрасный ремонтный комплекс специально оборудован столом, на котором можно надежно зафиксировать плату.


    Верхний нагреватель выполняет основную работу при пайке. Нижний нагреватель осуществляет предварительный нагрев элементов, предохраняя, таким образом, текстолит от риска термической деформации. Система термоконтроля позволяет оператору выбирать правильный термопрофиль – температурно-временной отрезок процесса и, сравнивая температурные показатели, регулировать весь процесс по заданным параметрам.

    Увеличение спроса именно на инфракрасные паяльные станции достаточно легко объясняется рядом их особенностей и преимуществ в решении сложных ремонтных заданий:

    • Отлично подходят для восстановления работы микросхем SMD, BGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN MLF, PGA больших и средних размеров.
    • Инфракрасные паяльные станции лучше других могут удовлетворить потребности мастеров сервисного центра в процессе монтажа, демонтажа и реболлинга BGA-корпусов. На рынке представлены паяльные станции, которые продаются сразу с наборами для реболлинга.
    • Инфракрасные паяльные станции гораздо удобнее других в работе с элементами из пластика (шлейфы и коннекторы).
    • Инфракрасное излучение имеет разное воздействие на металлические и неметаллические детали. Сначала нагреваются металлические детали и припои.
    • Нагревание происходит лишь в необходимой зоне, другие компоненты защищены от нежелательного термического воздействия.
    • Осуществляя точный предварительный нагрев снизу, инфракрасная технология пайки препятствует термической деформации монтажной платы, что особенно важно для плат большого размера, таких как материнские платы ПК.
    • Именно эти станции обеспечивают равномерность нагревания и, благодаря большой мощности, элементы быстро нагреваются до необходимой температуры.
    • Идеально подходят для работы с бессвинцовыми припоями и благодаря той же мощности, способны поддерживать стабильную температуру.
    • Отсутствие сильного воздушного потока не приводит к сдуванию легких элементов с платы, как в случае с термовоздушными станциями.
    • Отсутствие необходимости покупать большое количество различных насадок под разные размеры микросхем, как для термовоздушных паяльных станций.
    • Инфракрасное излучение волн короткой длины не вредит зрению и позволяет оператору визуально контролировать процесс пайки.

    Инфракрасные паяльные станции вытеснили другие аналогичные виды техники и приобрели наибольшее распространение среди сервисных центров, которые специализируются на ремонте мобильных телефонов, игровых консолей, ноутбуков, планшетов и другой компьютерной техники, в первую очередь благодаря простоте и эффективности использования. На данном этапе производители сосредоточились на выпуске именно этого типа паяльных станций.

    Сравнение основных технических характеристик инфракрасных и термовоздушных паяльных станций

    Термовоздушные паяльные станции – это первое поколение ремонтных комплексов, созданных для монтажа и демонтажа микросхем с SMD и BGA-корпусами. Наилучшим образом они зарекомендовали себя также в работе с небольшими SMT-компонентами, а именно с планшетами и другой мелкой потребительской техникой.
    Они были заменены инфракрасной технологией по причине ряда недостатков:
    • Маленькая площадь нагрева.
    • Неравномерность прогрева и лишние термические нагрузки на соседние элементы.
    • Деформация монтажной платы.

    Но, следует упомянуть, что большое распространение получили комбинированные или гибридные ремонтные комплексы, в которых объединены лучшие свойства и термовоздушных, и инфракрасных технологий. Пример такого оборудования – это гибридный ремонтный комплекс Scotle IR360 PRO V3 . На сегодняшний день именно такой тип паяльных станций считается лучшим среди широкого круга специалистов.

    Инфракрасные паяльные станции имеют свои недостатки и слабые стороны, на которые покупателю следует обратить внимание перед окончательным выбором модели. Многие новички ошибочно покупают станции вместо комплексов для демонтажа больших микросхем, как, например, термовоздушная станция Lukey 852D+ с отдельным паяльником.

    В большинстве случаев это приводит к негативным последствиям, поэтому в данном случае следует использовать инфракрасный паяльный комплекс, или термовоздушный комплекс большого размера, или их гибрид. Даже если объединить в работе термовоздушную станцию с инфракрасным нижним нагревателем, заменить качественное инфракрасное паяльное оборудование не удастся, поскольку только так обеспечивается полуавтоматический процесс. А в случае с термовоздушной станцией контроль осуществляется оператором.

    На рынке представлены качественные инфракрасные станции от американских и немецких производителей, но их стоимость достигает более 10 тысяч долларов. Другой распространенный сегмент – это станции китайского производства, цена которых колеблется в пределах 1 тысячи долларов. Они мало чем уступают дорогим аналогам и позволяют начать свой бизнес, не вкладывая огромные средства в создание сервисного центра. Популярность этих станций среди мастеров обусловлена не только простотой использования, но и работой в удобном полуавтоматическом режиме. От пользователя в первую очередь важно ввести начальные данные и правильно выбрать температурный профиль, а ремонтный комплекс даст сигнал о завершении процесса.

    Инфракрасные паяльные станции производителя ACHI

    ACHI – это небольшая китайская компания, которая первой началамассовое производство больших инфракрасных паяльных станций в доступном ценовом сегменте. Став известными в мире благодаря ремонтному комплексу ACHI IR-PRO-SC , они заинтересовали большого производителя Scotle Technology , который сделал ACHI своим подразделением, что очень позитивно сказалось на качестве продукции. Компания начала оснащать свои паяльные станции керамическими инфракрасными излучателями, которые по характеристикам близки к известным Elstein немецкого производства. Хорошее качество, доступная цена и легкость ремонта объясняет популярность этого бренда среди профессионалов. На данный момент в ассортименте представлены три основные модели инфракрасных станций:

    ACHI IR-6500 – это начальный минимум для восстановления работы больших монтажных плат.

    ACHI IR-PRO-SC –инфракрасная паяльная станция, которая является самодостаточным инструментом для профессионального массового ремонта в условиях сервисного центра, где процессы поставлены на поток.

    ACHI IR-12000 – это наиболее продвинутая модификация из ассортимента ремонтных комплексов производителя. Рассчитана она на опытных пользователей, которые хотят получить все преимущества гибридной технологии. Ключевая особенность этого комплекса – это нижний инфракрасный нагреватель, внутри которого вмонтирован термовоздушный. Верхний нагреватель тоже является инфракрасным. Встроенный промышленный компьютер с 7″ дюймовым сенсорным экраном для вывода данных помогает в режиме реального времени анализировать и корректировать параметры.

    Ниже приводим таблицу сравнения основных технических характеристик самых популярных моделей инфракрасных ремонтных комплексов производителя ACHI :

    ACHI IR-6500ACHI IR-PRO-SCACHI IR-12000
    Потребляемая мощность1300 Вт2850 Вт3650 Вт
    Зоны нагреваверхняя, преднагревверхняя, преднагревверхняя, нижняя, преднагрев
    Мощность верхнего нагревателя400 Вт450 Вт400 Вт
    Размеры верхнего нагревателя80 × 80 мм80 × 80 мм80 × 80 мм
    Мощность преднагрева800 Вт2400 Вт3200 Вт
    Размеры преднагревателя180 × 180 мм240 × 240 мм350 × 210 мм
    Хранение термопрофилей10 групп10 группнеограничено
    Вывод данныхПКПК7″ сенсорный экран

    Инфракрасные паяльные станции производителя ACHI – это самое современное, качественное и доступное оборудование для ремонта мобильной и компьютерной техники. Их возможностей вполне достаточно для полноценного профессионального ремонта, и они по характеристикам не уступают более дорогим аналогам. Именно с ACHI потребители получают по доступной цене все преимущества лучшей на данный момент технологии пайки – инфракрасной.

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


    Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
    В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.


    Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:


    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.


    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.


    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.


    Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:


    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.


    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..


    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.


    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.


    Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)


    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board


    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

    Уже давно я задумался над тем, паяльную станцию своими руками и чинить на ней свои старые видеокарты, приставки и ноутбуки. Для нагрева можно использовать старую галогеновую грелку, ножку от старой настольной лампы можно использовать для удержания и перемещения верхнего нагревателя, платы будут лежать на алюминиевых поручнях, спираль от душа будет держать термопары, а плата Ардуино будет следить за температурой.

    Сперва разберемся с тем, что такое паяльная станция. Современные чипы на интегральных схемах (ЦПУ, ГПУ и т.д.) не имеют ножек, зато имеют массив шариков (BGA, Ball grid array). Для того чтобы припаять\отпаять такой чип, нужно иметь устройство, которое нагреет всю IC до температуры в 220 градусов и при этом не расплавит плату, а также не подвергнет IC термическому шоку. Именно поэтому нам нужен контроллер температуры. Такие аппараты стоят в диапазоне $400-1200. Это проект должен уложиться примерно в $130. Про BGA и паяльные станции вы можете почитать на Википедии, а мы начнём работать!

    Материалы:

    • Четырёхламповый галогеновый нагреватель ~1800w (в качестве нижнего подогрева)
    • 450w керамический ИК (верхний нагреватель)
    • Алюминиевые рейки для занавесок
    • Спиральный кабель для душа
    • Прочная толстая проволока
    • Ножка от настольной лампы
    • Плата Ардуино ATmega2560
    • 2 платы SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K (или сделайте сами, как сделал я)
    • 2 термопары типа K
    • Блок питания постоянного тока 220 на 5v, 0.5A
    • Буквенный модуль LCD 2004
    • 5v пищалка

    Шаг 1: Нижний нагреватель: отражатель, лампы, корпус





    Показать еще 3 изображения




    Найдите галогеновый нагреватель, откройте его и выньте отражатель и 4 лампы. Будьте аккуратны, не сломайте лампы. Здесь вы можете приложить воображение и создать свой корпус, который будет держать лампы и отражатель. Например, вы можете взять старый корпус ПК и поместить лампы, отражатель и провода внутрь него. Я использовал металлические листы толщиной 1 мм и сделал из них корпуса для нижнего и верхнего нагревателя, а также корпус для контроллера Ардуино. Как я и сказал прежде — вы можете быть креативными и придумать для корпуса что-то своё.

    Используемый мною нагреватель был на 1800W (4 лампы на 450w параллельно). Используйте провода из нагревателя и параллельно соедините лампы. Вы можете встроить штекер для переменного тока, как сделал это я, или соединить кабель напрямую от нижнего нагревателя к контроллеру.

    Шаг 2: Нижний нагреватель: система крепления плат





    Показать еще 4 изображения





    После создания корпуса нижнего нагревателя, измерьте бОльшую длину его окна и отрежьте два куска алюминиевой рейки такой же длины. Вам также нужно будет отрезать еще 6 кусков, каждая размером в половину от меньшей стороны окна нагревателя. Просверлите отверстия по двум концам больших кусков реек, а также на одном конце каждой из 6 небольших реек и на длинной части окна. Перед тем, как прикручивать части к корпусу, нужно создать механизм крепления на гайках, по типу такого, который я сделал на фотографиях. Это нужно для того, чтобы меньшие рейки могли скользить по бОльшим рейкам.

    После того, как вы проденете гайки в рейки и скрутите всё вместе, используйте шуруповёрт для перемещения и закрепления шурупов, чтобы система крепления подходила под размер и форму вашей платы.

    Шаг 3: Нижний нагреватель: держатели термопары



    Для изготовления держателей термопары, замерьте диагональ окна нижнего нагревателя и отрежьте два куска спирального кабеля для душа такой же длины. Раскрутите жесткий провод и отрежьте два куска, каждый на 6 см длиннее, чем спиральный кабель от душа. Пропустите жесткий провод и термопару через спиральный кабель и загните оба конца провода так, как это сделал я на картинках. Оставьте один конец длиннее другого для того, чтобы закрутить его одним из винтов рейки.

    Шаг 4: Верхний нагреватель: керамическая пластина

    Для изготовления верхнего нагревателя я использовал керамический инфракрасный нагреватель на 450W. Вы можете найти такие на Алиэкспресс. Хитрость заключается в том, что нужно создать для нагревателя хороший кейс с правильным током воздуха. Далее приступаем к держателю нагревателя.

    Шаг 5: Верхний нагреватель: держатель



    Найдите старую настольную лампу на ножке и разберите её. Для того чтобы правильно разрезать лампу, нужно точно всё рассчитать, так как верхний инфракрасный нагреватель должен достигать всех углов нижнего нагревателя. Итак, сначала прикрепите корпус верхнего нагревателя, сделайте разрез по оси X, произведите правильные расчёты и, наконец, сделайте разрез по оси Z.

    Шаг 6: ПИД-регулятор на Ардуино





    Показать еще 3 изображения




    Найдите правильные материалы и создайте прочный и безопасный кейс для Ардуино и других принадлежностей.

    Можно просто отрезать и с прикрепить провода, соединяющие контроллер (верхнее/нижнее питание, контролер питания, термопары), используя паяльник или раздобыть коннекторы и сделать всё аккуратно. Я не знал точно, сколько тепла будет излучать SSR, поэтому добавил на корпус вентилятор. Будете вы устанавливать вентилятор, или нет, но вам обязательно нужно нанести на SSR термопасту. Код прост и из него понятно, как соединить кнопки, SSR, экран и термопары, так что соединить все вместе будет просто. Как управлять устройством: для значений P, I и D нет автонастройки, так что эти значения нужно будет вбить вручную в зависимости от ваших настроек. Есть 4 профиля, в каждом из них можно установить количество шагов, значения Ramp (C/s), dwel(время ожидания между шагами), порог нижнего нагревателя, целевую температуру для каждого шага и значения P,I,D для верхнего и нижнего нагревателей. Если вы, например, выставите 3 шага, 80, 180 и 230 градусов с порогом нижнего нагревателя 180, то ваша плата будет прогрета снизу только до 180 градусов, дальше температура снизу будет держаться на 180 градусах, а верхний нагреватель разогреется до 230 градусов. Код до сих пор нуждается во множестве улучшений, но из него вы можете понять, как все должно работать. Это руководство описано не в деталях, ведь в нём присутствует множество самодельных элементов, и каждая сборка будет отличаться от других. Я надеюсь, что вы вдохновитесь этой инструкцией и сделаете по ней свою ИК паяльную станцию.

    При выполнении реболлинга и пайки BGA микросхем рекомендуется использовать именно инфракрасные паяльные станции. Для них характерно избирательное тепловое воздействие: сначала нагреваются металлические элементы микросхемы и лишь потом неметаллические. Этот процесс напрямую связан с длинной волны (равной примерно 2-8мкм) и позволяет избежать механических повреждений компонентов, так как благодаря концентрации инфракрасного излучения в нужной точке обеспечивается равномерность нагрева и исключается перегрев. Современная ИК паяльная станция, купить которую на сегодняшний день не представляет особого труда, поможет справиться даже с самым сложным случаем пайки печатных плат.

    Если вам необходимо качественное, надежное и современное решение для пайки BGA – рекомендуем Вам обратить внимание на инфракрасные паяльные станции, представленные в нашем интернет-магазине. Благодаря идеальному соотношению цены и производительности наши ИК паяльные станции пользуются высокой популярностью и являются экономически выгодным готовым решением для бережного ремонта, подходящим как для специалистов, так и для любителей.

    В интернет-магазине «Суперайс» собраны как бюджетные варианты торговых марок YIHUA и Ly, так и более дорогие паяльно-ремонтные комплексы, такие как паяльные станции ACHI IR6500 и Dinghua DH-A01R.

    Купить ИК паяльную станцию можно оптом и в розницу для своих предприятий, лабораторий и личных нужд! Заказ Вы можете оплатить при получении, и мы бесплатно доставим Вам ИК паяльную станцию в любой город России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Хабаровск, Краснодар, Брянск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск, Казань, Красноярск, Омск, Самара, Волгоград, Барнаул и в другие города!


    согласен.

    не согласен. Это не проц начинает паниковать, а программист, который его программил не предусмотрел такую ситуацию. Что мешает программисту учесть такую ситуацию. Мало того, в контроллере от торментор эта функция реализована-CUT.

    что мешает забить такую же таблицу в ПО контроллера? Например. Кнопка СТАРТ нажата при Тниз.=100гр. Контроллер проверяет следующее условие: начальная Т шага=20гр., конечная Т шага=180гр, время шага равно 160сек. Значит прирост Т на этом шаге равно 1 гр/сек. Контроллер должен сократить время нагрева на 80 сек. Но так же должен учесть (а вот это условие не учтено в контроллере от торментор), что если прирост Т на этом шаге должно быть равно 1 гр/сек, то несмотря ни на какие другие факторы, а именно время увеличится-уменьшится, он должен греть не БОЛЕЕ и НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 1гр/сек. Тем более что какое то время все равно необходимо хотя бы на разогрев излучателя. Какая бы там мощность не была выставлена на этом шаге. Да и оператору должно быть вобще пофиг с какой мощностью греет в данный момент станция. А знать это контроллер должен из составленных таблиц, к примеру, на такой функции как автонастройка. При первом включении станции или автоматом или по пункту меню запускается автонастройка станции. Можно это оговорить в инструкции. Типа сначала установите плату максимально большую, контроллер прогнал до 100 гр., что в принципе для платы безболезненно, сделал замеры, потом среднюю, затем самую маленькую, вроде МХМ. И все! Контроллер для себя создал таблицу о которой вы пишите “про печи”. Далее, на основании этой таблицы, контроллер делает преднагрев и одновременно САМ ОПРЕДЕЛЯЕТ какого размера плата установлена. Определяет он это на реакцию платы к подъему Т от приложенной к ВИ мощности. Если он что то “не вкурил”, то пусть подаст сигнал-необходимо провести автонастройку. В результате которой еще одна плата попадет в его таблицу. По времени я не думаю что это критично. Т.к. самодельщики значительно больше тратят времени на настройку своих самоделок.
    ЛЮБОЙ контроллер для паялки является именно таким устройством по функционалу, даже от именитых производителей. Что такое димер? Это управление мощностью каким то внешним воздействием. В случае с димером это ручка потенциометра. В случае с паялкой-контроллер. А то что вы написали в конце, я расписал в начале. Некогда не создать паяльную станцию на основе пид и управлению мощностью. Вернее создать можно, но тут нужно очень четкое и глубоко продуманное ПО.

    Продолжение для Krievs . В случае с многоступенчатыми димерами этим ПО является оператор, котрый следит за процессом и в случае “что то пошло не так” принимает то или иное решение. Единственный плюс такого решения – дешевизна. Как правильно написал Andy52280 , в этом случае все идет “на выпуклый морской глаз”.
    В продолжении скажу что maxlabt нашел максимально оптимальное решение для самодельных станций. Вернее не он нашел, а он максимально (ник помог) глубоко изучил теорию и на практике выбрал из всех зол меньшее. И главное что он поделился со всеми своими изысканиями. За что ему большое спасибо. Овен 151 на самом деле стоит ровно столько на сколько он может быть применен, ну может чуть дороже Он то же из-за своей универсальности не совсем подходит к нашим условиям. Достаточно вспомнить как maxlabt помогал одному челу на ромбае настраивать печь почти в онлайне. Голивуд блин. Открываешь ветку, прочитал последние сообщения и удивляешься, а где продолжение этого увлекательного сериала? Так что несмотря на все уважение к maxlabt для себя я понял, что Овен не ИДЕАЛЬНОЕ решение. Оптимальное-ДА, но не идеальное. Поэтому на Овен я тратиться не готов, несмотря на его стоимость. Хотя и стоит то он не так дорого. Если сравнить его стоимость с ценами на ремонт ноутбуков, а конкретно, когда за замену моста берут от 80 баксов и выше, не считая стоимости самого моста, то стоимость Овена в 200 с небольшим баксов уже не кажется такой уж большой.
    Лучше тогда уж термопро купить. Но это не мой уровень. Не нужен он мне. Мне гораздо интереснее получить конфетку из того что имею на текущий момент. А уж с какой начинкой будет эта конфетка зависит от моих знаний, опыта и степени кривизны рук. Всем удачи в нашем нелегком деле!

    ИК паяльная станция своими руками

    Инфракрасная паяльная станция своими руками

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово «откидывают копыта» короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.

    Такие корпуса микросхем называются BGA — Ball grid array, проще говоря — массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры  GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции   имеют запредельные цены, а недорогие 1000 — 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся.

    Лично по мне, инфракрасная паяльная станция — это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки. 

    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто — изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.

    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа — «Зачем вам пироги строго заданных размеров?» Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.

    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.

    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.

    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно — это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..

    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге — После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.

    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.

    Сделать столик для удержания платы — очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий — равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется.

    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board

    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    С появлением микропроцессорной техники возникла необходимость при ремонте сталкиваться с перепайкой BGA микросхем, что привычными методами сделать или крайне сложно, или, чаще, невозможно. Даже фен не всегда поможет справиться с поставленной задачей. Именно поэтому изготовление инфракрасной паяльной станции своими руками будет наилучшей альтернативой и порой единственным актуальным решением.

    Микросхемы BGA (Ball grid array) присутствуют практически в любом современном «умном» устройстве: телефоны, компьютеры, телевизоры, принтеры. В процессе эксплуатации они могут выходить из строя, что требует замены неисправной части на новую. Но такую процедуру осуществить без специального оборудования — задача крайне сложная.

    Проблема заключается в том, что производители изобретают всё новые и новые методы для монтажа электронных деталей. И обычный паяльник или фен не всегда смогут помочь в решении такой проблемы. Ведь контактные шарики способствуют высокой теплоотдаче на плату, в результате чего они не могут расплавиться.

    Отличным решением может выступить инфракрасная станция. Она позволяет производить замену даже крупных GPU контроллеров. А с широким распространением компьютеров, ноутбуков, материнских плат, видеоадаптеров и другой сложной техники такие работы при ремонте выполняются достаточно часто. И если раньше для замены крупных микросхем можно было использовать термовоздушные станции, то сейчас, когда производители используют бесконтактные методы пайки, единственным оптимальным решением является ИК станция, способная качественно справиться с заменой любой микропроцессорной детали.

    Ремонт ноутбуков и видеокарт, реболлинг (демонтаж и монтаж чипа с восстановлением шариков припоя) без инфракрасной паяльной станции, как правило, не обходится. Сервисные центры за такую работу либо не берутся, либо взимают довольно большие деньги за такой ремонт. Между тем подобные поломки – явление довольно частое.

    ИК паяльная станция

    ИК станция заводского исполнения – устройство довольно дорогое, поэтому экономичнее сделать ее своими руками. Инфракрасную паяльную станцию можно сделать за один, максимум два дня, предварительно заказав через интернет и получив по почте комплектующие детали к ней.

    Немного теории

    При нормальной температуре пик электромагнитного излучения происходит в инфракрасной области. Вещи, которые горят, излучают как более интенсивное, так и более энергичное (более короткое) инфракрасное излучение. Когда становится очень жарко, они начинают светиться красным. Чем они горячее становятся, тем приобретают больше оранжевого и желтого цветов, затем синего.

    Многие органические молекулы интенсивно поглощают инфракрасное излучение, это заставляет объект нагреваться. Тепло – это кинетическая энергия поступательного движения атомов и молекул. Излучаемый атомом свет имеет длину волны. В итоге нагретое тело тоже излучает свет, и чем сильнее нагрето тело, тем короче волна излучаемого света.

    Для информации. Согласно закону смещения Вина, бывает так, что тепловое излучение объектов вблизи комнатной температуры находится в инфракрасной области. Сюда относятся лампочки и даже люди.

    Итак, инфракрасное излучение – это не тепло, и оно (непосредственно) не вызывает тепло. Оно испускается теплом объекта при определенном диапазоне температур.

    Инфракрасное излучение

    Зрительные оттенки света обуславливаются длиной волны и ее направленностью, начиная с инфракрасного, потом красного, оранжевого, желтого…. фиолетового и кончая длиной волны ультрафиолетового излучения. И обратно тоже. Облучение тела светом вызывает усиление движения его молекул, любым светом, но инфракрасным, как самым длинноволновым, эффективнее всего.

    ИК паяльная станция своими руками – это инфракрасный обогреватель, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения.

    ↑ Постановка задачи

    Прикинул задачу. Мне нужно: 1. Сравнительно несложное устройство.2. С «мозгами» на ATMEGA3. Нижний нагреватель на основе галогенных ламп на 1000 Вт.4. Верхний 5. Верхний нагреватель должен быть подвижным в трех плоскостях для центровки точки нагрева и высоты.

    Прожекторные лампы и держатели для них у меня уже были. Киловаттные лампы я считаю оптимальными по нагреву и габаритам. Их шесть штук, соединены по две последовательно.

    Инфракрасная паяльная станция своими руками: устройство, пайка

    Инфракрасная паяльная станция своими руками

    Принцип работы инфракрасной паяльной станции заключается в воздействии сильными волнами длиной 2-7 мкм на элемент. Устройство для пайки самодельными ИК паяльными станциями как самодельными, так и приобретаемыми, состоит из нескольких элементов:

    • Нижний нагреватель.
    • Верхний нагреватель, отвечающий за основное воздействие на материалы.
    • Конструкция держателя платы, размещенная на столе.
    • Контроллер температуры, состоящий из программируемого элемента и термопары.

    Длина волны, напрямую зависит от температурных показателей источника энергии. Материалы в различной форме подвергаются пайке с помощью ИК станции, сделанной своими руками, существуют основные параметры передачи энергии, непрозрачность, отражение, полупрозрачность и прозрачность. Перед изготовлением ИК паяльной станции своими руками нужно понимать, что существуют некоторые недостатки данных систем:

    • Разная степень поглощения энергии компонентами ведет за собой неравномерный прогрев.
    • Каждая плата ввиду различных характеристик требует подбора температур, в противном случае, компоненты перегреваются, выходят из строя.
    • Наличие «мертвой зоны», где инфракрасная энергия не достигает требуемого объекта.
    • Обязательное условие защиты поверхностей остальных элементов от испарения флюсов.

    Нагревание происходит за счет передачи тепла к монтажной плате. Тепловое воздействие инфракрасной станцией происходит поверх детали, температуры бывает не достаточно, поэтому конструкция подразумевает нагрев нижней части. Нижняя часть состоит из термостола, процесс пайки может осуществляться посредством спокойного инфракрасного излучения, либо потоком воздуха.

    В качестве корпуса взял трофейный корпус от бесперебойника.Корпус имеет съемную верхнюю крышку из толстой жести. Прикинув длину ламп по отношению к корпусу, понял, что «вот она, рыба моей мечты». В крышке вырезал окно для ламп. Заднюю стенку заменил ячеистой, вырезанной из крышки какого-то советского УЗЧ (похоже, «Веги»).

    Основа для крепления держателей ламп сделана на листовой жести от семнадцатидюймового TFT монитора. На ней закреплены собственно держатели, а на них — отражатель, вырезанный из листового алюминия — опять же от семнадцатидюймового TFT монитора (да, много у меня этого хлама). Также в этой основе установлена термопара, взятая от неисправного термофена.

    Получился такой «сэндвич».

    Долго ломал голову над верхним нагревателем, особенно над тем, как сделать его подвижным. Сначала хотел использовать валы от принтеров, но тут уже без токаря не обойтись. И хотя есть у меня знакомый хороший токарь, не хотелось его беспокоить по пустякам.

    На ловца и зверь бежит! Это вид в разрезе центральной стойки от старой стеклянной витрины. Два куска использовал как вертикальную и горизонтальную направляющие, а еще один кусок, разрезанный уже вдоль — как полозья, по которым и будут передвигаться направляющие. В качестве элементов, которые передвигаются в полозьях, взял обыкновенные болты «пятерки». Болтов ушла целая горсть.

    Корпус верхнего нагревателя выгнул из жести от корпуса DVD плеера. Использовал для этого двое маленьких тисков и ровную дощечку. Верхнюю часть разрезал ножницами по металлу и загнул плоскогубцами и молотком.

    В коробке, помимо нагревателя, находится и вентилятор. Нашел самый оборотистый (5000 об./мин, а может и больше). Он просто необходим для вытягивания испарений при паянии, а то чуть подышал, и нос заложило и в горле першит. Сверху закреплен патрубок для гофротрубы, которая соединена с вентиляцией. Патрубок, кстати, от корпуса системного блока.

    Из-за ограниченного размера нижней части корпуса и довольно больших размеров несущей верхнего нагревателя и его коробки, верхний нагреватель пришлось сделать съемным, чтобы можно было его использовать в крайних положениях справа и слева.

    Кроме этого, пришлось соорудить переходную планку, необходимую для выравнивания верхнего нагревателя.

    Самодельная инфракрасная паяльная станция. Схема

    Часто в своих видеороликах канал Sovering TVi рассказывал о том, что собирается собрать инфракрасную паяльную станцию. Уже практически заключительный этап перед тем, как ее будем собирать окончательно.

    Радиодетали, паяльные станции ИК  и другие в этом китайском магазине.Перед тем, как все собирать, прикупил сопутствующие материалы — термопара, для измерения температуры. Вакуумный пинцет тоже прикупил, обзор попозже. Он уже есть готовый, нужно смонтировать, не было времени. Димеры, эти 2 димера, тоже обзорчик делал, кому интересно можете посмотреть на канале. Еще прикупил такие трафареты.

    Купил универсальные, так пока учиться пробовать, поэтому такие. В комплекте еще была такая, тоже обзор чуть попозже, материал уже есть нужно обработать и сделать.Верхний нагреватель сделал из блока питания старого, такой маленький валялся. Его раскрутилась, чтобы показать вам, что внутри. Все припаял, спаял, скрутил.

    Сюда поставим где-нибудь диммер, чтобы можно было не выносить на переднюю панель, а управлять напрямую. Отдельно управляться с кнопкой с отдельным шнуром питания. Нижний нагреватель со своим питанием и тоже потом, если что-то не понравится, переделывать. Пока все так выглядит. Тоже и коробку переделывать.

    Он будет прикручивается сюда и штанга. Такая ножка. Дроссель, точнее блок питания для лампочки подсветки. Подсветку нормальную, тоненькую. Блок питания для нее, еще дополнительный свет. Про диммеры рассказал, кнопочку включения питания для нижнего нагревателя какую-то из этих. Уголки, на которых ляжет верхний лист, снимем верхний лист посмотрим, что внутри, из чего его собрал. Эту штучку открутим.Продолжение с 4 минуты про самодельную рабочую ИК паяльную станцию.

    Вторая часть

    Оказывается, можно использовать утюг.

    А управляет нагревом контроллер на двух ATMEGA8. С написанием программ у меня не очень, язык «Си» только «почитать», про ассемблер вообще молчу. Поэтому искал готовый вариант в интернете. Хотел именно на AVR, потому что для этих контроллеров у меня есть готовый программатор. Искал довольно долго. Изучил все ветки, посвященные паяльным станциям, на «Радиокоте» и на «Паяльнике».Остановился на этом варианте.В нем достаточный функционал и он простой для повторения. Оба канала полностью идентичны. Единственное, что изменил — вместо MOC3023 поставил MOC3063, т.к. этот чип с контролем перехода через ноль, поэтому меньше помех в сеть. В момент разогрева потребляемая мощность около 3000 Вт и это важно.

    В нижнее плечо поставил симистор помощнее — BTA41.

    При первом запуске вышел небольшой «бабах». Оказалось, что я случайно подключил симистор параллельно нагрузке, т.е. фактически параллельно сети. Предохранители ушли в мир иной. А на втором канале «потерял» один провод. Больше никаких проблем не было. Будьте внимательны, не торопитесь при запуске!

    ↑ Платы и сборка ИК паяльной станции

    В приложении выкладываю свой вариант. Скажу сразу, делал на скорую руку и уже давно. Поэтому платы без обозначений, чисто разводка. И лень возвращаться, вспоминать, что да как, извините уж. Столько свободного места планировалось для стабилизатора на 5 В, но так как блок питания взял готовый, то место осталось.Желающие смогут найти другие варианты ПП в Сети.Конструктивно управление выполнено на трех платах. Две платы 100 мм на 70 мм, на одной расположились индикаторы и кнопки, на второй находится вся слаботочная электроника. Заготовки для плат брались пачкой в Китае, поэтому под их размеры и подгонял. Платы стоят одна над другой, печатью друг к другу, между ними — шлейфы.

    Силовая часть выполнена на стеклотекстолите навесным монтажом.

    Питает все это блок питания от DVD плеера. Установлен готовый фильтр питания от древнего копира, с предохранителями на 10 Ампер.

    ↑ Наладка

    В приложении есть инструкция по наладке, но я настраивал методом «научного тыка». Использовал китайские токовые клещи, в комплекте к которым шла термопара. Поставил «эталонную» термопару рядом с установленной, и крутил подстроечники. Старался сделать так, чтобы показания совпадали и подстроечники находились не в крайних положениях. Все. Ничего сложного.

    Термопара от верхнего нагревателя просто устанавливается на нагреваемую плату поближе к чипу через капельку флюса, а не в сам нагреватель.Так показания будут точнее, и не будет перегрева. Это я подсмотрел у знакомых спецов-ремонтников.

    В заводских станциях датчик, в основном, находится в нагревателе, в нем даже есть специальное отверстие для этого. Но никто не мешает сделать два датчика через переключатель.

    Лампы в момент нагрева светят очень ярко, слепят. Надо чем-то закрывать лампы или глаза. Неплохо закрыть лампы стеклом от кухонной инфракрасной плиты, это будет идеальный вариант. Или взять стимпанковские сварочные очки, тогда можно стать крутым гиком, как в голивудских фильмах.Вот так выглядит работа нижнего подогрева.

    Специально прогрел немного, иначе в момент разогрева фотоаппарат засвечивается.

    Разогрев импульсный, поэтому свечение то ярче, то тусклее, в темноте возникает полное ощущение горящего костра и греться возле станции тоже можно. Если же подуть на термопару, то этот искусственный «костер» «разгорается» сильнее.

    При первом прогоне испытуемая плата пошла пузырями. Но я и поставил снизу 180, а сверху 350 градусов. Второй чип снимал напарник при 230 градусах сверху, чип прекрасно снялся. Времени на второй чип ушло около 6 минут. Корпус станции почти не нагрелся. Нагревается съемная верхняя крышка. Думаю обклеить её фольгой по бокам.

    ↑ Файлы

    Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель.
    Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
    Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

    Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи — помоги мне!
    Пожертвовать на журнал Датагор и др. способы получения доступа.


    Спасибо за внимание!
    Игорь Котов,
    главный редактор журнала «Датагор»

    Прошивки и доп. материалы: ▼ ik-payalnaya-stanciya-proshivki-i-raznoe.zip 🕗 17/07/16 ⚖️ 617,21 Kb ⇣ 100

    ↑ Обновление

    Выше я написал, что, когда дуешь на термопару нижнего подогрева, станция «разгорается», как костер. Так вот, оказалось, это очень нежелательное явление! Термопара находится сравнительно далеко от ламп и имеет очень маленький размер, поэтому очень быстро остывает.

    Когда я испытывал паяльную станцию в первый раз, я не включал вытяжной вентилятор, так как для него не было питания. И все режимы паяльной станции были в норме, я бы даже сказал, идеальны. Когда же начал использовать с вытяжкой, то выяснилось, что воздушный поток охлаждает термопару, и станция начинает «жарить» плату.

    Если станцию использовать для больших материнских плат, которые полностью закрывают окно нижнего подогрева, то все прекрасно. Однако при прогреве сравнительно небольших плат, как-то видеокарт, ноутбучных материнок, в действие включается воздушный поток.

    Как бороться с данным явлением? Я вижу два варианта. Либо как-то скомпенсировать влияние воздушного потока, либо полностью его ограничить.

    В первом случае можно, например, сделать термопару на рычажке с противовесом, так, чтобы она касалась платы снизу. Можно увеличить площадь датчика, например, согнуть медную пластинку, вставив в неё термопару. За счёт большей площади больше ИК-лучей попадет на пластинку. Правда, и площадь охлаждения тоже больше.

    Во втором случае, идеально закрыть окно подогревателя специальным стеклом от кухонной инфракрасной плиты. Но я его так и не нашел. Ну, нечасто люди ломают такие плиты.

    Вспоминая опыт с большой платой, при прогреве маленьких плат можно закрыть оставшееся пространство окна какой-нибудь отражающей пластинкой. Например, алюминиевой или стальной, обмотанной алюминиевой фольгой.

    И в самом крайнем случае, можно просто убавить подогрев, в моем случае, вместо 180 градусов, я выставляю 140-150.

    Может, у кого-то еще есть мысли, как это лучше, а главное, проще сделать?

    Кстати, в заводской станции начального уровня термопара находится вплотную между керамическими нагревателями. Так что в этом лампы проигрывают. Но зато в динамике разогрева они вне конкуренции. Видел на Ютубе, ребята даже в верхнем нагревателе поставили лампы именно по этой причине, использовав гирлянду из обычных 12-вольтовых галогеновых ламп от точечных светильников.

    Создание инфракрасной паяльной станции в домашних условиях. Самодельная инфракрасная (ИК) паяльная станция Как сделать инфракрасную паяльную станцию своими руками

    Многие специалисты в вопросе, какая паяльная станция лучше , делают выбор в пользу инфракрасных паяльных агрегатов. В этом оборудовании вместо потока горячего воздуха для нагревания деталей используются инфракрасные волны, передаваемые посредством невидимого глазу безопасного излучения. Подобные паяльные станции подходят для работы с любыми компонентами, так как обеспечивают локальный нагрев элементов даже в условиях ограниченного пространства плат. Современные инфракрасные приборы, например, от компаний Achi , Scottle и Jovy , представляют собой сложные многофункциональные комплексы, оснащенные системами охлаждения, мониторами для трансляции параметров работы, панелями управления и т.д. По сравнению с термовоздушными паяльными станциями они обладают следующими преимуществами:

    • возможностью работы со сложнопрофильными деталями различного типа;
    • отсутствием необходимости подбора насадок для определенного вида работ;
    • равномерным нагревом поверхности пайки.

    Инфракрасная паяльная станция ACHI IR-6500

    Основные недостатки инфракрасных паяльных станций – это их высокая стоимость и сложность. Но следует понимать, что это оборудование считается профессиональным, и его функционал может остаться невостребованным в бытовых условиях.

    service-gsm.ru

    Часто в своих видеороликах канал Sovering TVi рассказывал о том, что собирается собрать инфракрасную паяльную станцию. Уже практически заключительный этап перед тем, как ее будем собирать окончательно.

    Радиодетали, паяльные станции ИК и другие в этом китайском магазине .
    Перед тем, как все собирать, прикупил сопутствующие материалы – термопара, для измерения температуры. Вакуумный пинцет тоже прикупил, обзор попозже. Он уже есть готовый, нужно смонтировать, не было времени. Димеры, эти 2 димера, тоже обзорчик делал, кому интересно можете посмотреть на канале. Еще прикупил такие трафареты.

    Купил универсальные, так пока учиться пробовать, поэтому такие. В комплекте еще была такая, тоже обзор чуть попозже, материал уже есть нужно обработать и сделать.
    Верхний нагреватель сделал из блока питания старого, такой маленький валялся. Его раскрутилась, чтобы показать вам, что внутри. Все припаял, спаял, скрутил. Сюда поставим где-нибудь диммер, чтобы можно было не выносить на переднюю панель, а управлять напрямую. Отдельно управляться с кнопкой с отдельным шнуром питания. Нижний нагреватель со своим питанием и тоже потом, если что-то не понравится, переделывать. Пока все так выглядит. Тоже и коробку переделывать.
    Он будет прикручивается сюда и штанга. Такая ножка. Дроссель, точнее блок питания для лампочки подсветки. Подсветку нормальную, тоненькую. Блок питания для нее, еще дополнительный свет. Про диммеры рассказал, кнопочку включения питания для нижнего нагревателя какую-то из этих. Уголки, на которых ляжет верхний лист, снимем верхний лист посмотрим, что внутри, из чего его собрал. Эту штучку открутим.
    Продолжение с 4 минуты про самодельную рабочую ИК паяльную станцию.

    Вторая часть

    Инфракрасная паяльная станция и как ее сделать самому

    С появлением микропроцессорной техники возникла необходимость при ремонте сталкиваться с перепайкой BGA микросхем, что привычными методами сделать или крайне сложно, или, чаще, невозможно. Даже фен не всегда поможет справиться с поставленной задачей. Именно поэтому изготовление инфракрасной паяльной станции своими руками будет наилучшей альтернативой и порой единственным актуальным решением.

    ИК станция для пайки

    Микросхемы BGA (Ball grid array) присутствуют практически в любом современном «умном» устройстве: телефоны, компьютеры, телевизоры, принтеры. В процессе эксплуатации они могут выходить из строя, что требует замены неисправной части на новую. Но такую процедуру осуществить без специального оборудования – задача крайне сложная.

    Проблема заключается в том, что производители изобретают всё новые и новые методы для монтажа электронных деталей. И обычный паяльник или фен не всегда смогут помочь в решении такой проблемы. Ведь контактные шарики способствуют высокой теплоотдаче на плату, в результате чего они не могут расплавиться.

    Если пытаться поднять температуру до необходимой для их плавления, то появляется риск перегреть микросхему, в результате чего она может выйти из строя. Вследствие перегрева не исключена и возможность повреждения близлежащих деталей. Особенно если их корпусы выполнены из легкоплавких материалов.

    Отличным решением может выступить инфракрасная станция. Она позволяет производить замену даже крупных GPU контроллеров. А с широким распространением компьютеров, ноутбуков, материнских плат, видеоадаптеров и другой сложной техники такие работы при ремонте выполняются достаточно часто. И если раньше для замены крупных микросхем можно было использовать термовоздушные станции, то сейчас, когда производители используют бесконтактные методы пайки, единственным оптимальным решением является ИК станция, способная качественно справиться с заменой любой микропроцессорной детали.

    Принцип действия

    Основными проблемами при перепайке микросхем и контроллеров является или недогрев до температуры плавления контактного материала, или перегрев заменяемой части и её выход из строя.

    Так пришла идея нагревать до температуры 100–150 градусов Цельсия непосредственно саму плату. После чего уже производить пайку деталей. Это позволяет качественно снизить теплоотток на текстолит платы, что даёт возможность понижать и «верхние» температуры. А значит, и сама деталь будет меньше подвергаться перегреву.

    Производить нагрев можно и термофеном, но использовать инфракрасный паяльник предпочтительнее. Ведь ИК станция позволяет делать это контролируемо, то есть следить и поддерживать «низ» и «верх» температур или использовать рекомендуемый термопрофиль пайки.

    Конструктивные особенности

    Любые ИК паяльные станции состоят из трёх основных частей. Выглядит всё довольно просто, хотя каждая из них является самостоятельным сложным механизмом, объединённым с общей установкой. Так, любая станция включает в себя:

    В зависимости от модели и производителя, ИК паяльники могут отличаться лишь техническими характеристиками. Одни делают работу проще, другие, напротив, требуют от пользователя дополнительного внимания и трудозатрат.

    Влияет это и на стоимость оборудования. Поэтому, выбирая станцию требуется обращать внимание не только на цену, но и на технические данные, чтобы не переплачивать за ненужный функционал.

    Изготовление своими руками

    Производствам или лицам, занимающимся ремонтом сложной электронной аппаратуры, вполне можно приобрести для работы заводскую паяльную ИК станцию. А вот любителям или тем, кому такая установка нужна изредка, можно создать её своими руками. И в пользу этого, в первую очередь, говорит цена. Даже приборы китайского производства имеют стоимость от 1 тыс. долларов. Качественные же модели европейских марок от 2 тыс. долларов и выше. Позволить себе столь дорогое удовольствие сможет далеко не каждый.

    Касательно самодельной инфракрасной паяльной станции всё выглядит значительно оптимистичнее. По средним расчётам, такой аналог ИК паяльника обойдётся в пределах 80 долларов, что выглядит несравнимо более приемлемо цен на заводские приборы.

    Любой человек, занимающийся ремонтом сложной техники, имеет достаточно знаний, чтобы придумать и сконструировать ИК станцию самостоятельно. В связи с этим электронная часть, внешний вид и некоторые возможности могут отличаться. А вот основная конструкция останется в любой модели одинаковой . Именно поэтому не существует единой идеальной схемы, которую можно привести в качестве единственного верного решения. Но для того чтобы понять сам принцип создания ИК паяльника, подойдёт любая модель. А уже основываясь на личных знаниях и предпочтениях, можно убрать или добавить те или иные части.

    Первый вариант

    В этом варианте будет использоваться двухканальный контроллер.

    1. Первый канал задействован для платинового терморезистора Pt 100 или обычной термопары.
    2. Второй канал будет использоваться исключительно термопарой. Каналы контроллера могут работать в автоматическом или ручном режиме.

    Температура может поддерживаться в пределах от 10 до 255 градусов Цельсия. Термопары или датчик и термопара посредством обратной связи контролируют эти параметры в автоматическом режиме. В ручном режиме будет регулироваться мощность на каждом из каналов от 0 до 99 процентов.

    Память контроллера будет содержать 14 различных термопрофилей для работы с BGA микросхемами. Семь из них предназначены для свинецсодержащих сплавов, а другие семь для припоя без содержания свинца.

    В случае со слабыми нагревателями верхний может не успевать за термопрофилем. В таком случае контроллер поставит выполнение на паузу и будет дожидаться, пока наберётся необходимая температура.

    Также контроллер очень удобно выполняет термопрофиль на основании температуры преднагрева всей платы. Если по той или иной причине снять чип не получилось, то можно повторно запустить его с более высокой температурой.

    Силовой блок, изображённый на схеме, имеет транзисторный ключ для верхнего нагрева и семисторный для нижнего. Хотя приемлемо использование двух транзисторных или симисторных. Участок, отмеченный красным пунктиром, можно не собирать, если рассчитывается использование двух термопар.

    Для теплоотвода от ключей можно использовать радиатор с активным охлаждением от любой техники. Главное, чтобы он подходил под конструкцию моделируемого аппарата. Нижний нагреватель будет состоять из девяти галогеновых ламп номиналом 1500 Вт 220–240в R7S 254 мм. Должно получиться три части по три лампы, соединённых последовательно. Провода лучше использовать высокотемпературные силиконовые на 220 вольт.

    Корпус собирается из стеклотекстолита или любого другого похожего материала и усиливается алюминиевыми уголками. А также придётся купить и вакуумный насос. Для более эстетичного внешнего вида можно использовать ИК стекло на нижней панели. Но здесь существует сразу несколько отрицательных моментов: слишком медленный нагрев и остывание, и вся конструкция в процессе работы чересчур нагревается. Хотя наличие стекла не только делает прибор более привлекательным, но и удобным, так как платы можно класть прямо на него.

    Стойка выполняется из алюминиевого швеллера для стоек. Подготавливаются вакуумный пинцет и трубка для него, термопара и стойки. Верхний нагреватель рекомендуется сделать из ELSTEIN SHTS/100 800W. Когда все детали готовы, их нужно разместить в корпусе и можно переходить к настройке.

    Нагреватели устанавливаются на расстоянии 5–6 сантиметров от плат. Если температурный выбег больше трёх градусов, то стоит понизить мощность верхнего нагревателя.

    Второе решение

    В качестве второго варианта можно предложить конструкцию, отличающуюся лишь внутренними составляющими. И сначала стоит подготовить все необходимые комплектующие:

    Главное, сразу определиться с видом корпуса. Естественно, что много зависит от наличия подходящего материала. Поэтому именно от этого стоит отталкиваться, когда приходит время располагать комплектующие внутри.

    Теперь нужно взять галогеновый обогреватель. Возможно получится найти уже старый, так как его необходимо разобрать и извлечь рефлекторы и галогеновые лампы. Сами лампы разбирать не нужно. Теперь всё это потребуется поместить в заготовленный корпус. Используется всего 4 лампы по 450 ватт, подключаемых параллельно. Провода предпочтительнее использовать те же, которыми они уже были подключены. Если по каким-либо причинам использовать их возможности нет, то придётся купить дополнительно термостойкие.

    Сразу придётся подумать и о системе удержания плат. Конкретные рекомендации давать здесь сложно. Ведь всё зависит от корпуса. Но хорошо бы использовать алюминиевые профили, в которые не жёстко вставляются болты с гайками таким образом, чтобы впоследствии можно было ими зажимать печатные платы и, одновременно, была возможность регулировки под разные размеры плат. Термопары, контролирующие заданную температурную схему в нижнем нагревателе, лучше пропустить в душевой шланг. Это даст подвижность и удобство в процессе работы и монтажа.

    Роль верхнего нагревателя будет исполнять керамический мощностью 450 ватт. Такой можно купить как запчасть для ИК станций. Здесь же нужно позаботиться и о корпусе, так как именно он обеспечивает правильный и качественный нагрев. Сделать его можно из тонкого листового железа, согнув нужным образом, в зависимости от формы и размера нагревателя.

    Теперь нужно подумать и о креплении верхнего нагревателя. Так как он должен быть подвижным, причём перемещаться не только вверх или вниз, но и под разными углами. Отлично подойдёт стойка от настольной лампы. Закрепить её можно любым удобным способом.

    Пришло время заняться контроллером. Для него тоже понадобиться отдельный корпус. Если есть подходящий уже готовый, то можно использовать его. В противном случае придётся его сделать самостоятельно всё из того же тонкого металла. Твердотельные реле нуждаются в охлаждении, поэтому стоит установить к ним радиатор и вентилятор.

    Так как автоматической настройки в контроллере нет, то значения P, I и D придётся вводить вручную. Здесь есть четыре профиля, для каждого отдельно устанавливается количество шагов, скорость роста температуры, время и шаг ожидания, нижний порог, целевая температура и значения для верхнего и нижнего нагревателя.

    Многие радиолюбители не могут подобрать подходящий инструмент различных микросхем и компонентов. Паяльная станция своими руками для таких умельцев – это один из лучших вариантов решения всех проблем.

    Больше не нужно выбирать из множества несовершенных фабричных устройств, достаточно найти подходящие комплектующие, потратить немного времени и сделать идеальное устройство, удовлетворяющее все требования, своими руками.

    Современный рынок предлагает радиолюбителям огромное количество всевозможных видов с разной комплектацией.

    В большинстве случаев станции для пайки делятся на:

    1. Контактные станции.
    2. Цифровые и аналоговые устройства.
    3. Индукционные аппараты.
    4. Бесконтактные устройства.
    5. Демонтажные станции.

    Первый вариант станций представляет собой паяльник, подключенный к блоку регулировки температуры.

    Электрическая схема паяльной станции.

    Контактные паяльные устройства делятся на:

    • устройства для работы со свинцовосодержащими припоями;
    • устройства для работы с безсвинцовыми припоями.

    Позволяющие плавить безсвинцовый припой, обладают мощными нагревательными элементами. Такой выбор паяльников обусловлен высокой температурой плавления припоя без свинца. Безусловно, благодаря наличию регулятора температуры, подобные аппараты применимы для работы со свинцовосодержащим припоем.

    Аналоговые аппараты для пайки регулируют температуру жала при помощи термодатчика. Как только наконечник перегревается, питание отключается. При остывании сердечника питание вновь подается на паяльник и начинается нагрев.

    Цифровые устройства управляют температурой паяльника при помощи специализированного ПИД регулятора, который в свою очередь подчиняется своеобразной программе, заложенной в микроконтроллер.

    Отличительной особенностью индукционных устройств является нагрев сердечника паяльника при помощи импульсной катушки. В процессе работы происходят колебания высоких частот, образующие в ферромагнетиковом покрытии аппаратуры вихревые токи.

    Остановка нагрева происходит из-за достижения ферромагнетиком точки Кюри, после которой меняются свойства металла и прекращается эффект от воздействия высоких частот.

    Бесконтактные аппараты для пайки делятся на:

    • инфракрасные;
    • термовоздушные;
    • комбинированные.

    Паяльная станция состоит из нагревательного элемента в виде кварцевого или керамического излучателя.

    Инфракрасные паяльные станции, по сравнению с термовоздушными, обладают следующими ощутимыми преимуществами:

    • отсутствие необходимости в поиске насадок на паяльный фен;
    • хорошо подходят для работы со всеми видами микросхем;
    • отсутствие термической деформации печатных плат из-за равномерного прогрева;
    • радиодетали не сдуваются воздухом с платы;
    • равномерный прогрев места пропая.

    Важно отметить, что инфракрасные устройства для пайки являются профессиональным оборудованием и редко используются простыми радиолюбителями.

    Зависимость температуры от времени пайки.

    В большинстве случаев инфракрасные аппараты состоят из:

    • верхнего керамического или кварцевого нагревателя;
    • нижнего нагревателя;
    • стола для поддержки печатных плат;
    • микроконтроллера, управляющего станцией;
    • термопар для контроля текущих температур.

    Термовоздушные станции для пайки используются для монтажа радиодеталей. В большинстве случает термовоздушными станциями удобно паять компоненты, находящиеся в SMD корпусах. Такие детали имеют миниатюрные размеры и хорошо паяются по средствам подачи на них горячего воздуха из термофена.

    Комбинированные устройства, как правило, сочетают в себе несколько видов паяльного оборудования, например, термофен и паяльник.

    Демонтажные станции комплектуются компрессором, работающим на втягивание воздуха. Такое оборудование оптимально подходит для снятия излишков припоя или демонтажа ненужных компонентов на печатной плате.

    Все мало-мальски приличные станции компонентов в разных корпусах, имеют в наличие такое дополнительное оборудование:

    • лампы подсветки;
    • дымоуловители или вытяжки;
    • пистолеты для демонтажа и всасывания излишков припоя;
    • вакуумные пинцеты;
    • инфракрасные излучатели для прогрева всей печатной платы;
    • термофен для прогрева определенного участка;
    • термопинцет.

    Паяльная станция своими руками

    Наиболее функциональная и удобная станция – это инфракрасная.

    Перед тем, как сделать инфракрасную паяльную станцию своими руками, следует приобрести следующие элементы:

    • галогеновый обогреватель на четырех инфракрасных лампах мощностью 2КВт;
    • верхний инфракрасный нагреватель для паяльной станции в виде керамической инфракрасной головки на 450 Вт;
    • алюминиевые уголки для создания каркаса конструкции;
    • шланг для душа;
    • проволока из стали;
    • нога от любой настольной лампы;
    • программируемый микрокомпьютер, например, Ардуино;
    • несколько твердотельных реле;
    • две термопары для контроля текущей температуры;
    • блок питания на 5 вольт;
    • небольшой экран;
    • зуммер на 5 вольт;
    • крепежные элементы;
    • при необходимости, паяльный фен.

    В качестве верхнего нагревателя можно использовать кварцевые или керамические нагреватели.

    Изготовление паяльной станции своими руками.

    Преимущества керамических излучателей представлены:

    • невидимым спектром излучения, не повреждающим глаза радиолюбителя;
    • более длительным временем безотказной работы;
    • большой распространенностью.

    В свою очередь, кварцевые ИК подогреватели обладают следующими плюсами:

    • большая однородность температуры в зоне подогрева;
    • меньшая стоимость.

    Этапы сборки ИК паяльной станции представлены ниже:

    1. Монтаж элементов нижнего нагревателя для работы с bga элементами.
      Наиболее простым методом добычи четырех галогеновых ламп служит демонтаж их из старенького обогревателя. После того, как вопрос с лампами решен, следует придумать вид корпуса.
    2. Сборка конструкции паяльного стола и продумывание системы удержания плат на нижнем нагревателе.
      Установка системы крепления печатных плат заключается в отрезке шести кусков алюминиевого профиля и прикреплении их к корпусу при помощи гаек из перфорированной ленты. Получившаяся система крепления позволяет перемещать печатную плату и подстраивать ее под нужды радиолюбителя.
    3. Монтаж элементов верхнего нагревателя и паяльного фена.
      Керамический нагреватель на 450 – 500 Вт можно приобрести в китайском интернет магазине. Для монтажа верхнего подогрева необходимо взять лист металла и согнуть его по размерам нагревателя. После этого верхний нагреватель самодельной ик вместе с феном следует разместить на ножке от старой настолько лампы и подключить к блоку питания.
    4. Программирование и подключение микрокомпьютера.
      Наиболее ответственный этап создания собственного инфракрасного устройства для пайки, включающий: создание корпуса для микроконтроллера с продумыванием места под остальные компоненты и кнопки. В корпусе вместе с контроллером должны быть следующие элементы: два твердотельных реле, дисплей, блок питания, кнопки и соединительные клеммы.

    Большинство радиолюбителей предпочитают использовать старые системные блоки в качестве основы корпуса и алюминиевые уголки для крепления всех основных элементов нижнего нагревателя. При подключении ламп рекомендуется использовать штатную проводку разобранного галогенового обогревателя.

    По завершению процесса сборки станции следует переходить к непосредственной настройке микроконтроллера. Радиолюбителям, сделавшим самому инфракрасную паяльную станцию, зачастую приходилось использовать микрокомпьютер Ардуино ATmega2560.

    Программное обеспечение, написанное специально для устройств, основанных на данном типе контроллера, можно найти в интернете.

    Схема

    Принципиальная схема инфракрасного паяльника.

    Типовая схема паяльной станции включает:

    • блок усилителей термопар;
    • микроконтроллер с экраном;
    • клавиатуру;
    • звуковой сигнализатор, например, компьютерный спикер;
    • элементы питания и поддержки паяльного фена;
    • чертежи элементов детектора нуля;
    • элементы силовой части;
    • блок питания всей аппаратуры.

    В большинстве случаев, схема станции представлена следующими микрокомпонентами:

    • опторазвязка;
    • мосфет;
    • симистор;
    • несколько стабилизаторов;
    • потенциометр;
    • подстроечный резистор;
    • резистор;
    • светодиоды;
    • резонатор;
    • несколько резонаторов в СМД корпусах;
    • конденсаторы;
    • переключатели.

    Точные маркировки деталей разнятся в зависимости от потребностей и предполагаемых рабочих режимов.

    Процесс

    Процесс сборки инфракрасной паяльной станции во многом зависит от предпочтений мастера.

    Типовой вариант устройства на микроконтроллере Ардуино, устраивающий большинство радиолюбителей, собирается в такой последовательности:

    • подбор необходимых элементов;
    • подготовка радиодеталей и нагревателей к проведения монтажных работ;
    • сборка корпуса паяльной станции;
    • установка нижних предварительных нагревателей для равномерного разогрева массивных печатных плат;
    • установка платы управления комбайном для пайки и ее фиксация при помощи заранее подготовленных крепежных элементов;
    • монтаж верхнего нагревателя и паяльного термофена;
    • установка креплений для термопар;
    • программирование микроконтроллера под определенные условия паяльных работ;
    • проверка всех элементов, включая галогеновые лампы нижнего нагревателя, инфракрасный излучатель и паяльный фен.

    Устройство паяльной станции.

    После полной сборки инфракрасной станции следует проверить все элементы на работоспособность.

    Отдельное внимание нужно уделить проверке корректности работы термопар, поскольку в данной системе отсутствует их компенсация.

    Это означает, что при перемене температуры воздуха в помещении термопара начнет измерять температуру с существенной погрешностью.

    Проверка головки керамического нагревателя также важна. В случае, если инфракрасный излучатель перегревается, необходимо обеспечить обдув воздухом или охлаждение при помощи дополнительного радиатора.

    Настройка

    Настройка режимов работы ИК паяльной станции в основном заключается в:

    • установке допустимых режимов работы паяльных фенов;
    • проверке режимов работы нижнего нагревательного элемента;
    • выставлении рабочих температур верхнего кварцевого излучателя;
    • установке специальных кнопок для быстрого изменения параметров нагрева;
    • программировании микроконтроллера.

    Особенности устройства паяльной станции.

    По мере выполнения паяльных работ может потребоваться изменение температур и режимов.

    Такие действия можно произвести при помощи кнопок, связанных с микрокомпьютером:

    • кнопка + должна быть настроена на повышение температуры покупного или самодельного кварцевого излучателя с шагом в 5 – 10 градусов;
    • кнопки – должна понижать температуру также с небольшим шагом.

    Основные настройки микрокомпьютера представлены:

    • регулировкой значений P, I и D;
    • подстройкой профилей, в которых прописан шаг изменения тех или иных параметров;
    • настройкой критических температур, при которых станция отключается.

    Некоторые конструкторы верхний нагреватель делают из фена. Такой подход подойдет лишь для пайки небольших элементов в SMD корпусах.

    Самодельные ИК паяльные станции отлично подойдут для небольшого ремонта дома или в частных мастерских. Благодаря относительной простоте конструкции и широкому функционалу инфракрасные станции пользуются невероятным спросом.

    Электрическая схема паяльника.

    1. Грамотная настройка параметров микроконтроллера.
      В случае, если в компьютер внесены неверные параметры, паяльная установка может некачественно пропаивать компоненты и повреждать маску печатных плат.
    2. Надевание средств защиты при выполнении паяльных работ.
      Кварцевый излучатель, в отличие от керамического, при работе порождает излучение на видимой для глаза длине волны. Поэтому, если в устройстве используется кварцевый инфракрасный излучатель рекомендуется надевать специальные защитные очки, защищающие оператора от повреждения зрения.
    3. Электрическая принципиальная схема станции должна содержать только надежные элементы.
      Кроме этого, все конденсаторы и резисторы, используемые при сборке, должны иметь быть выбраны с небольшим запасом.
    4. Контроллер для ИК паяльной станции можно выбрать из популярных моделей Ардуино.
      При желании, контроллер можно изготовить и из неизвестного микрокомпьютера, однако, в этом случае мастеру придется самостоятельно разработать программное обеспечение для работы паяльной станции.
    5. При сборке станции следует предусмотреть разъем для подключения паяльника.
      Иногда, компоненты платы удобнее точечно выпаивать при помощи обычного паяльника или устройства с термофеном вместо жала. Подобное решение можно реализовать, путем проектирования дополнительной термопары для контроля температуры паяльника.
    6. Для пайки с использованием активных флюсов и припоев с высоким содержанием свинца следует обеспечить циркуляцию воздуха.
      Хорошая вытяжка или вентилятор значительно облегчат дыхание оператора и позволяет ему не дышать испарениями вредных металлов.

    Заключение

    ИК паяльные станции – это одни из лучших установок в самых разных корпусных исполнениях. Сделать паяльную станцию на инфракрасных подогревающих элементах можно даже в домашних условиях.

    Как правило, домашние мастера для нижних нагревателей предпочитают использовать мощные галогеновые лампы. Основные распиновки разъемов, параметры микросхем, модели микроконтроллера, инструкции о том, как из бытового фена сделать паяльный и другая информация доступна в интернете.

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


    Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
    В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.


    Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:


    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.


    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.


    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.


    Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:


    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.


    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..


    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.


    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.


    Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)


    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board


    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

    Несмотря на то что с каждым годом в мире появляется все новая и новая техника, более «продвинутая» по своим техническим характеристикам, это не говорит о том, что служить она будет вечно. Рано или поздно любой механизм приходит в неисправность. И уж какой бы надежной деталь ни была, это не застраховывает ее от возможного выхода из строя. А при ремонте подобной техники основным инструментом является паяльник. Сегодня мы рассмотрим, чем особенна инфракрасная паяльная станция, и что она может делать.

    Характеристика конструкции

    В качестве основного нагревательного элемента в конструкции данного механизма может использоваться кварцевый либо керамической излучатель. При этом оба типа устройств обеспечивают быструю и эффективную пайку металла. Кстати, сам уровень нагрева данного инструмента на инфракрасных паяльниках можно варьировать в той или иной степени. Таким образом, благодаря наличию специального регулятора можно подобрать максимально подходящий температурный режим для конкретного типа металла, на котором будет производиться соединение (пайка).

    Следует отметить, что наиболее популярным видом паяльного оборудования являются инфракрасные станции с таким типом нагрева, в котором задействуется сфокусированный пучок Зачастую конструкция таких устройств состоит из двух частей, которые в совокупности дают локальный нагрев платы либо других составляющих элементов. Вследствие этого можно получить весьма качественное соединение, при этом затратив на пайку минимальный отрезок времени.

    Разновидности

    Как мы уже отметили выше, инфракрасная паяльная станция может быть кварцевой либо же керамической. Для того чтобы разобраться в особенностях каждой из них, рассмотрим оба типа более подробно.

    Керамические

    Керамическая инфракрасная паяльная станция (Achi ir6000 в том числе) благодаря своей простой конструкции отличается высокой надежностью, прочностью и долговечностью. При этом на разогрев всего устройства до рабочей температуры пайки нужно потратить не более 10 минут. В таких станциях зачастую используется плоский либо полый излучатель. Последний тип имеет намного больший нагрев рабочей поверхности излучателя, вследствие чего быстро совершает пайку и накаляется до нужной температуры. Однако стоимость таких устройств позволяет применять их далеко не всем, кто занимается ремонтом электронной цифровой техники.

    Кварцевые

    Кварцевая инфракрасная паяльная станция, несмотря на свою повышенную хрупкость, владеет высокой скоростью нагрева. Уже за 30 секунд излучатель накаливается до своей рабочей температуры.

    Промышленная либо самодельная инфракрасная паяльная станция используется зачастую при прерывающихся процессах, где есть частые включения и выключения устройства. Керамические же механизмы более уязвимы к частым включениям и могут моментально выйти из строя, если не соблюдать правила эксплуатации.

    Купить паяльную станцию ИК-650 ПРО в рассрочку/по частям

    ИК-650 ПРО – это не мечта, а реальность. Реализуя программу доступности качественной технологии пайки, ТЕРМОПРО постарался раздробить приобретение ремонтной станции BGA на несколько маленьких и вполне осуществимых шагов.

    Вариант №1

    Купите ИК-650 в рассрочку – заплатите 50%, а остальное будет зарабатывать ваша новая инфракрасная паяльная станция, а мы немного подождем.

    Условия простые:

    • Желание и возможность честно и вовремя выполнять свои обязательства по договору поставки.
    • Организационно правовая форма предприятия – ИП или ООО.
    • Регистрация бизнеса не менее шести месяцев.
    • Подтвержденное наличие сервисной точки или другого помещения.
    • Отсутствие недоимок по налогам, судебных взысканий и решения о банкротстве или ликвидации.
    • Предоплата 50%, а остальное в рассрочку на 6 месяцев равными долями без %.

    Перед принятием решения просим вас еще раз правильно оценить свои возможности. Помните простое правило окупаемости – у вас должно быть гарантировано не менее 10 перепаек BGA в месяц плюс доходы от других видов сервисных работ.

    Вариант №2

    ИК-650 ПРО это модульное оборудование – начните с приобретения термостола НП 34-24 ПРО с регулятором ТП 2-10 КД ПРО, и сразу получите огромное преимущество: вам станет доступен равномерный подогрев плат без деформации, а температура BGA теперь будет под вашим контролем. Начните зарабатывать и вы быстро приобретете остальные блоки.

    Программное приложение «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР»

    Инфракрасная паяльная станция ТЕРМОПРО ИК-650 ПРО действительно хорошо работает. Во многом это заслуга многофункционального программного приложения «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР». Основное отличие ИК-650 ПРО от других инфракрасных паяльных станций – это сказочные возможности пайки в совсем не сказочных окружающих условиях.

    «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР» обеспечивает автоматическое термопрофилирование пайки BGA с обратной связью по температуре на печатной плате. Алгоритмы пайки BGA, с несколькими степенями защиты, построены таким образом, чтобы ничего не перегреть, даже при ошибках оператора.

    Приложение «Термопро-Центр» решает задачу сохранить высокую надежность и простоту в эксплуатации, а также гарантировать повторяемость процесса пайки с максимальной точностью при оптимальной гибкости технологического оборудования.

    Программный пакет «ТермоПро-Центр» содержит ответ почти на любую технологическую ситуацию, реализовано максимально возможное число «зашитых» функций с помощью инструментов ТермоПро.

    Программа, вооруженная оборудованием без преувеличения является мощным не только производственным, но и исследовательским инструментом. Инструментарий, заложенный в ней можно использовать как для реализации термодинамического процесса пайки, так и для его фиксации, визуализации, анализа и адаптации под окружающие условия.

    Для мелкосерийного и единичного монтажа плат инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО обеспечивает двойное преимущество. Вы получаете в свои руки не только возможность пайки BGA и других сложных микросхем, но и отличный инструмент для групповой пайки SMD – компонентов на печатные платы по термопрофилю. Качество пайки обеспечивается на уровне камерных и конвейерных печей оплавления, да еще и в режиме обратной связи по температуре платы. (можно паять сразу практически без настройки, естественно немного потренировавшись).

    Скачайте приложение «Термопро-Центр» и другую полезную информацию
    Комплект поставки инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО

    НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ

    НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

    ТЕРМОПРО — ЦЕНТРмногофункциональное программное приложение для управления ИК станцией ИК-650 ПРО
    1,2ИКВ-65 ПРОверхний нагреватель ИК станции на подвижном штативе
    3лазерлазерный указатель для прицеливания в центр перед пайкой BGA
    4диафрагмысменные диафрагмы для верхнего нагревателя ИК станции ограничивают зону нагрева печатной платы (отверстия 30х30, 40х40, 50х50, 60х60 мм).
    5ИК 1-10 КД ПРОтерморегулятор обеспечивает управление температурой верхнего нагревателя ИК станции и контроль температуры печатной платы
    6ПДШ-300шарнирный прижим для установки термодатчика на печатную плату
    7ТД-1000 (3 шт.)внешний термодатчик для контроля температуры печатной платы при пайке BGA
    8НП 34-24 ПРОдвух зонный широкоформатный термостол для равномерного подогрева печатных плат. ИК станция ИК-650 ПРО может комплектоваться и другим термостолами серии НП и ИКТ в зависимости от задачи
    9ТП 2-10 АБ ПРОдвухканальный терморегулятор обеспечивает управление температурами зон термостола НП 34-24 ПРО (терморегулятор может быть заменен на ТП 2-10 КД ПРО, со встроенным каналом измерения температуры платы)
    10ФСМ-15, ФСК-15 (по 10 шт.)

    Вы можете подобрать индивидуальную комплектацию ИК станции дооснастив ее:

      видеокамерой,

      видеоустановщиком,

      термостолом другого размера,

      3-х канальным измерителем температуры,

      рамочным держателем плат

    Схема подключения инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО

    Другие системы подогрева плат для ИК Станции

    Инфракрасная паяльная станция может комплектоваться разными подогревателями плат под ваши задачи.

    Инфракрасная станция, комплектующаяся нижним подогревом – превосходное оборудование для ремонта телевизоров, ноутбуков, компьютеров, разумеется, повсеместно используется как оборудования для ремонта электроники, а так же – это современное оборудование для ремонта автомобильных блоков, станков с ЧПУ.

    Дополнительные приборы и принадлежности для ИК Станции

    Прибор расширяет возможности инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО по контролю за температурой платы.ТЕРМОСКОП сертифицирован как средство измерения военного назначения. (производство ТЕРМОПРО)

    Трафареты BGA

    Набор для ребола BGA — необходимое дополнение к инфракрасной паяльной станции. В набор входит оправка и 130 трафаретов BGA (производство Китай)


    Фиксатор для трафаретов BGA прямого нагрева. Фиксирует трафареты от 8 x 8 мм до 50 x 50 мм. Зажимной ключ в комплекте.

    Держатель удобен для пайки BGA на малогабаритных и среднеразмерных платах (производство ТЕРМОПРО)

    ПК-40, ПК-50, ПК-60 3D концентраторы ИК лучей

    Инфракрасная паяльная станция может иметь еще лучшие эксплуатационные характеристики если вместо плоских диафрагм применять 3D концентраторы. (производство ТЕРМОПРО, изделие запатентовано )

    • Улучшается равномерность теплового поля в зоне пайки BGA
    • Уменьшается размер теплового пятна в зоне пайки BGA
    • Улучшается обзор зоны пайки BGA

    Дополнительные диафрагмы 45° к верхнему нагревателю ИК станции, (производство ТЕРМОПРО)

    При работе на инфракрасной паяльной станции довольно часто требуется акуратно нанести флюс или паяльную пасту. Цифровые программируемые дозаторы паяльной пасты и жидкостей серии ND-35 предназначены для точной выдачи мелкими порциями флюса, паяльной пасты, теплопроводящей пасты или герметиков. Имеются модели с вакуумным пинцетом (производство ТЕРМОПРО).

    USB микроскоп eScope DP-M15-200

    При работе на инфракрасной паяльной станции требуется визуальный контроль зоны пайки BGA. Цифровой USB микроскоп eScope DP-M15-200 с матрицей 5Мп, увеличением до 200 крат, LED подсветкой и встроенным поляризационным фильтром облегчает наблюдение. Металлическая подставка в комплекте. Поляризационный фильтр устраняет блики, отражения и позволяет получить более резкое и контрастное изображение при наблюдении таких сложных объектов как BGA в момент оплавления. (производство Китай, возможна поставка других моделей)

    Магнитные держатели печатных плат быстро устанавливаются на любые термостолы серии НП и обеспечивают удобную и быструю фиксацию печатных плат над нагревательной поверхностью.

    АСЦ и ТЕРМОПРО желают вам Здоровья!

    Если нет технической возможности отвести на улицу вредные продукты пайки, то рекомендуем воспользоваться локальным дымоуловителем, например — г. Москва курсы по обучению работе на инфракрасной паяльной станции при ремонте ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов.

    ТЕРМОПРО осуществляет гарантийную и техническую поддержку всего парка станций ИК-650 ПРО и термостолов в пределах срока службы, даже если они куплены на вторичном рынке.Не ПОДДЕРЖИВАЕТCЯ, не ремонтируется, не обеспечивается расходниками только ОБРЕМЕНЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ “ЧЕРНОГО СПИСКА” – оно заблокировано производителемВ 2019 году участились случаи мошеннических попыток продажи обремененного оборудования и оборудования, которое автоматически заблокируется в ближайшее время. Также может предлагаться заблокированное оборудование разобранное на запчасти.

    Не становитесь жертвой мошенников! Не покупайте не проверенное Б/У оборудование и запчасти на вторичке! Обращайтесь за запчастями к производителю!

    ТЕРМОПРО не несет никакой ответствености перед лицами купившими обремененное оборудование.
    Как не стать жертвой мошенников?

    ТЕРМОПРО оказывает всем обратившимся возможную помощь. Для этого рекомендуется перед покупкой произвести следующие действия:

    1. Узнать, кто был первым хозяином оборудования, в каком городе и год выпуска оборудования.
    2. Запросить у продавца серийные номера (они наклеены на днище терморегуляторов).
    3. Сообщить серийные номера в ТЕРМОПРО для авторизации на отсутствие приборов в ЧЕРНОМ СПИСКЕ.
    4. Перед оплатой обязательно следует подключить терморегуляторы к компьютеру и при помощи приложения Термопро-Центр сверить наклеенные серийные номера (их иногда переклеивают) с электронными (для этого обратитесь в ТЕРМОПРО и мы расскажем как это сделать). Если номера не совпадают – лучше отказаться от покупки (что-то здесь не чисто).
    5. Обязательно проверьте полную работоспособность оборудования как в автономном режиме, так и под управлением приложения “Термопро-Центр”. При этом ни на дисплее оборудования ни на экране компьютера не должно появлятся сообщений об ошибках и других предупреждений. Выход нагревателей на режим должен происходить быстро, плавно, без скачков, а при стабилизации температуры она должна держаться в пределах +-2 градуса от установленной.


    6 лучших инфракрасных грилей на 2021 год

    Вы не можете пройти по проходу в ближайшем магазине-гриль, не увидев повсюду надписи «Инфракрасный».

    В то время как некоторые утверждают, что это разрекламированная функция для продажи большего количества грилей, нельзя отрицать, что инфракрасные горелки предлагают вздутие тепла для обжаривания и даже распределения тепла

    Но выбрать подходящий инфракрасный гриль – непростая задача. Это связано с наличием множества различных конфигураций грилей и типов инфракрасной технологии.

    Короткий ответ заключается в том, что инфракрасный газовый гриль на пропане Char-Broil Performance TRU 450 с 3-мя тележками является лучшим инфракрасным вариантом для большинства людей.

    В этом руководстве вы найдете лучший инфракрасный гриль по разным ценам, а также много дополнительной информации, которая поможет решить, нужен ли вам инфракрасный гриль для гриля.

    Щелкните, чтобы сразу перейти к каждой теме

    6 наших лучших вариантов инфракрасных грилей на 2021 год

    Мы выбрали шесть лучших инфракрасных газовых грилей на рынке сегодня.Это наши любимые грили для интенсивного обжаривания в разных ценовых категориях.

    1. Char-Broil Performance TRU Infrared 450 Тележка с 3 горелками Жидкостный пропановый газовый гриль

    Раньше инфракрасная технология использовалась только для самых дорогих грилей.

    Char-Broil изменил это восприятие с помощью газовых грилей Performance TRU-Infrared.

    Мы считаем, что инфракрасный газовый гриль с 3 горелками Char-Broil Performance TRU-Infrared – лучший инфракрасный гриль для большинства людей.

    Вы получаете 450 квадратных дюймов первичной зоны готовки с распределением 24 000 БТЕ на три конфорки с дополнительной боковой конфоркой на 10 000 БТЕ.

    Для подогрева есть также подогреватель размером 150 квадратных дюймов, покрытый фарфором, который откидывается, когда он не используется.

    Сам гриль работает хорошо, с легкостью достигая высоких температур. Жарить – одно удовольствие, так как тепло равномерно распределяется по конфорке.

    Неизменно хорошие результаты, которых вы можете достичь с этим грилем, действительно конкурируют с некоторыми из более дорогих конкурентов, которых мы видели.

    Крышка и подставка топки также покрыты фарфором для повышения прочности.

    Что нам нравится:
    • Соотношение цена / качество – Инфракрасная технология с большим пространством для приготовления пищи по доступной цене.
    • Простая сборка – За исключением боковой горелки, установка выполняется просто. Инструкции кажутся немного непонятными, но это возможно.
    • Easy Ignition – I Благодаря электронной системе зажигания, которая синхронизирует все горелки, чтобы все они загорались одновременно.
    • Хорошая мобильность – У этого устройства есть пара больших колес, поэтому вы можете легко перемещать его по патио.
    • Используйте боковую горелку для приготовления пищи – Боковая горелка имеет откидную крышку, так что ее также можно использовать как дополнительное пространство для приготовления пищи.
    Что нам не нравится:
    • Инфракрасные пластины этого устройства трудно чистить. – В инфракрасных пластинах есть небольшие отверстия, из-за которых в них могут застрять кусочки пищи.Это не только усложняет очистку решеток, но и может привести к странному возгоранию, когда эти кусочки пищи загораются.
    • Размещение газового баллона – хранится под агрегатом, где другие производители могут воспользоваться пространством для полок.

    Это действительно вопрос предпочтений, и размещение газового баллона здесь делает устройство компактным и легким в перемещении, однако вы можете предпочесть несколько полок под решеткой для хранения бутылок и посуды.На наш взгляд, две боковые полки дают вам много места для приготовления еды.

    Существуют также некоторые комплекты для переоборудования природного газа, если это важно для вас, просто дважды проверьте, совместимы ли они с годом, в котором вы собираетесь покупать.

    В целом, это отличный инфракрасный гриль по доступной цене. Помимо того, что инфракрасные решетки трудно чистить, этот гриль заслуживает некоторого внимания.

    Получите последнюю цену на Amazon.

    2. Sabre Cast 500 32-дюймовый инфракрасный пропановый газовый гриль с 3 горелками и боковой горелкой

    Если вы ищете ультрасовременный газовый гриль с инфракрасным излучением, Sabre – отличный выбор.Они разработали собственную запатентованную систему приготовления пищи, в которой используется инфракрасное излучение.

    Sabre Cast 500 32 Inch 3 Burner является лучшим выбором по цене и качеству среди всех инфракрасных опций, превышающих 1000 долларов, и занимает первое место в категории лучшего роскошного инфракрасного гриля.

    Все горелки на гриле используют эту технологию, и в отличие от большинства инфракрасных грилей, у которых есть только одна температура (очень горячая), запатентованная технология Sabre обеспечивает отличный контроль температуры.

    Грили

    Sabre также отличаются топливной экономичностью, способностью выдерживать невероятно высокие температуры, уменьшением воспламенения, а также эластичностью и долговечностью конструкции из нержавеющей стали.

    Вы получаете 500 квадратных дюймов первичной зоны гриля плюс регулируемую, покрытую эмалью подставку для подогрева 175 квадратных дюймов, которую можно сложить, чтобы продукты оставались теплыми, или сложите, чтобы освободить больше места.

    Что касается долговечности, то все конфорки, инфракрасные излучатели, боковые полки и решетки для приготовления пищи изготовлены из нержавеющей стали 304.

    Эта конкретная модель также включает в себя боковую горелку на 18 000 БТЕ. Конфорка имеет двойное управление и предлагает дополнительное место на гриле для варки, приготовления вок или поддержания температуры пищи.

    Как и у Char-Broil, рассмотренного выше, у боковой горелки есть крышка, поэтому вы можете использовать ее в качестве боковой полки для дополнительной зоны приготовления.

    Характеристики производителя:

    Основная зона приготовления пищи 500 кв. Дюймы
    Вторичная зона гриля 175 кв. Подогреватель Inche
    Счетчик бургеров 20
    Wi-Fi / Bluetooth включен Нет
    Горелки 3
    Внешний вспомогательный материал Нержавеющая сталь 304
    Вес 216 фунтов
    Размеры 56.5W, 25 ″ D, 48.4H
    Цена Проверить последнюю цену

    Sabre очень эффективен, и производитель утверждает, что он будет использовать на 30% меньше пропана, чем другие пропановые грили. Это устройство также можно легко преобразовать в газовый гриль с помощью комплекта для переоборудования.

    Устройство также оснащено двумя галогенными лампами, расположенными внутри решетки. Это идеально, если вы разместите гриль на улице в месте с низким освещением – вы все равно можете готовить ночью без необходимости устанавливать сложную систему освещения.

    Что нам нравится:
    • Превосходное качество сборки – Этот тяжелый и прочный гриль, сделанный из нержавеющей стали 304, был построен без срезания углов. Здесь нет гаек или шайб, которые могут ржаветь, потому что Sabre установила высококачественные заклепки в каждый компонент, что обеспечивает лучшее сцепление. Это делает решетку красивой и устойчивой.
    • Никакого возгорания – Конструкция решетки для жарки и пламегасителя помогает предотвратить переваривание стейка из-за возгорания.
    • Прямая сборка – То, что устройство качественное, не значит, что оно сложное. Большинство людей найдут его быстрым и легким в сборке.
    • Простая очистка – Очистка этих грилей не является слишком сложной или сложной задачей. Они хорошо очистятся щеткой для гриля или чем-то подобным.
    Что нам не нравится:
    • Термометр не очень хороший – Он стандартен практически для любого гриля, независимо от того, сколько вы тратите.В случае с Sabre они неточные, маленькие и расположены в месте, которое затрудняет их чтение.
    • Гриль может стать дымным – Так обстоит дело с большинством инфракрасных грилей. Однако это компромисс из-за отсутствия обострений.

    Если вам нравится звук этого гриля, но вы хотите немного сэкономить, вы можете выбрать сталь с порошковым покрытием вместо нержавеющей стали и сэкономить 300 долларов.

    И если бюджет вас не беспокоит, вы можете выбрать Sabre Elite, хотя цена вызывает слезы.

    Поскольку инфракрасный гриль немного отличается от обычного конвекционного приготовления, первые несколько раз использования этого гриля могут потребовать некоторого обучения. Однако легкость и скорость, с которой вы можете готовить с помощью одного из этих устройств, заслуживают корректировки.

    Узнай последнюю цену на BBQGuys.com

    3. Портативный инфракрасный газовый гриль на жидком пропане Char-Broil Grill2Go X200

    Если вы ищете портативный инфракрасный газовый гриль на пропане, инфракрасный гриль Char-Broil Grill2Go X200 – это идеальный размер гриля для автодома, лодки или вашего следующего похода.Топка отлита из алюминия и может закрываться на защелку во время движения.

    Не думайте, что это устройство небольшое и весит всего 20 фунтов. Он создан для жизни в дороге со всеми сопутствующими неровностями и синяками.

    Точно так же небольшой размер не означает, что он не может упаковывать пуансон с точки зрения температуры.

    Будет так же жарко, как и в больших мальчиках, на самом деле, сильный жар, производимый этим маленьким устройством, требует некоторого контроля – но мы рассмотрели эту проблему ниже в этом разделе.

    Что нам нравится:
    • Отличный портативный вариант – Идеальный размер для тех, кто хочет брать свой гриль в дорогу.
    • Прочная конструкция по цене – Топка из литого алюминия и крышка с защелками из нержавеющей стали означают, что этот гриль подойдет для многих сезонов в кемпинге.
    • Очень быстро нагревается и может подгореть, как полноразмерный гриль. – Некоторым портативным грилям ​​трудно получить хорошее поджаривание, это не относится к Char-Broil.
    Что нам не нравится:
    • Горячий – Звучит неплохо, но без регулятора поддерживать низкую температуру при приготовлении свинины или курицы практически невозможно. С добавлением клапана, такого как «Bayou classic Control», вы сможете поддерживать температуру около отметки 300–400 ° F и без проблем готовить курицу.
    • Требуется регулярная чистка – Эти плиты необходимо тщательно очищать и приправлять, поскольку на них может быстро образоваться ржавчина, если на них останутся остатки пищи.

    Площади для гриля в 200 квадратных дюймов достаточно, чтобы готовить как минимум на двоих.

    Мы слышали, как некоторые говорят, что могут готовить на шестерых на этом маленьком гриле – в конце концов, все зависит от того, что вы готовите и насколько вы голодны. Дело не в том, что здесь нет боковых полок, поэтому вам понадобится дополнительное место на столе для подготовительных работ.

    Получите последнюю цену на Amazon.

    4. Газовый гриль-бистро для инфракрасного патио Char-Broil TRU

    Если у вас ограниченное пространство, и вы не можете разместить Char-Broil Performance TRU Infrared 450 3, то решетка для патио может быть лучшим инфракрасным грилем для вас.Этот предлагает площадь для приготовления пищи 320 квадратных дюймов, что означает около 8-10 гамбургеров, и легко поместится на меньшем патио.

    Газовый баллон аккуратно помещается под самим агрегатом, что является еще одним плюсом для тех, у кого мало свободного места.

    Из-за того, что устройство меньше по размеру и имеет инфракрасный порт, вы также заметите, что он совсем не поглощает газ.

    Что нам нравится:
    • Компактность – Отлично, если у вас мало места или если у вас есть конвекционная решетка и вы не можете позволить себе новый инфракрасный модуль, вы можете приобрести один из них, чтобы поджечь сбоку.
    • Доступная закупочная цена – и низкие эксплуатационные расходы.

    Этот прибор удобен и прост в уборке. Как и в большинстве инфракрасных грилей, достаточно просто закрыть крышку, увеличить температуру на полную и оставить на 15 минут.

    Пища пригорит, а любые остатки будут красиво обуглены, и позже их будет легко соскрести.

    Этот агрегат легко воспламеняется благодаря системе электрического зажигания.

    Что нам не нравится
    • Краска на этом устройстве не такая эластичная, как могла бы Не удивляйтесь, если вы заметите некоторые изменения цвета или пузыри после нескольких поваров.
    • Этот гриль может быть немного сложнее собрать. – Так что не забудьте выделить достаточно времени на случай, если вам это покажется непонятным.

    Если вы собираетесь купить одну из этих подержанных, имейте в виду, что в 2013 году был отзыв, связанный с переключателем зажигания. Неисправность означала, что могло произойти скопление газа, который при включении вызывал огненный шар – очевидно, проблематично.

    Проблема устранена, и детали отправлены затронутым клиентам бесплатно.Убедитесь, что вы проверили год выпуска устройства и подтвердили, что проблема была устранена, если это модель 2013 года.

    Получите последнюю цену на Amazon.

    5. Отдельностоящий газовый гриль пропана Napoleon Prestige 500 с инфракрасной горелкой

    Эти высококачественные грили – не самый дешевый вариант, но они мало что могут сделать. Если у вас есть немного денег, чтобы бросить на гриль, то Napoleon Prestige 500 определенно стоит посмотреть.

    Имея площадь для приготовления пищи 500 квадратных дюймов и возможность готовить на гриле, поджаривать, запекать, коптить и запекать, эти устройства справятся со всем, что вы в них бросаете.

    Крышка хорошо изолирована, поэтому в закрытом состоянии гриль можно использовать как коптильню. Добавьте трубку для копчения, наполненную вашей любимой древесной стружкой, чтобы мясо получилось таким дымным, как вам нравится.

    Когда вы хотите жарить на гриле, крышка откидывается прямо в сторону.

    Обратите внимание, что не все горелки инфракрасные. Prestige 500 имеет заднюю инфракрасную горелку на 18 000 БТЕ и комплект для гриля, а также боковую инфракрасную горелку на 14 000 БТЕ для высокотемпературного обжига.

    Пластины шептала достигают ошеломляющей температуры 1800 ° F – так сказать, обжечься легко, это еще ничего не сказать.

    Все комплектующие изготовлены из качественных материалов, а сам агрегат произведен в Канаде

    Что нам нравится:
    • Особенности продуманного дизайна – например, шкаф под решеткой для хранения, крючки для инструментов внутри дверей, двусторонние стержни гриля WAVE для уменьшения количества продуктов, попадающих в щели, и возможность заказать гриль на природном газе готовы.
    • Набор для гриля – который поставляется с грилем, вмещает до 25 фунтов.
    • Большой размер – Вы можете приготовить до 30 котлет для бургеров на основной зоне приготовления этого устройства.
    Что нам не нравится:
    • Отсутствие некоторых роскошных функций – Ручки на элементах управления не загораются ночью, поэтому убедитесь, что вы установили его в хорошо освещенном месте.

    Для этого гриля также есть вариант поддона для угля, но его придется заказывать отдельно.

    Если вы серьезно относитесь к приготовлению на гриле и не хотите самостоятельно покупать более дешевое устройство, соответствующее вашим потребностям, то Napoleon Prestige 500 определенно заслуживает внимания.

    Узнай последнюю цену на BBQGuys.com

    6. Char-Broil The Big Easy TRU-Инфракрасная коптильня Roaster & Grill

    Еще одна форма гриля Char-Broil, спросите вы? Клянусь, они не платят нам за написание этой статьи.

    Простой факт, что ни одна другая компания не предлагает доступный инфракрасный порт так же хорошо, как они.

    Хотя мы не думаем, что это лучший инфракрасный гриль для большинства людей, нельзя игнорировать тот факт, что курильница, жаровня и гриль Big Easy завоевали много преданных поклонников.

    Этот гриль необычной формы был разработан для копчения, жарки и гриля. В нем используется технология TRU-Infrared для равномерного приготовления пищи без возгорания, хотя площадь для приготовления пищи составляет всего 180 квадратных дюймов.

    Что нам нравится:
    • Чрезвычайно проста в использовании – От сборки до приготовления все красиво и легко, а еда имеет прекрасный вкус. Подходит для приготовления разнообразных блюд, от индейки до курицы, ребрышек и овощей.
    Что нам не нравится:
    • Возможности копчения ограничены – Поднос для древесной стружки небольшой и требует регулярного наполнения.Хороший вариант, чтобы получить немного аромата дыма, но он не будет конкурировать с преданным курильщиком.

    Что такое инфракрасные грили?

    Если вы хотите найти подробную информацию об инфракрасных грилях, у нас есть подробная разбивка, в которой показано, стоят ли они своих затрат. Если вы хотите краткое изложение, продолжайте читать, чтобы узнать основы.

    Слово «инфракрасный» относится к методу теплопередачи. На инфракрасных грилях пластины гриля предназначены для передачи тепла в инфракрасное излучение и последующего приготовления пищи.

    Некоторые инфракрасные грили имеют одну или две решетки, предназначенные для передачи инфракрасного тепла, и их можно назвать «зоной поджигания» или чем-то подобным. Другие грили состоят исключительно из инфракрасных решеток.

    Вы могли подумать, что это звучит очень высокотехнологично, или даже подумать, что это может быть опасно для здоровья.

    На самом деле горящие угли также излучают инфракрасное излучение. Так что приготовление пищи с использованием инфракрасного излучения действительно существует столько же, сколько и огонь.Просто до недавнего времени его не использовали удобным и эффективным способом.

    Как работают инфракрасные грили?

    Инфракрасное излучение нагревает пищу, когда от нагретой поверхности исходят электромагнитные волны. Эти волны распространяются со скоростью света и во всех направлениях, поэтому готовят они очень эффективно и при невероятно сильном огне по сравнению с другими методами приготовления на гриле.

    Например, в инфракрасном газовом гриле инфракрасная пластина нагревается газовым пламенем под пластиной.Затем тепло излучается от тарелки в виде инфракрасного излучения и готовит пищу, находящуюся наверху.

    Инфракрасный Pro:

    • Скорость – эти грили готовят невероятно быстро. Они могут достигать 700 ° F примерно за 7 минут.
    • Равномерное нагревание – при гриле с использованием инфракрасного излучения не возникает «горячих точек» или «прохладных точек».
    • Эффективность – поскольку эти грили так быстро нагреваются и горят так сильно, вы можете приготовить еду за очень короткое время.
    • Меньше вспышек – некоторые типы инфракрасных горелок с меньшей вероятностью вызовут вспышки из-за большой интенсивности тепла.
    • Легко чистить – Эти сверхвысокие температуры также делают чистку легкой. Просто включите инфракрасную горелку, когда закончите, и любая оставшаяся еда будет сожжена.

    Минусы инфракрасного приготовления пищи:

    • Горит легко. Как вы понимаете, такая сильная жара может привести к сгоранию пищи, если вы не будете внимательно следить за ней. Некоторые виды мяса, например рыба, могут оказаться слишком нежными для большинства инфракрасных горелок.
    • Меньшая универсальность – опять же, сильная жара ограничивает ваши возможности.Как правило, инфракрасные горелки лучше всего подходят для жарки твердого мяса, например говядины. По этой причине многие грили предлагают инфракрасное излучение в качестве «зоны подгорания» с одной или двумя инфракрасными горелками, вместо того, чтобы использовать эти горелки в качестве единственного варианта на гриле.
    • Период регулировки – Использование инфракрасного излучения не похоже ни на какие другие способы приготовления пищи. Для некоторых в первые пару раз, когда они запускают один, все это кажется незнакомым и, возможно, немного сложным для контроля. Однако, если вам удастся пройти этот период регулировки, приготовление с использованием инфракрасного излучения действительно имеет свое место.

    Лучшие инфракрасные грили созданы для того, чтобы использовать преимущества профессионалов и минимизировать недостатки

    Стоит ли покупать инфракрасный гриль?

    Инфракрасный гриль горит горячим, поджаривается лучше, чем любой другой тип гриля, и равномерно поджаривает мясо.

    Однако они могут быть чем-то вроде пони с одним трюком, когда дело доходит до гриля – и этот трюк поджаривает.

    Хотя вы, скорее всего, встретите инфракрасную технологию в виде «зоны поджаривания» на гриле, вы можете получить барбекю, в котором эта технология также используется в варочной камере, и это открывает совершенно новую область, в которой инфракрасная технология привлекательный вариант.

    Если ваша горелка оснащена инфракрасной пластиной в варочной камере, тепло, исходящее от углей, преобразуется в инфракрасное излучение.

    Это означает, что пища готовится за счет конвекции (тепло, циркулирующее внутри духовки), теплопроводности (тепла от контакта с решетками) И инфракрасного излучения (исходящего от инфракрасной пластины).

    Короче говоря, каждый последний кусочек этого тепла будет использован для равномерного и эффективного приготовления мяса.

    Сравните это с обычной варочной камерой. Ваша еда готовится только за счет конвекции и кондукции.

    Так что да, ваша еда все равно будет приготовлена, если у вас есть «нормальный» гриль, и она все равно будет очень вкусной. Но у инфракрасной кухни есть преимущество.

    Но – инфракрасные грили дороже. Мы включили лучший бюджетный инфракрасный гриль, а также несколько более дорогих вариантов.

    Таким образом, несмотря на то, что инфракрасный гриль дает множество преимуществ, вам также необходимо учитывать свой бюджет.

    Как превратить обычный гриль в «инфракрасный»

    Если у вас ограниченный бюджет, не отчаивайтесь. На рынке есть пара удобных аксессуаров, которые могут преобразовать части вашего обычного гриля в инфракрасный и дать лучшему инфракрасному грилю возможность заработать за свои деньги.

    Мы нашли эти инфракрасные хаки, предлагаемые на сайте amazingribs.com.

    Решетки для гриля

    Эти соединяющиеся друг с другом решетки усиливают тепло, предотвращают возгорание и очень хорошо поджаривают пищу.Нет, это не «инфракрасная» технология, но они дают очень похожие результаты за небольшую часть стоимости.

    Чтобы использовать эти решетки, просто измерьте свой гриль и купите решетки подходящего размера. Просто снимите существующие решетки, замените их решетками для гриля и наслаждайтесь великолепным обжариванием.

    Получите последнюю цену на Amazon.

    Угольный гриль для обжигания

    Если у вас есть угольный гриль, используйте его!

    Для больших приготовлений, когда у вас есть несколько вещей в пути, поставьте свой угольный гриль сбоку и поджарьте там мясо.

    Это не только оставит больше места в вашем гриле, но и вы получите гораздо лучшие результаты при обжиге углем, чем с другими типами гриля (кроме инфракрасного, конечно).

    Сковорода

    Постучите сковородой по решетке гриля или боковой горелки, разогрейте ее и смажьте небольшим количеством масла.

    Перегретая поверхность лучше соприкасается с мясом и дает превосходные результаты при поджаривании, чем можно ожидать от обычного гриля.

    Основные типы инфракрасных грилей

    Решение о том, нужен ли вам инфракрасный гриль, – это только половина дела. Существуют не только разные типы инфракрасных систем, но и различные конфигурации инфракрасных грилей.

    Во-первых, давайте взглянем на различные инфракрасные системы, представленные на рынке.

    1. Керамическая инфракрасная система горелки

    • Обычно инфракрасная система этого типа предназначена для быстрого и горячего приготовления.
    • Большинство керамических горелок подходят для отметки 600–1000 ° F, что отлично подходит для обжига, но они не обладают большой универсальностью.
    • Керамические системы могут быть подвержены возгоранию, так как еда близка к славе.

    2. Система излучателя тепла

    • Эти системы обычно дешевле, но они не обеспечивают таких высоких температур, как другие инфракрасные системы.
    • Тепло вырабатывается трубчатыми горелками из нержавеющей стали, а затем передается продуктам с помощью теплоизлучающей панели из нержавеющей стали.
    • При использовании горелки этого типа можно ожидать достижения температуры в пределах 300-650 ° F.

    3. Системы ТЕС

    TEC – это название компании, которая на раннем этапе своей коммерческой истории стала пионером в области приготовления пищи с использованием инфракрасного излучения. Вот пара производимых ими систем:

    • Инфракрасная горелка из нержавеющей стали и излучающая стеклянная панель – Вы можете ожидать температуры около 350-850 ° F от горелки этого типа. Он не склонен к возгоранию и будет равномерно нагревать поверхность для приготовления пищи.
    • Конверсионная горелка из нержавеющей стали и излучающая стеклянная панель – Эта система в основном представляет собой немного улучшенную, более надежную версию системы, упомянутой выше. Вы можете рассчитывать на достижение температуры 200-900 ° F с этой системой.

    4. Гибридные грили

    Один из самых популярных способов использования инфракрасной технологии – это гибридный гриль.

    Эти грили обычно имеют только одну или две инфракрасные пластины, а остальная часть гриля использует более обычную систему приготовления.

    Как правило, существует три конфигурации гибридного гриля:

    1. Одна предустановленная горелка – Одна из горелок внутри гриля представляет собой стационарно закрепленную инфракрасную горелку. Обычно вы найдете грили с этой функцией по более высокой цене.
    2. Сменная инфракрасная горелка – это отличный вариант, если вам нужен более дешевый и гибкий вариант, чем предустановленная горелка. В этой конфигурации обычный конвекционный гриль поставляется с отдельной инфракрасной горелкой, которую можно вставлять и снимать по мере необходимости.
    3. Sear Station Side Burner – Если вам не нравится идея занимать драгоценную недвижимость внутри вашего барбекю с помощью инфракрасной пластины, тогда вы можете выбрать «поисковую станцию». Это стационарная инфракрасная горелка, расположенная снаружи гриля.
    Завершение

    Мы рассмотрели довольно много грилей в этом руководстве, но для большинства людей мы думаем, что лучший инфракрасный гриль – это Char-Broil Performance TRU Infrared 450 3-конфорочная тележка для жидкого пропана.

    Все грили, которые мы рассмотрели в этой статье, хороши, а некоторые специально разработаны для особых обстоятельств, например, портативности – для чего Char Broil Grill2Go является особенным классом.

    Если вам нужен более роскошный гриль, в котором есть место для приготовления пищи для толпы и который готов к использованию без необходимости доработок и самоделок, то инфракрасный газовый гриль на пропане с 3 горелками Sabre Cast 500 – отличный выбор.

    Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной.У вас есть опыт использования инфракрасных грилей? Какой из них вы бы порекомендовали?

    Дайте нам знать в разделе комментариев ниже. И если вам понравилась эта статья, обязательно поделитесь ею.

    Последнее обновление 26.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Домашний пирог с корочкой | Дай мне немного духовки

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мою политику раскрытия информации.

    Пошаговое фото-руководство по приготовлению корочки для пирога – на 100% вручную или с помощью кухонного комбайна – с моим любимым рецептом домашней корочки для пирога из сливочного масла.

    Надеюсь, что сезон выпечки для вас начался хорошо! Позже на этой неделе у меня есть два новых (естественно подслащенных) рецепта пирога, которые меня очень взволновали. Но прежде чем мы перейдем к ним, я подумал, что сегодня было бы полезно вернуться к основам и вкратце напомнить, как приготовить корочку для пирога…

    … с моим рецептом, приготовленным на сливочном масле, идеально слоеным, простым в приготовлении, всегда очень вкусным домашним рецептом корочки для пирога. ♡

    Как человек, которого раньше на 100% пугало искусство приготовления корочки для пирога с нуля, я сегодня здесь, чтобы заверить вас, что домашняя корка для пирога на намного проще, чем вы думаете! Все, что вам нужно, это 5 простых ингредиентов для приготовления корочки для пирога – мука, масло, соль, сахар (по желанию) и ледяная вода – плюс около 15 минут активного времени на приготовление, если вы хотите приготовить этот рецепт полностью вручную.(Или меньше 10, если у вас есть кухонный комбайн, что делает этот рецепт еще проще.) Затем, всего за несколько простых шагов, самая вкусная, золотистая, маслянистая, слоистая корочка домашнего пирога будет готова к выпечке в мгновение ока. время.

    Изначально я поделился этим классическим рецептом корочки для пирога здесь, в блоге, шесть лет назад, когда впервые отправился в мир выпечки пирога. Но теперь, спустя десятки и десятки пирогов, я вернулся сегодня с большим обновлением этого поста, включая некоторые из лучших советов и приемов, которые я усвоил за последние несколько лет, а также новые пошаговые инструкции пошаговые фотографии того, как приготовить этот рецепт с помощью кухонного комбайна или полностью вручную.Так что независимо от того, готовите ли вы корочку для пирога в первый раз или на пятидесятилетие, я надеюсь, что сегодня здесь найдется что-то полезное для всех, и что этот рецепт может сделать ваш праздничный сезон еще более вкусным и ярким.

    Хорошо, бери скалки и давай приготовим тесто для домашнего пирога!

    Как сделать тесто для пирога вручную

    Как приготовить тесто для пирога с помощью кухонного комбайна

    Пирог с корочкой Ингредиенты:

    Хорошо, прежде чем мы перейдем к рецепту, давайте начнем с некоторых замечаний по ингредиентам.Чтобы приготовить этот рецепт домашнего пирога с корочкой, вам понадобятся эти 5 простых ингредиентов:

    • Универсальная мука: Здесь мы идем классической с обычной универсальной мукой. Я настоятельно рекомендую использовать кухонные весы для точного измерения муки, если она у вас есть. Если нет, просто не забудьте зачерпнуть муку ложкой в ​​мерный стакан и выровнять его ножом, а не черпать мерный стаканчик в самом мешке с мукой (чтобы не переполнить мерный стаканчик).
    • Сахар (по желанию): Мне нравится добавлять примерно столовую ложку сахара в рецепт корочки для пирога, чтобы придать ему немного сладости. Но вы можете не указывать это, если хотите несладкую корочку для пирога.
    • Соль: Чтобы подчеркнуть вкус теста для пирогов.
    • Холодное несоленое масло: Которое мы нарежем кубиками размером 1/4 дюйма, чтобы масло можно было легко и равномерно смешивать с сухими ингредиентами. Кроме того, вы хотите, чтобы масло было полностью охлажденным, когда оно добавляется в рецепт.Поэтому я рекомендую добавить сливочное масло в смесь сухих ингредиентов сразу же после того, как оно будет нарезано .
    • Ледяная вода: Также важно, чтобы ледяная вода была как можно более холодной, когда она добавляется в тесто. Я обычно держу чашку с ледяной водой рядом с моей пекарней, чтобы она была готова к работе, а затем переливаю холодную воду в мерный стакан за секунды, прежде чем добавлять ее в тесто. Некоторым людям также нравится использовать смесь 50/50 ледяной воды и замороженной водки, чтобы жидкость была как можно более охлажденной, что вы можете сделать, если хотите.(Я экспериментировал с обоими методами на протяжении многих лет, но, честно говоря, не могу сказать такой большой разницы в трюке с водкой, поэтому я обычно просто придерживаюсь ледяной воды.)

    Оборудование для производства пирогов с корочкой:

    Для приготовления корочки для домашнего пирога вам также понадобятся следующие инструменты:

    • Кухонный комбайн или Резак для выпечки или две вилки: Если у вас есть кухонный комбайн, он позволяет легко нарезать масло в муку. Если нет, не беспокойтесь, вы также можете легко сделать это вручную с помощью кондитерской или двух вилок.(См. Инструкции для всех методов ниже.)
    • Смесительная чаша : Вам понадобится большая миксерная чаша (я рекомендую стеклянную миксерную чашу или миксерную чашу из нержавеющей стали), чтобы смешать ледяную воду с тестом.
    • Скалка: Стандартная скалка (в идеале длиной не менее 12 дюймов) или плоская скалка. Я считаю, что эта мраморная скалка особенно хорошо сочетается с этим рецептом, поскольку у прохладного мрамора есть дополнительный бонус, заключающийся в том, что тесто остается красивым и охлажденным во время раскатывания.
    • Стеклянная тарелка для пирога: Мне нравится выпекать пироги на стеклянных тарелках, потому что они проводят тепло гораздо более равномерно, чем керамические или металлические тарелки для пирога. Но при этом подойдет любое блюдо для пирога, которое у вас есть. ♡
    • Кисточка для кондитерских изделий (опция): Которая можно использовать для смачивания корочки яичницей перед выпечкой, если вы хотите, чтобы корочка была красивой и золотистой.
    • Кухонные весы (опция): Я настоятельно рекомендую взвешивать ингредиенты (особенно муку) для точного измерения.
    • Защитный кожух для пирога (опция): Предотвращает подгорание краев корочки в духовке, особенно для рецептов, требующих более длительного времени выпекания. (В качестве альтернативы вы можете просто использовать полоску алюминиевой фольги, чтобы аккуратно покрыть края корочки.)
    • Масса для пирогов или сушеные бобы (для выпекания вслепую): Что вам понадобится, если по вашему рецепту вы запекаете корочку пирога вслепую, чтобы не допустить, чтобы центр корочки поднимался во время выпечки.Я предпочитаю использовать утяжелители для пирогов, но пакет сушеных сырых бобов также подойдет им вместо. Вам также нужно будет положить лист пергамента или фольги между коркой пирога и грузиками, чтобы они не прилипали. (См. Инструкции ниже.)

    Как приготовить корочку для пирога:

    Подробные инструкции по приготовлению корочки для пирога вручную или в кухонном комбайне приведены в рамке с рецептами ниже. Но в двух словах вам просто нужно…

    1. Смешайте сухие ингредиенты. Либо взбить в миске, либо смешать в кухонном комбайне.
    2. Нарежьте масло на сухие ингредиенты: (Это просто жаргон для запекания для смешивания холодного масла с мукой.) Вы можете сделать это вручную, используя кондитерский нож или две вилки, или вы можете сделать это в кухонном комбайне с помощью нескольких коротких импульсов. Нарезать сливочное масло на сухие ингредиенты до образования комков размером примерно с горошину. (Можно увидеть комки!)
    3. Добавьте воды: Пока масло еще красивое и холодное, используйте лопатку, чтобы быстро смешать ледяную воду с тестом, пока оно не смешается равномерно и тесто не начнет образовывать влажные комки.(Если тесто не слипается, вы можете добавить еще 1 или 2 столовые ложки воды, чтобы оно стало комковатым.) Будьте осторожны, чтобы не замесить тесто слишком сильно на этом этапе процесса; вы не хотите переусердствовать с глютеном.
    4. Сформируйте шарик из теста: Руками быстро скатайте тесто в шар (как будто вы пакуете снежок), а затем расплющите его в ровный диск.
    5. Оберните и охладите тесто: Плотно заверните тестовый диск в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник минимум на 1 час или до 3 дней.Тогда он будет готов к использованию!

    Важные советы по приготовлению корочки для пирога (прочтите!):
    • Прежде всего – держите все как можно холоднее! Чтобы корка вашего пирога не сморщилась, не затвердела и не потеряла драгоценную шелушение, очень важно стараться, чтобы все ингредиенты были как можно более охлажденными при приготовлении корочки для пирога. Это включает в себя использование ледяной воды и свежеприготовленного охлажденного масла. А также, что вы стараетесь не позволять ингредиентам / тесту слишком долго сидеть, и что вы также избегаете слишком много размешивать тесто теплыми руками.Обычно, когда дело доходит до корочки для пирога, чем холоднее вы держите тесто, тем лучше!
    • Точно отмерьте ингредиенты. Как я уже упоминал выше, я настоятельно рекомендую использовать кухонные весы, чтобы точно отмерить ингредиенты (особенно муку). Легко случайно добавить слишком много муки, если вы черпаете ее вручную в мерный стаканчик. И для всех, кто живет за пределами США, где масло обычно продается в больших блоках, а не в палочек, также важно точно измерить масло.
    • Не переусердствуйте с тестом. Также важно избегать чрезмерной обработки (чрезмерного перемешивания) теста, особенно на этапах, когда вы добавляете воду, формируете тесто в виде диска и, в конечном итоге, когда вы раскатываете его на разделочной доске.
    • Не пропускайте время отдыха / охлаждения. Это основные части рецепта. Глютену в тесте нужно время, чтобы отдохнуть (и / или остыть) между определенными этапами. В противном случае корочка пирога сядет после запекания в духовке.
    • Тесто не растягивать. Когда вы дойдете до процесса раскатки и переливания теста на форму для выпечки, постарайтесь не тянуть или растягивать тесто для придания желаемой формы. Если у вас есть отверстие или вам нужно расширить края с одной стороны, лучше отрезать и вдавить немного лишнего теста в это место, а не пытаться растянуть тесто.

    Любимые рецепты пирогов:

    Следите за новостями – два новых рецепта пирогов появятся в блоге позже на этой неделе! А пока вот еще несколько моих любимых:

    Распечатать часы значок часов

    Описание

    Мой любимый рецепт корочки для пирогов с маслом – легко приготовить на 100% вручную или с помощью кухонного комбайна.См. Примечания выше для получения дополнительных полезных советов. (По этому рецепту достаточно для одной стандартной 9-дюймовой корочки для пирога. Пожалуйста, удвойте рецепт, если вам нужна двойная корочка.)


    • 1 1/4 стакана (150 г) универсальной муки
    • 2 чайные ложки сахарного песка (по желанию)
    • 1/2 чайной ложки соли
    • 1/2 стакана (115 г) холодного несоленого масла *, нарезанного кубиками 1/4 дюйма
    • 1/4 стакана ледяной воды

    1. Смешайте сухие ингредиенты: Смешайте муку, сахар (по желанию) и соль в большой миске или кухонном комбайне.Взбейте венчиком или взбейте до однородности.
    2. Нарезать масло на сухие ингредиенты: Равномерно посыпать нарезанным кубиками сливочным маслом смесь сухих ингредиентов. Если вы работаете вручную, используйте резак для теста или две вилки, чтобы разрезать масло на сухие ингредиенты, пока масло не будет равномерно распределено на кусочки размером с горошину (или меньше). Если вы используете кухонный комбайн, кратковременно взбейте масло и сухие ингредиенты 5-7 раз, пока масло не распределится равномерно на кусочки размером с горошину (или меньше), затем переложите смесь в большую миску.
    3. Добавьте воды: Равномерно сбрызните тесто ледяной водой. Используйте лопатку, чтобы быстро смешать воду с тестом, пока оно не станет однородным, и тесто не начнет образовывать влажные комки. (Если тесто не слипается, вы можете добавить еще 1-2 столовые ложки воды, чтобы оно стало комковатым.) Старайтесь не перемешивать тесто слишком сильно.
    4. Сформируйте шарик из теста: Руками быстро сверните тесто в шарик (как будто вы пакуете снежок). Затем превратите шар в диск толщиной 3/4 дюйма.
    5. Оберните и охладите тесто: Плотно заверните тестовый диск в полиэтиленовую пленку, затем поставьте в холодильник минимум на 1 час или до 3 дней, пока он не будет готов к раскатке и использованию.


    Банкноты

    * Охлажденное масло: При добавлении к сухим ингредиентам масло должно быть охлажденным прямо из холодильника (не замороженным, не комнатной температуры).

    Чтобы раскатать тесто: После того, как тесто остынет не менее часа, переложите тесто на хорошо посыпанную мукой рабочую поверхность и дайте ему постоять 10-15 минут.Разверните и слегка присыпьте тесто и скалку мукой. Затем аккуратно раскатайте тесто в круг диаметром не менее 12 дюймов и толщиной около 1/8 дюйма (идеальный размер для 9-дюймовой формы для пирога). Осторожно переложите тесто на форму для выпечки и осторожно прижмите его к краям, не растягивая. С помощью кухонных ножниц или ножа срежьте лишнее тесто, оставив около 2,5 см корки вокруг верхней части формы для пирога. Осторожно приподнимите и загните внешние края корочки на 1/2 дюйма обратно под себя, аккуратно сжимая корку, чтобы сформировать выступающий гребень.Пальцами сожмите тесто (см. Фото), чтобы образовался зубчатый край, или создайте любой другой декоративный рисунок корочки, который вы предпочитаете. Охладите корочку пирога не менее 15 минут, прежде чем продолжить рецепт.

    Для выпекания корочки вслепую: Если в вашем рецепте требуется выпечка вслепую (предварительно запеченная), проткните вилкой несколько рядов отверстий на дне охлажденной корочки. Затем используйте пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу, чтобы выровнять внутреннюю поверхность корочки, аккуратно придав ей форму по внутренним краям, чтобы сформировать форму корочки.Залейте дно корочки утяжелителями для пирогов или сушеной фасолью. Затем сразу же запекайте при температуре 400 ° F в течение 15 минут. Выньте сковороду из духовки, осторожно извлеките фольгу / пергамент и утяжелители и отложите их в сторону. Если дно корочки начало пузыриться, проткните его вилкой еще несколько раз. Верните корку в духовку на 10-12 минут для частично испеченной предварительно испеченной оболочки пирога (она должна быть слегка подрумяненной) или на 15-17 минут для полностью предварительно испеченной оболочки пирога (она должна быть темно-золотисто-коричневой). .

    Чтобы сделать решетчатую корочку: См. Мое подробное пошаговое фото-руководство «Как сделать решетчатую корочку для пирога».

    Для получения более золотистой или сладкой корочки: Используйте кисточку для выпечки яиц (взбитое яйцо с брызгами, молоком или водой) на поверхности корочки перед выпечкой. При желании тоже посыпать небольшим количеством сахара.

    Обновление рецепта: Рецепт был немного обновлен в ноябре 2019 года и теперь включает инструкции по приготовлению корочки для пирога вручную.Теперь я также рекомендую вручную смешивать ледяную воду с тестом, а не делать этот шаг в кухонном комбайне, так как легко случайно перемешать воду с помощью кухонного комбайна.

    Этот пост содержит партнерские ссылки.

    Схема настраиваемого инфракрасного (ИК) детектора

    Статья является продолжением предыдущей публикации, в которой мы пытались найти решение для создания уникальных инфракрасных идентификаторов поездов в модельной локомотивной системе.Здесь мы пытаемся подробно разобраться в приложении и узнать, как можно успешно реализовать идею с помощью настроенных схем ИК-детекторов. Идея была предложена г-ном Хенриком

    Технические характеристики

    Дорогой Свагатам,

    Почему бы вам не жить в Рибе, Дания, или мне в Индии. Сделал бы все намного проще: o)

    Так как у нас есть по крайней мере 50 локомотивов, я уверен, что они появятся. Идея размещения 50 единиц на каждом пути вокзала не сработает, но, возможно, мы могли бы уменьшить количество цепей на каждом пути, пропустив только несколько поездов, например.трек 1 и некоторые на треке 2 и так далее. Я поговорю об этом со своим сыном.

    Идеальным решением было бы точно знать, где каждый локомотив будет на путях. Некоторые модули крупных компаний используют радиочастотный или цифровой сигнал через рельсы, чтобы информировать о местонахождении поездов. Единственный минус в их модулях – это цена.

    У большинства людей есть небольшой путь с несколькими локомотивами, и они могут легко управлять моделями поездов вручную. Наш слишком большой, и следить за 50 поездами невозможно.

    Поэтому мы разработали программное обеспечение, чтобы помочь нам. Однако программному обеспечению необходимы некоторые входные данные, чтобы действовать, как я упоминал ранее. Все входы в программное обеспечение поступают от модулей S88 (специально разработанных для моделирования железнодорожных путей какой-то немецкой компанией), плат USB и параллельного ввода-вывода.

    Это подводит меня к другому моменту, о котором вы, возможно, могли бы иметь представление.

    Я сделал небольшую схему для включения / выключения транзисторов, чтобы переключить реле или что-то в этом роде.Есть идея самодельной схемы USB с входами / выходами? Мне нужно много входов / выходов для наших компьютеров.

    Теперь по пути поезда останавливаются, сбавляют скорость и ускоряются. Все поезда оснащены цифровым контроллером и через рельсы получают информацию об ускорении, остановке, включении света и т. Д.

    Наше программное обеспечение отправляет эти команды через цифровой контроллер от Märklin (Märklin 60212), подключенный через локальную сеть.

    Вся эта информация предназначена только для того, чтобы проинформировать вас, как работают модели поездов.

    Итак, чтобы остановить поезд, я бы отправил команду с любого компьютера в нашем доме или вручную, выбрав идентификатор поезда и приказав ему остановиться из командного блока 60212.

    Модуль RX – это приемник, верно? Если да, то они должны быть под путями и модулем TX в поезде. Модуль RX должен при приближении поезда переключить порт S88, USB или параллельный интерфейс на землю.

    Мое программное обеспечение отслеживает платы S88, USB и параллельного интерфейса и воздействует на коммутируемый порт на землю.Надеюсь, вы понимаете мое объяснение. Итак, если ваша схема может сказать компьютеру, что определенный поезд проанализировал. Компьютер мог посылать команды.

    Полосовой фильтр может быть решением. Но компьютер не знал бы, какой поезд остановиться, или я ошибаюсь? Но полосовой фильтр можно было бы использовать в других местах на модельных железнодорожных путях. Например. переключать кроссоверы и многое другое.

    Думаю, 8-10 заранее определенных поездов достаточно.

    Думаю, я неправильно объяснил.Вы видите, что схема интерфейса, подключенная к компьютеру, обнаруживает, когда входной порт переключается на землю. Насколько мне известно, большинство интерфейсных плат для компьютеров делают это.

    Я добавил файл со схемой интерфейсной платы от Velleman. Это просто пример интерфейсной платы.

    Вот что я имел в виду – переключить на землю. Нельзя ли это сделать с транзистором BC 547 NPN на выходе вашей схемы?

    В основном это просто сказать, какой поезд приближается к какой станции.Как информация попадает в компьютер, я не уверен, что лучше. Идея беспроводной связи звучит неплохо, но выполнимо ли это?

    С самого начала моей идеей было что-то вроде схемы, которая могла бы сообщить компьютеру через интерфейсную плату, какой поезд приближается к какой станции.

    Но есть одна большая проблема при использовании интерфейсных плат. Сколько плат нужно и сколько можно подключить к одному ПК.

    Если вы посмотрите на схему Velleman K8055, там есть 2 аналоговых входа 0-5 В, возможно, их можно использовать.

    Swagatam Мне нравится ваш образ мышления. Ищу решения, а не просто бросить. На самом деле, я думаю, вы могли бы неплохо заработать на своих трассах в Европе. Любители модельных поездов привыкли много платить за свои покупки.

    С уважением,
    Хенрик Лауридсен

    Схема решения:

    Несколько вариантов схемы для предлагаемого обнаружения можно увидеть ниже, любой из них можно попробовать:

    Обе схемы могут могут использоваться в любых приложениях, где требуется уникально настроенное инфракрасное обнаружение, например, в ИК-пульте дистанционного управления, в ИК-системах безопасности или в замках и ключевых устройствах на основе ИК-излучения.

    В первой схеме используется микросхема частотного детектора контура фазовой автоподстройки частоты LM567 для формирования схемы приемника.

    R2 / R3 / C2 фиксируют частоту фиксации для ИС таким образом, что схема реагирует и создает нулевой логический выход при обнаружении этой частоты на входном контакте 3 через фотодиод.

    Фотодиод запускается нестабильной схемой на основе 555, показанной слева на диаграммах. В схеме 555 также используется фотодиод для передачи частоты через приемное фотодиодное устройство LM567.

    Передатчик 555 должен быть точно настроен на частоту, которая установлена ​​с помощью R2 / R3 / C2 в цепи LM567. Все остальное просто игнорируется схемой Rx.

    Во второй схеме настроенного инфракрасного детектора используется настроенный операционный усилитель LC для приема ответа на однозначно настроенную частоту передатчика.

    Цепь обратной связи L1 / C1

    Цепь обратной связи L1 / C1, расположенная на выходных входных выводах операционного усилителя, определяет резонансную частоту фиксации, на которой он может быть предназначен для фиксации.

    L1 / C1 можно соответствующим образом настроить для достижения других уникальных настроенных частот для выполнения действий блокировки.

    Здесь тоже 555 нестабильный используется в качестве ИК-передатчика для запуска цепи Rx операционного усилителя.

    При обнаружении совпадающей частоты от 555 Tx операционный усилитель реагирует и создает низкую логику на своем выходном контакте, которая может дополнительно интегрироваться во внешнее устройство для определенных операций.

    Вышеупомянутая схема может быть надлежащим образом использована для предлагаемого определения идентификатора поезда, и 8 таких единиц Rx могут быть проложены по путям, а 555 единиц Tx на каждом из поездов, так что однозначно выбранное количество поездов с уникальным Tx обнаруживаются приемниками Rx, и соответствующая информация низкого логического уровня отправляется на компьютер для информирования пользователя об их присутствии.

    Progeny ResQ | Интернет-сайт Rigaku Global



    Портативный рамановский анализатор Rigaku Progeny ResQ 1064 нм предоставляет аварийным службам, правоохранительным органам и военным самый полный в отрасли инструмент для идентификации химических угроз, обнаружения CBRNe и классификации наркотиков в быстрой и простой портативной форме.

    Столкнувшись со все более изощренными химическими угрозами и глобальным оборотом наркотиков, Progeny ResQ дает пользователям уверенность:

    • Быстрое и точное обнаружение взрывоопасных предметов в суровых условиях
    • Выявить широкий спектр наркотиков и запрещенных наркотиков
    • Реагировать на подозрительные опасные материалы, представляющие угрозу общественной безопасности

    Слушайте подкаст The Hazmat Guys: The 1064 nm Raman Advantage от Rigaku

    Оригинальный анализатор химической угрозы 1064 нм

    Ручной анализатор Progeny ResQ – это оригинальный анализатор комбинационного рассеяния, используемый для идентификации неизвестных соединений с использованием лазерного возбуждения 1064 нм.В отличие от традиционных портативных и портативных рамановских систем Преимущество 1064 нм преодолевает индуцированную пробой флуоресцентную интерференцию, позволяя операторам идентифицировать многие реальные соединения (в том числе окрашенные или находящиеся в цветной упаковке), которые ранее были «невидимы» для систем более старого поколения.

    Полная библиотека

    Ручной анализатор комбинационного рассеяния света Progeny ResQ представляет собой наиболее полный инструмент идентификации веществ для служб быстрого реагирования и специалистов по опасным веществам.Progeny ResQ содержит библиотеку, содержащую около 13 000 соединений, в том числе бытовую химию, TIC / TIM, взрывчатые вещества, наркотики, пестициды, стероиды.

    Оповещения о рецептах угроз с помощью технологии 4C

    Портативный рамановский анализатор Progeny ResQ обладает уникальной способностью контролировать индивидуально идентифицированные химические вещества, которые могут быть использованы в комбинациях в качестве прекурсоров для создания еще более опасной ситуации – например, при производстве взрывчатых веществ или запрещенных наркотиков – с помощью технологии 4C.Часто требуется, чтобы лицо, оказывающее первую помощь, знало эти обширные рецепты или имело немедленную возможность проверить их у внешнего эксперта. Это может вызвать ненужные задержки. Progeny ResQ теперь может предвидеть потенциально более опасную угрозу и автоматически предупреждать пользователя.

    Долговечная универсальность

    Портативный анализатор химических угроз Progeny ResQ прошел строгие испытания в соответствии с Военным стандартом США 810-G и IP 68. Progeny ResQ можно управлять одной рукой с помощью сенсорного экрана или управлять большими, жесткими кнопками, которые можно нажимать. чувствуется через несколько слоев перчаток.Более того, портативный рамановский анализатор химических угроз Progeny ResQ имеет встроенную 5-мегапиксельную камеру для захвата образца или изображения окружающей среды, которую можно прикрепить к аналитическому отчету.

    Лучшие системы безопасности для умного дома своими руками на 2021 год

    Еще не так давно наличие домашней системы безопасности означало подписание контракта с компанией, которая пришлет профессионального установщика к вам домой, чтобы просверлить отверстия в ваших стенах и прокладывать провода по всему дому. В большинстве случаев оборудование было бесплатным, но в рамках сделки вы должны были заключить многолетний контракт на мониторинг.Есть еще несколько охранных компаний, таких как ADT, Slomin’s и Vivint, которые отправят консультанта к вам домой, чтобы настроить систему, специально адаптированную для вашего дома, а затем отправят команду профессионалов для установки всего, но все больше и больше компании предлагают решения для домашней безопасности, которые можно сделать своими руками.

    В случае систем «сделай сам» вы заказываете все через Интернет, и компания отправляет вам оборудование вместе с пошаговыми инструкциями по установке. Вы можете самостоятельно контролировать эти системы с помощью мобильного приложения, но многие DIY-компании также предлагают гибкие профессиональные планы мониторинга без контрактов.

    Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о покупке и установке домашней системы безопасности «сделай сам».


    Типы систем безопасности «сделай сам»

    Домашние охранные системы «сделай сам» бывают всех форм и размеров. Некоторые системы поставляются с ЖК-панелью, которая служит мозгом системы. Панель обычно устанавливается на стене в центральной части вашего дома и подключается к вашей домашней сети по беспроводной сети. В большинстве этих панелей используются емкостные сенсорные экраны и несколько радиомодулей, которые позволяют им без проводов управлять датчиками Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee и Bluetooth, а также компонентами домашней автоматизации.Большинство панелей также содержат сотовое радио, которое соединяет их с центром мониторинга, если вы подписаны на профессиональный план мониторинга, и у них почти всегда есть динамик и микрофон для двусторонней связи с агентом мониторинга. Сотовое радио также используется для отправки обновлений в систему.

    Некоторые компании используют концентратор для управления системой. Как и контроллеры ЖК-панелей, концентраторы содержат схемы и радиомодули, необходимые для управления различными компонентами, но, как правило, это низкопрофильные устройства, предназначенные для дополнения вашего домашнего декора, и их можно разместить на книжной полке или на любой доступной плоской поверхности.

    Другой тип контроллера домашней безопасности, универсальный, на самом деле представляет собой камеру видеонаблюдения, которая обычно содержит несколько беспроводных радиоприемников, датчики движения и звука, а также сирену, предназначенную для отпугивания незваных гостей и предупреждения о вторжении. Некоторые моноблоки также оснащены датчиками окружающей среды, которые контролируют такие параметры, как комнатная температура, влажность и качество воздуха.

    Как и практически любое устройство умного дома, многие системы безопасности, сделанные своими руками, можно включать и выключать с помощью голосовых команд Amazon Alexa и Google Assistant.Многие также предлагают поддержку апплетов IFTTT, которые позволят им выполнять такие действия, как включение света при срабатывании будильника, изменение настроек термостата при постановке на охрану и автоматическое включение, когда вы выходите из дома.


    Компоненты системы безопасности «сделай сам»

    Перед заказом системы «сделай сам» вы должны выяснить, какие датчики вам нужны и сколько вам нужно. В идеале вы разместите дверные датчики на каждом дверном проеме вашего дома. Вы также захотите установить оконный датчик на каждое окно или, по крайней мере, на каждое окно, достаточно большое, чтобы обеспечить доступ к вашему дому.Вам не обязательно устанавливать датчик движения в каждой комнате в доме, но вы должны разместить их в главных коридорах, на лестницах, фойе или в любом другом месте, где злоумышленнику придется пройти, входя или выходя из вашего дома.

    Существует несколько типов датчиков движения, наиболее распространенными из которых являются датчики PIR (пассивные инфракрасные), которые определяют тепло тела. Они идеально подходят для домашней безопасности, поскольку они экономичны и хорошо работают в помещении при любом освещении. Активные датчики движения излучают микроволны для обнаружения движения и лучше подходят для суровых условий, в том числе для использования на открытом воздухе, но подвержены ложным срабатываниям из-за занесенных ветром мусора.Двойной датчик движения сочетает в себе активную и пассивную технологии, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний и обеспечить дополнительную надежность.

    Многие домашние системы безопасности предлагают внутренние и наружные камеры, которые записывают видео при обнаружении движения или звука. Некоторые камеры будут хранить видео локально, а некоторые будут хранить его в облаке и обычно требуют облачной подписки для доступа к записям.

    Видеодомофоны также можно использовать в системах «сделай сам». Эти устройства будут записывать видео при нажатии дверного звонка или при обнаружении движения, и в большинстве случаев их можно запрограммировать на запуск других системных устройств, таких как дверные замки и внутренние камеры.

    Другие компоненты включают датчики затопления / замерзания, термостаты, сирены, датчики разбития стекла, датчики дыма и CO, а также брелки.


    Самоконтроль и профессиональный мониторинг

    Практически все домашние системы можно самостоятельно контролировать с помощью мобильного приложения, которое позволяет дистанционно ставить и снимать систему с охраны, контролировать состояние датчика и просматривать видео в реальном времени и в записи. Вы будете получать push-уведомления (и в некоторых случаях уведомления по электронной почте) при срабатывании датчика, но вам решать, как связаться с местными властями, если произойдет взлом или пожар.

    Тем не менее, многие производители DIY теперь предлагают профессиональные услуги мониторинга; некоторые требуют контракта, а некоторые позволяют платить по ходу работы, поэтому за вами наблюдают только тогда, когда вам это нужно, например, когда вы уезжаете в отпуск. При профессиональном мониторинге вы по-прежнему будете получать предупреждения, но центр мониторинга также попытается связаться с вами. Если они не могут связаться с вами или кем-то из вашего списка контактов на случай чрезвычайной ситуации, они попросят местные власти отреагировать на сигнал тревоги.


    Как установить системы безопасности «сделай сам»

    Системы «сделай сам», как правило, легко установить, но вам придется подумать о размещении концентратора, датчиков и камер видеонаблюдения.Некоторым концентраторам потребуется проводное соединение с вашим маршрутизатором, в то время как другие используют Wi-Fi для подключения к вашей домашней сети. В любом случае концентратор должен находиться в непосредственной близости от вашего маршрутизатора для оптимального подключения. Если вы устанавливаете систему с сенсорной панелью, убедитесь, что поблизости есть розетка.

    После установки концентратора и мобильного приложения самое время приступить к установке датчиков. Чаще всего датчики двери / окна и датчики движения предварительно подключены к концентратору, поэтому все, что вам нужно сделать, это удалить вкладку аккумулятора, чтобы активировать датчик, нажать “ Добавить устройство ” в приложении и назвать датчики (спереди дверь, задняя дверь и т. д.).

    Физически установить датчики легко, поскольку они используют двустороннюю липкую ленту и их можно просто прижать за секунды. Камеры и дверные звонки также легко установить, но вам придется соединить их самостоятельно. К счастью, почти все эти устройства предлагают подробные инструкции и голосовые подсказки, которые помогут вам без особых усилий добавить их в систему.


    Сколько стоят системы безопасности «сделай сам»?

    Цены на системы безопасности DIY варьируются от компании к компании и будут зависеть от размера вашего дома и количества датчиков и дополнительных компонентов, которые вы заказываете.

    Например, SimpliSafe Foundation за 229 долларов – это стартовый комплект, который дает вам концентратор, датчик двери / окна, датчик движения и знак двора. Дополнительные дверные / оконные датчики стоят 14,99 долларов каждый, и вы можете заказать детекторы разбития стекла по 34,99 долларов каждый, детекторы дыма по 29,99 долларов каждый и датчики воды по 19,99 долларов каждый.

    Цены на профессиональный мониторинг также варьируются от компании к компании. Ring предлагает одно из лучших предложений: за 10 долларов в месяц вы получаете круглосуточный мониторинг с полицией и пожарной службой, полное удаленное использование мобильного приложения и неограниченное облачное хранилище для ваших камер Ring.План мониторинга SimpliSafe стоит 14,99 долларов и дает вам круглосуточный мониторинг и экстренную отправку, но вы будете платить дополнительно 10 долларов в месяц за удаленное использование мобильного приложения и получение уведомлений по электронной почте и push-уведомлений. Доступ к записанному видео стоит еще 4,99 доллара в месяц за камеру.

    Ознакомьтесь с нашими обзорами, чтобы получить более подробную информацию о ценах, а также о конкретных компонентах, параметрах мониторинга и инструкциях по установке для каждой системы домашней безопасности, которую мы тестировали. А для получения дополнительной информации перейдите к руководству ExtremeTech о том, как начать работу с домашними системами сигнализации и безопасности DIY.

    Руководство для начинающих по любительскому радио, сделайте свое собственное | ОРЕЛ

    Когда-нибудь смотрели сериал “Очень странные дела” на Netflix? Это не просто грандиозное шоу с паранормальными явлениями, похожими на Стивена Кинга, в идеалистическом городке 80-х. Он также оснащен некоторыми превосходными электронными технологиями, которые были в расцвете сил еще в 80-х годах и до сих пор работают. В одной из сцен трое мальчиков сидят вокруг своего первого радиолюбителя в сопровождении учителя естественных наук. Для этих детей любительское радио было эквивалентом сегодняшних смартфонов или беспроводного Интернета и позволяло им общаться с другими людьми по всему миру без проводов! Для Дастина, Майка и Лукаса радиолюбители были как врата в невидимое и инопланетное измерение, позволяя им подключаться по беспроводной сети с некоторыми простыми электронными компонентами.О чем это будет для вас? Возможно, это отличная возможность узнать об основах электроники? Давайте выясним.

    Основы любительского радио

    Для тех, кто интересуется беспроводными технологиями и мастерингом, любительское радио является хорошим введением в основную теорию электроники и знания в области радиосвязи. И как только вы будете полностью оснащены необходимым оборудованием, мир станет вашим для общения и общения.

    Вы, вероятно, знаете о любительском радио в одном из наиболее важных случаев его использования – в качестве надежной системы связи в случае бедствия.Во времена кризиса, когда наши хрупкие сотовые сети и электросети не работают, радиолюбители продолжают работать. На эту беспроводную технологию полагаются как на единственный способ связи во время чрезвычайных ситуаций, и вы найдете добровольческие группы по оказанию чрезвычайной помощи, которые предлагают свои знания радиолюбителей для координации помощи и помощи тем, кто находится в их районе.

    Радиолюбители делают то, что умеют лучше всего во время кризиса. (Источник изображения)

    Использование любительского радио выходит далеко за рамки чрезвычайных ситуаций.Возьмем, к примеру, Международную космическую станцию ​​(МКС). Космонавт, путешествующий на борту, обычно берет с собой портативную радиолюбительскую радиостанцию ​​мощностью 1-5 Вт. Поднося радиоприемник к окну, что позволяет разместить его антенну на линии прямой видимости с другими радиостанциями на Земле, одинокий человек, летящий в космосе, может общаться с теми из нас, кто находится на земле, с помощью этой удивительной простой технологии. Помимо космических приключений и чрезвычайных ситуаций, радиолюбители также используются для:

    • Луна прыгает .Как будто отражения радиоволн от нашей ионосферы для увеличения дальности связи недостаточно. Некоторые радиолюбители получают удовольствие, отражая радиоволны от Луны, и общаются с другими людьми по всему миру.
    • Дистанционный набор . Другие операторы радиолюбителей примут участие в соревнованиях, чтобы узнать, со сколькими радиолюбителями они могут подключиться в отдаленных местах. Не удивляйтесь, если вам вернут открытку, когда вы войдете в контакт, это может стать отличной коллекцией на долгие годы.
    • Цифровые данные . Радиолюбители предназначены не только для голосовой связи. С некоторыми новыми технологиями передачи вы также можете отправлять цифровой сигнал по всему миру, чтобы делиться такими вещами, как изображения, без необходимости использования беспроводного Интернета.

    Отразите радиосигнал вверх и от Луны на еще большее расстояние. (Источник изображения)

    Конечно, этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, и использование любительского радио ограничено только вашим воображением. По сути, энтузиасты радиолюбителей известны своей природой мастеров и изобретателей.Итак, хотите ли вы углубиться в беспроводную связь, развить свою теорию электроники или поэкспериментировать с цифровой сигнализацией, каждый производитель, увлекающийся радиолюбителями, найдет что-то для себя.

    Радиолюбительский спектр

    Как и другие беспроводные технологии, радиолюбители используют мощность электромагнитного излучения для передачи голоса, кода Морзе и цифровых данных по всему миру с помощью передатчиков, приемников и антенн. Это электромагнитное излучение распространяется в форме синусоидальной волны, и конкретная длина волны и частота волны будут определять, с каким электромагнитным сигналом вы работаете.Вы можете разбить электромагнитное излучение на спектр, как показано ниже, который классифицируется в порядке уменьшения длины волны и увеличения частоты, включая радиоволны, микроволны, инфракрасный, видимый свет, ультрафиолет, рентгеновские лучи и гамма-лучи.

    Существует множество разновидностей электромагнитного спектра. (Источник изображения)

    Из этих категорий радиолюбители работают исключительно в диапазоне радиоволн, который известен своими длинными волнами, которые могут варьироваться от 0.04 дюйма на расстояние более 62 миль! Однако детали становятся еще глубже. Затем радиочастоты снова разбиваются на еще один спектр, называемый радиочастотным спектром.

    Есть много устройств, которым все приходится делить пространство в радиочастотном спектре. (Источник изображения)

    Этот спектр был нарезан FCC, чтобы зарезервировать определенные полосы частот для определенных радиотехнологий. Например, морская радиосвязь работает в диапазоне очень низких частот (VLF), а спутниковая связь работает в диапазоне чрезвычайно высоких частот (EHF).

    Что касается любительского радио, Федеральная комиссия связи США (FCC) выделила определенный набор частот, которые начинаются с радиодиапазона AM на 1,6 МГц и заканчиваются на 1240 МГц. Этот диапазон включает два радиочастотных диапазона, очень высокие частоты (VHF) и сверхвысокие частоты (UHF), каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

    Очень высокие частоты (VHF)

    Вы обнаружите, что VHF находится в диапазоне радиочастот от 30 до 300 МГц, а диапазон частот любительского радио зарезервирован для 144–148 МГц. VHF обеспечивает симплексную систему связи, которая обеспечивает прямую связь между двумя радиолюбителями.Этот диапазон известен своей высокой надежностью, а также меньшей восприимчивостью к шуму от ближайшего электрического оборудования, что делает его предпочтительным для многих операторов радиолюбителей.

    Отличный пример антенны ретранслятора, перемещающей радиосигнал. (Источник изображения)

    При связи в диапазоне VHF, радиолюбители обычно используют ретрансляторы, установленные по всей стране местными радиоклубами. Эти большие, похожие на антенны структуры могут принимать и ретранслировать сигналы, отправленные от любительского радио, что значительно расширяет зону его действия.Более того, многие из этих ретрансляторов питаются от солнечной батареи или имеют встроенное резервное питание, что делает их идеальными для поддержания связи во время чрезвычайных ситуаций.

    Ультравысокая частота (UHF)

    Двигаясь вверх по радиочастотному спектру, мы получаем сверхвысокие частоты, которые варьируются от 300 МГц до 3 ГГц. Радиолюбители будут использовать диапазон частот 420–450 МГц. В отличие от надежных радиоволн УКВ, УВЧ имеет гораздо более короткую длину волны и подвержен помехам практически от любого твердого объекта, будь то здание, блокирующее ваш сигнал или даже ваше тело.С другой стороны, UHF имеет более широкую полосу пропускания, и вы обнаружите более широкий частотный диапазон и качество аудиосигнала при общении в этом диапазоне.

    Хэмминг за деньги за оборудование

    Если вы хотите заняться радиолюбительским хобби, у вас есть несколько вариантов оборудования. Если вы хотите построить себе целую хижину для радиолюбителей, рассчитывайте вложить сотни или тысячи долларов, чтобы начать работу.

    В наши дни есть несколько более дешевых вариантов, которые позволяют производителю начать заниматься радиолюбительством всего за 25 долларов.Простой трансивер BaoFeng на Amazon позволит вам настраиваться и разговаривать по всему миру, не взламывая ваш кошелек. Это может быть отличным способом изучить это новое хобби, получить лицензию на радиолюбители и посмотреть, хотите ли вы инвестировать дальше. Если вы все же решите пойти по пути строительства собственной хижины для радиолюбителей, то рассчитывайте инвестировать в следующие части:

    Приемник

    Сканирующий приемник позволит вам слушать на различных радиодиапазонах, и эта коробка будет либо в настольной, либо в портативной версии.Многие приемники в наши дни также будут иметь модуль памяти, который позволяет сохранять ваши любимые частоты.

    Приемопередатчик

    Также есть возможность приобрести трансивер, который объединяет в себе приемник и передатчик в одном корпусе. Обычно это двухметровые однодиапазонные модели для основных радиолюбителей. Однако, если вы планируете обновить лицензию для радиолюбителей в будущем, вы можете выбрать себе двух- или трехдиапазонный трансивер, чтобы получить больше возможностей связи.

    Современный трансивер с аналоговым и цифровым управлением. (Источник изображения)

    Антенна

    Если у вас есть дом или открытая площадка, возможно, вам стоит подумать о приобретении антенны. Они будут либо всенаправленными, которые отправляют сигнал во всех направлениях, либо направленными, которые отправляют сигнал по прямому пути. Есть также мобильные антенны, которые вы можете установить на свой автомобиль, чтобы усилить сигнал в дороге.

    Антенны могут быть всех форм и размеров, вот одна из них, которая отлично подойдет, если у вас большой задний двор.(Источник изображения)

    Это лишь некоторые из элементов, которые вам понадобятся при создании собственной хижины для радиолюбителей. Тем не менее, в проекте еще много чего интересного, включая такие вещи, как блок питания, микрофон и все необходимые кабели. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей на Makezine о том, как настроить хижину для радиолюбителей, чтобы узнать больше.

    Получение лицензии на радиолюбитель

    Готовы заняться радиолюбительским хобби? Не так быстро! Для легального управления радиолюбителями вам необходимо получить лицензию.Тест, который вы пройдете, будет охватывать знания в области теории электроники, правил радиолюбительства и нормативных требований. Доступны три типа лицензий, в том числе:

    • Техник . Эта лицензия идеально подходит для тех, кто только начинает заниматься радиолюбительством. Технический тест включает 35 вопросов и будет охватывать основные правила радиолюбителей, безопасность и основную теорию электроники. По завершении вы получите лицензию на связь в диапазонах частот VHF, UHF и микроволнового диапазона.
    • Общие . Обладая генеральной лицензией, вы разблокируете все привилегии технической лицензии, а также возможность общаться на частотах в диапазоне высоких частот (HF).
    • Экстра . Лицензия Extra содержит более 700 вопросов и требует серьезного изучения. Если вы пройдете этот тест, вы получите все привилегии Технической и Генеральной лицензии, а также доступ к эксклюзивным поддиапазонам.

    Чтобы начать процесс получения лицензии на радиолюбители, вам, вероятно, захочется найти класс или книгу, в которой можно покопаться, а затем пройти тест.В HamRadio 360 есть отличный список учебных материалов, с которых вы можете начать. Когда вы узнаете свои вещи, вам нужно будет поискать местный клуб в вашем районе для тестирования. Национальная ассоциация любительского радио (ARRL) – отличный ресурс, чтобы найти место в вашем городе.

    Когда хочешь строить, а не покупать

    Общение с радиолюбителями само по себе является отличным хобби, но если вы читаете этот блог как опытный дизайнер электроники, то, скорее всего, вам захочется большего, поэтому есть два пути.

    Если вам интересно узнать, какие электронные компоненты находятся внутри современных радиолюбителей, загляните в Teardown Tuesday: Baofeng Amateur Radio Transceiver от All About Circuits, чтобы увидеть все хорошее, что находится внутри.

    Радиолюбительский трансивер Baofeng содержит ряд серьезных технологий. (Источник изображения)

    Теперь, если вы хотите погрузиться в глубину и спроектировать свою собственную схему любительского радио, тогда мы поможем вам в бесплатном вебинаре по запросу.Вот что вы можете ожидать:

    • Вы узнаете, как разработать полную систему управления питанием постоянного тока со встроенным измерителем заряда, выключателем при низком напряжении и переключателем аварийного переключения для портативной радиостанции.
    • Вы узнаете, как использовать повседневные сквозные компоненты для проектирования и изготовления собственного портативного и доступного радиооборудования.
    • Вы узнаете, какие соображения необходимо учитывать в процессе проектирования радиосхемы, чтобы выбрать правильный транзистор, радиатор, типы корпусов и ширину / толщину меди.

    Этот вебинар был проведен Джорджем Зафиропулосом, заядлым радиолюбителем и соведущим подкаста HamRadio 360 Workbench.

    Смотрите запись вебинара здесь:

    И не стесняйтесь комментировать!

    Начните разработку своей первой радиосхемы в Autodesk EAGLE уже сегодня!

    бойцов чин говорят, что с конца апреля

    убито 165 военнослужащих хунты Мьянмы Войска хунты Мьянмы видны в городе Миндат, штат Чин, в начале мая.

    Автор The Irrawaddy 12 июня 2021 г.

    В общей сложности 165 солдат хунты были убиты и еще 123 были ранены в результате перестрелки с гражданскими бойцами сопротивления в штате Чин за 49 дней с 24 апреля по 11 июня, сообщили Силы обороны Чинленда.

    За тот же период около 30 гражданских бойцов сопротивления были убиты и 45 ранены, а девять гражданских лиц погибли и четыре были ранены, говорится в заявлении группы.

    Однако Irrawaddy не смог независимо проверить военные потери.Военный режим не публиковал никаких данных о потерях в армии в штате Чин.

    Перестрелки в штате Чин начались 24 апреля, когда жители взяли старомодные самодельные охотничьи ружья и напали на полицейский участок в горном городе Миндат. Жители начали атаку после того, как полиция нарушила обещание освободить шестерых задержанных протестующих против режима.

    С тех пор жители штата Чин сформировали в каждом поселке гражданские силы сопротивления для сопротивления войскам хунты.

    Сообщалось о столкновениях между гражданскими бойцами сопротивления Сил обороны Чинленда и войсками режима в шести из девяти поселков штата Чин: Канпетлет, Миндат, Хакха, Тантланг, Фалам и Тедим.

    В ходе перестрелок большинство гражданских бойцов сопротивления были вооружены старомодными самодельными охотничьими ружьями и самодельными одноствольными ружьями, в то время как силы хунты были вооружены тяжелой взрывчаткой, артиллерией, реактивными гранатами и автоматическим оружием и обратились за помощью. воздушные удары.

    Только в четверг в результате перестрелки в поселках Хакха и Тантланг погибли 27 солдат хунты, в том числе капитан армии, и, как сообщается, еще несколько человек были ранены.

    После перестрелки в Тантланге более 1000 жителей покинули свои дома.

    В минувшее воскресенье около 50 солдат хунты были убиты в результате обострения боевых действий между войсками режима и гражданскими бойцами сопротивления Чин в Миндате. Столкновения произошли, когда военнослужащие двумя колоннами пытались совершить набег на деревни, укрывающие внутренне перемещенных лиц в северной части города.

    Потеряв такое большое количество солдат, хунта дважды бомбила гражданских бойцов сопротивления истребителями. В столкновениях в Миндате силы хунты использовали военный батальон № 274, базирующийся в Миндате, и артиллерийское подразделение, базирующееся в соседнем Кьяухту, регион Магве. Они атаковали гражданские подразделения сопротивления с применением тяжелых взрывчатых веществ и артиллерийских снарядов.

    Гражданские бойцы Сопротивления Сил обороны Китая-Миндат утверждают, что силы хунты часто используют химическое оружие, говоря, что некоторые из взрывчатых веществ военных не содержат шрапнели, но оставляют гражданских бойцов без сознания или головокружения.

    Около 90 процентов 25-тысячного населения Миндата покинули свои дома после того, как силы хунты захватили город 12 мая.

    В настоящее время военное подкрепление пытается совершить набег на деревни, укрывающие жителей, бежавших из Миндата.

    Вам также могут понравиться эти истории:

    Десять военнослужащих хунты Мьянмы убиты в засаде в районе Сагаинг

    В Мьянме группировки сторонников хунты ведут кампанию по борьбе с насилием и дезинформацией

    Взрыв бомбы на фабрике, поддерживаемой Китаем, в Мьянме

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *