ধ্রুবক তাপমাত্রা বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং আয়রনের তাপমাত্রার সমাধান
ধ্রুবক তাপমাত্রা বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং লোহা একটি উচ্চ কিউরি তাপমাত্রা ফালা আকৃতির PTC ধ্রুবক তাপমাত্রা গরম করার উপাদান ভিতরে গ্রহণ করে, একটি বন্ধন তাপ পরিবাহিতা কাঠামোর সাথে সজ্জিত। বৈশিষ্ট্যটি ঐতিহ্যগত বৈদ্যুতিক তারের সোল্ডারিং আয়রন কোরের চেয়ে উচ্চতর, দ্রুত গরম, শক্তি সঞ্চয়, নির্ভরযোগ্য অপারেশন, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন এবং কম খরচে। নিম্ন ভোল্টেজ পিটিসি গরম করার উপাদানগুলি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে সহজ করে তোলে।
ধ্রুবক তাপমাত্রা বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং আয়রনের তাপমাত্রার সমাধান
একটি ধ্রুবক তাপমাত্রার সোল্ডারিং আয়রনের সাধারণ ত্রুটি হল তাপমাত্রা পলাতক, যার ফলে সোল্ডারিং লোহার তাপমাত্রা খুব বেশি হয়। একদিকে, এটি সোল্ডারিং লোহার টিপের উচ্চ-তাপমাত্রার অক্সিডেশন ঘটায় (সোল্ডারটি একই সময়ে অক্সিডাইজ করা হয়); অন্যদিকে, উচ্চ তাপমাত্রায় ঢালাই করলে সহজেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ পুড়ে যায়। যখন একটি বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং আয়রন দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করে, তখন এটির অভ্যন্তরীণ সার্কিটগুলির ক্ষতি করাও সহজ, যার ফলে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় এবং এমনকি ব্যবহারে অক্ষমতা হয়। ফল্ট পরিদর্শনের সময়, এটি পাওয়া যাবে যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক রোধকারী R2 এর স্লাইডিং যোগাযোগটি অক্সিডাইজড এবং দুর্বল যোগাযোগ তৈরি করে, যা তাপমাত্রা সর্বোচ্চ উপরের সীমার সাথে সামঞ্জস্য করার সমতুল্য, যার ফলে সোল্ডারিং আয়রনের উচ্চ তাপমাত্রা হয়। এর জন্য দুটি মৌলিক কারণ রয়েছে: প্রথমত, বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং লোহা চালানোর সময়, তাপের একটি অংশ সোল্ডারিং লোহার হ্যান্ডেলে (বিল্ট-ইন সার্কিট) স্থানান্তরিত হয়, যার ফলে কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সার্কিট কিছু সময়ের পরে, R2 এর চলমান পরিচিতিগুলির অক্সিডেশন ঘটানো সহজ; দ্বিতীয় সমস্যা হল যে সংশোধন এবং ফিল্টারিং সার্কিটে বর্তমান সীমিত প্রতিরোধক R1 তাপ নষ্ট করে, যার ফলে সার্কিটের কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই R2 চলমান পরিচিতিগুলির অক্সিডেশন ঘটায়।
এই ধরনের ত্রুটিগুলি ঘটতে বাধা দেওয়ার জন্য, সার্কিট পরিবর্তন করার জন্য নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতি রেফারেন্সের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
1) স্থায়ী রোধের সাথে সামঞ্জস্যযোগ্য প্রতিরোধক R2 প্রতিস্থাপন: সোল্ডারিং লোহার স্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য প্রথমে R2 সামঞ্জস্য করুন, তারপরে R2 এর মান পরিমাপ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট প্রতিরোধকের সাথে প্রতিস্থাপন করুন।
2) সংশোধন সার্কিটের সংস্কার:

R1 কে C দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন (C ≈ 0.12) μF) সমান্তরালে আরেকটি ডায়োড D1 সংযুক্ত করুন






