Ответ — почти наверняка можно! Каждый автор идет к своей будущей конструкции своим собственным путем. И путь этот зависит от множества самых различных факторов. Опытен ли автор или пытается сделать лишь первые шаги в самостоятельном творчестве? Может ли он щедро потратиться на детали или вынужден экономить на каждом резисторе? Есть ли у него доступ к хорошим измерительным приборам или он вынужден отлаживать конструкции почти вслепую?
Нравится ли ему большая солидная конструкция или он предпочитает миниатюрные устройства? Есть ли у него дома компьютер, и умеет ли он программировать? И тысячи, тысячи других «если», которые у каждого автора свои.
Именно из этой, уникальной для каждого автора комбинации всех этих «если» и рождается, в конце концов, то, что можно назвать
Что же дальше? А дальше — дальше все зависит от самого автора конструкции, уважаемый читатель. Ограничится ли он тем, что изготовит один экземпляр устройства, или же захочет поделиться им с другими радиолюбителями? Выложит ли на свой сайтик фото с приписочкой «схему — за отдельные деньги» или карами за нарушение авторских прав? Намалюет ли он схему на листке туалетной бумаги или не поленится вычертить ее в хоть каком-то редакторе? Подготовит ли вполне приличную статью, или «креатифф», после которого остается больше вопросов, чем ответов (причем главным вопросом будет «зачем было это писать?»). На эти вопросы каждый из вас теперь должен ответить сам.
Ну вот, уважаемый читатель, мы с вами попытались одолеть самое начало пути в электронику. Возможно, кому-то и эти семь шагов оказались непосильной задачей — ничего плохого в этом нет, дорог на свете тысячи, просто именно эта дорога оказалась не для Вас. Если же Вы не только прошли этот короткий путь, но и рветесь дальше — возможно, это будет, как принято выражаться, ваша «дорога длиною в жизнь». И нам останется только пожелать вам счастливого пути.
Успехов, уважаемый читатель!
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ
Отличительная особенность этого терморегулятора — он полностью размещен в вилке паяльника! Схема устройства приведена на рис. 9.1.
Рис. 9.1.
Путь прохождения тока паяльника различен для разных полуволн сетевого напряжения: положительная полуволна проходит через диод VD2, отрицательная — через оптосимистор HL1. Резисторы R2, R* (нагреватель паяльника), R4, R5 и R6 образуют мост, в диагональ которого включен транзистор VT1. Измерение сопротивления нагревателя происходит только на положительных полуволнах сетевого напряжения. Если паяльник холодный, сопротивление нагревательного элемента мало, мост разбалансирован, и через цепочку VT1, VD2 заряжается конденсатор С1. Напряжение на нем достаточно для открывания оптосимистора HL1. Паяльник нагревается полным током. По мере его нагрева сопротивление нагревательного элемента паяльника увеличивается, мост приходит в состояние баланса, в результате чего транзистор VT1 закрывается. Напряжение на конденсаторе С1 падает ниже напряжения открывания оптосимистора. Паяльник оказывается подключенным к сети только на положительных полуволнах напряжения, в результате чего выделяемая на нем мощность уменьшается вдвое, что, как показывает практика, вполне достаточно для регулирования температуры. Благодаря применению моста устройство поддерживает стабильную температуру жала независимо от колебания напряжения сети и интенсивности пайки.
В конструкции применены резисторы для поверхностного монтажа типоразмера 0805, кроме R2 — типа МЛТ-0,5. Конденсатор С1 — танталовый для поверхностного монтажа. Транзисторы VT1 и VT2 можно заменить любыми маломощными
Устройство собрано на печатной плате диаметром 33,75 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм с частично срезанным сегментом. Чертеж печатной платы в зеркальном изображении приведен на рис. 9.2 (он также есть на прилагаемом диске в разделе «Приложения», файл trp.dxf), схема расположения элементов — на рис. 9.3, внешний вид — рис. 9.4.
Рис. 9.2.