Teknik makaleSabit sıcaklıktaki elektrikli havyanın kontrolden çıkan sıcaklığa çözümü
Sabit sıcaklıkta elektrikli havya, içinde yüksek Curie sıcaklığı şerit şeklindeki PTC sabit sıcaklık ısıtma elemanını benimser ve bir sabitleme ısı iletim yapısı ile donatılmıştır. Karakteristik, hızlı ısıtma, enerji tasarrufu, güvenilir çalışma, uzun ömür ve düşük maliyet ile geleneksel ısıtma teli havya çekirdeğinden üstün olmasıdır. Bakım çalışmaları için uygun olan düşük voltajlı bir PTC ısıtma çekirdeği ile sahada kullanılabilir.
Sabit sıcaklıktaki elektrikli havyanın kontrolü dışındaki sıcaklığa çözüm
Termostatik havyalarla ilgili yaygın bir arıza, havyanın aşırı ısınmasına neden olan sıcaklık kaçaklarıdır. Bir yandan, havya ucunun yüksek sıcaklıkta oksidasyonuna yol açar (aynı zamanda lehim de oksitlenir); Öte yandan, yüksek sıcaklıkta lehimleme de elektronik bileşenleri yakmak kolaydır. Elektrikli havya uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştığında, iç devresine zarar vermek de kolaydır, bu da kalıcı kontrol kaybına ve hatta kullanılamamasına neden olur. Arıza incelemesi sırasında, sıcaklık ayar rezistörü R2'nin (Şekil 1) kayan kontağının oksitlendiği ve zayıf temasa sahip olduğu bulunacaktır; bu, sıcaklığın maksimum üst sınıra ayarlanmasına eşdeğerdir, bu nedenle lehimleme sıcaklığı demir çok yüksek. İki temel neden vardır: Birincisi, elektrikli havya çalışırken, ısının bir kısmı havyanın (yerleşik devre) koluna aktarılır ve bu da devre çalışma ortamının sıcaklığını artırır. Bir süre sonra, R2'nin hareketli kontağını oksitlemek kolaydır; ikincisi ise doğrultucu filtre devresindeki akım sınırlayıcı R1 direncinin (Şekil 2) ısıyı dağıtması ve dağıtması, bu da devrenin çalışma ortamının sıcaklığının yükselmesine ve R2'nin hareketli kontağının kolayca oksitlenmesine neden olur.

Bu tür bir arızanın oluşmasını önlemek için, devreyi değiştirmek için aşağıdaki iki yöntem referans olarak önerilmiştir.
(1) Ayarlanabilir direnç R2'yi sabit bir dirençle değiştirin: önce R2'yi havyanın sıcaklığını normal kullanım için optimum sıcaklık noktasına getirecek şekilde ayarlayın, ardından R2'nin değerini ölçün ve sabit bir dirençle değiştirin.
(2) Doğrultucu devresinin dönüşümü: devre yapısı Şekil 3'te gösterilmiştir.

R1'i C (C≈0.12μF) ile değiştirin ve bir diyot D1'i paralel bağlayın.






