Svařování z počítačového zdroje. Jak sestavit dobrou domácí svářečku? Domácí invertorové svařování ze zdroje

Invertorové svařovací stroje jsou díky své mobilitě široce používány v každodenním životě i ve výrobě. Mají obrovské výhody oproti svařovacím transformátorovým jednotkám pro svářečské práce. Každý by měl znát princip fungování, zařízení a jejich typické závady. Ne každý má možnost pořídit si svařovací invertor, a tak radioamatéři zveřejňují na internetu vlastní obvody svařovacího invertoru.

Obecné informace

Transformátorové svařovací stroje jsou relativně levné a snadno opravitelné díky jejich jednoduché konstrukci. Jsou však těžké a citlivé na napájecí napětí (U). Když je U nízké, není možné provádět práci, protože dochází k významným změnám v U, v důsledku čehož mohou domácí spotřebiče selhat. V soukromém sektoru se často vyskytují problémy s elektrickým vedením, protože v bývalých zemích SNS většina elektrických vedení vyžaduje výměnu kabelů.

Elektrický kabel se skládá ze zákrutů, které často oxidují. V důsledku této oxidace dochází ke zvýšení odporu (R) tohoto zkroucení. Při značné zátěži se zahřívají, což může vést k přetížení elektrického vedení a trafostanice. Pokud připojíte starou svářečku k elektroměru, pak když je U nízké, spustí se ochrana („vyřadí“ stroje). Někteří lidé se snaží připojit svářečku k elektroměru, čímž porušují zákon.

Za takové porušení hrozí pokuta: elektřina je odebírána nelegálně a ve velkém množství. Aby byla práce pohodlnější – nezávisela na U, nezvedala těžké předměty, nepřetěžovala elektrické vedení a neporušovala zákon – je potřeba použít svářečku invertorového typu.

Zařízení a princip činnosti

Svařovací invertor je navržen tak, aby byl vhodný jak pro domácí použití, tak pro firemní použití. Při malých rozměrech je schopen zajistit stabilní hoření svařovacího oblouku a to i při použití svařovacího proudu, který je výrazně vyšší než u běžné svářečky. Využívá vysokofrekvenční proud ke generování svařovacího oblouku a jedná se o obyčejný spínaný zdroj (stejný jako počítačový, jen s vyšším proudem), což zjednodušuje zapojení svářečky.

Základní principy jeho činnosti jsou následující: usměrnění vstupního napětí; přeměna usměrněného U na vysokofrekvenční střídavý proud pomocí tranzistorových spínačů a další usměrnění střídavého U na vysokofrekvenční stejnosměrný proud (obrázek 1).

Obrázek 1 - Schématický návrh svářečky invertorového typu.

Při použití vysoce výkonných klíčových tranzistorů dochází k přeměně stejnosměrného proudu, který je usměrněn pomocí diodového můstku na vysokofrekvenční proud (30..90 kHz), což umožňuje zmenšit rozměry transformátoru. Diodový usměrňovač umožňuje proudění proudu pouze jedním směrem. Záporné harmonické sinusoidy jsou „odříznuty“.

Ale výstup usměrňovače vytváří konstantní U s pulzující složkou. K jeho přeměně na přípustný stejnosměrný proud, aby byla zajištěna správná činnost klíčových tranzistorů pracujících pouze na stejnosměrný proud, se používá kondenzátorový filtr. Kondenzátorový filtr je jeden nebo více vysokokapacitních kondenzátorů, které mohou výrazně vyhladit zvlnění.

Diodový můstek a filtr tvoří napájení obvodu střídače. Vstup invertorového obvodu je proveden pomocí klíčových tranzistorů, které převádějí DC U na vysokofrekvenční střídavý (40..90 kHz). Tato transformace je potřebná pro napájení pulzního transformátoru, jehož výstup produkuje vysokofrekvenční proud nízké U. Z výstupů transformátoru je napájen vysokofrekvenční usměrňovač a na výstupu je generován vysokofrekvenční stejnosměrný proud. .

Zařízení není příliš složité a lze opravit jakoukoli invertorovou svářečku. Kromě toho existuje mnoho schémat, pomocí kterých si můžete vyrobit domácí invertor pro svářečské práce.

Domácí svářečka

Sestavení invertoru pro svařování je snadné, protože existuje mnoho schémat. Svařovat je možné z počítačového zdroje a srazit k tomu krabici, ale skončíte u svářečky s nízkým výkonem. Podrobnosti o vytvoření jednoduchého invertoru z počítačového zdroje pro svařování lze nalézt na internetu. Mimořádně oblíbený je invertor pro svařování pomocí PWM regulátoru, jako je UC3845. Mikroobvod je blikat pomocí programátoru, který lze zakoupit pouze ve specializovaném obchodě.

Pro instalaci firmwaru je potřeba znát základy jazyka C++ navíc je možné si stáhnout nebo objednat hotový programový kód; Před montáží se musíte rozhodnout o základních parametrech svářečky: maximální přípustný napájecí proud není větší než 35 A. Při svařovacím proudu 280 A je U napájecí sítě 220 V. Pokud analyzujete parametry, můžete dojít k závěru, že tento model převyšuje některé tovární modely. Při montáži měniče postupujte podle blokového schématu na obrázku 1.

Napájecí obvod je jednoduchý a je celkem snadné jej sestavit (schéma 1). Před montáží se musíte rozhodnout pro transformátor a najít vhodné pouzdro pro měnič. K výrobě napájecího střídače potřebujete transformátor. .

Tento transformátor je sestaven na bázi feritového jádra Ш7х7 nebo Ш8х8 s primárním vinutím drátu o průměru (d) 0,25..0,35 mm, počet závitů je 100. Několik sekundárních vinutí transformátoru musí mít následující parametry:

  1. 15 závitů s d = 1..1.5 mm.
  2. 15 závitů s d = 0,2...0,35 mm.
  3. 20 závitů s d = 0,35...0,5 mm.
  4. 20 závitů s d = 0,35...0,5 mm.

Před navíjením se musíte seznámit se základními pravidly pro vinutí transformátorů.

Schéma 1 - Schéma napájení měniče

Díly je vhodné nespojovat povrchovou montáží, ale k tomuto účelu vyrobit plošný spoj. Existuje mnoho způsobů, jak vyrobit desku plošných spojů, ale měli byste se zaměřit na jednoduchou možnost - technologii laserového žehlení (LUT). Hlavní fáze výroby desky s plošnými spoji:

Po výrobě transformátoru a desky plošných spojů je třeba začít s instalací rádiových komponentů podle napájecího obvodu svařovacího invertoru. K sestavení napájecího zdroje budete potřebovat rádiové komponenty:

Po sestavení nelze napájecí zdroj připojit a otestovat, protože je navržen speciálně pro obvod měniče.

Výroba měničů

Před zahájením výroby vysokofrekvenčního transformátoru pro střídač je třeba vyrobit desku getinaks, řízenou schématem 2. Transformátor je vyroben na magnetickém jádru typu „Ш20х28 2000 NM“ s pracovní frekvencí 41 kHz . K navinutí (navíjení I) je nutné použít měděný plech o tloušťce 0,3..0,45 mm a šířce 35..45 mm (šířka závisí na rámu). Je potřeba udělat:

  1. 12 závitů (plocha průřezu (S) asi 10..12 mm2.).
  2. 4 závity pro sekundární vinutí (S = 30 mm2).

Vysokofrekvenční transformátor nelze navinout běžným drátem kvůli skinefektu. Kožní efekt je schopnost vysokofrekvenčních proudů být vytlačena na povrch vodiče a tím jej zahřívat. Sekundární vinutí by měla být oddělena fluoroplastovou fólií. Kromě toho musí být transformátor řádně chlazen.

Tlumivka je vyrobena na magnetickém jádru typu „Ř20×28“ z 2000 NM feritu s S minimálně 25 sq. mm.

Proudový transformátor je vyroben na dvou kroužcích typu „K30×18×7“ a je vinutý měděným drátem. Vinutí l je provlečeno prstencovou částí a vinutí II se skládá z 85 závitů (d = 0,5 mm).

Schéma 2 - Schéma invertorového svařovacího stroje pro kutily (invertor).

Po úspěšné výrobě vysokofrekvenčního transformátoru je třeba nainstalovat rádiové prvky na desku s plošnými spoji. Před pájením ošetřete měděné dráhy cínem, nepřehřívejte díly. Seznam prvků měniče:

  • PWM ovladač: UC3845.
  • MOSFET tranzistor VT1: IRF120.
  • VD1: 1N4148.
  • VD2, VD3: 1N5819.
  • VD4: 1N4739A při 9 V.
  • VD5-VD7: 1N4007.
  • Dva diodové můstky VD8: KBPC3510.
  • C1: 22 n.
  • C2, C4, C8: 0,1 uF.
  • C3: 4,7 n a C5: 2,2 n, C15, C16, C17, C18: 6,8 n (použijte pouze K78−2 nebo SVV-81).
  • C6: 22 mikronů, C7: 200 mikronů, C9-C12: 3000 mikronů při 400 V, C13, C21: 10 mikronů, C20, C22: 47 mikronů při 25 V.
  • R1, R2: 33 k, R4: 510, R5: 1,3 k, R7: 150, R8: 1 na 1 W, R9: 2 M, R10: 1,5 k, R11: 25 na 40 W, R12, R13, R50, R54 : 1 k, R14, R15: 1,5 k, R17, R51: 10, R24, R25: 30 při 20 W, R26: 2,2 k, R27, R28: 5 při 5 W, R36, R46-R48, R52, R42-R44 5, R45, R53 - 1,5.
  • R3: 2,2 k a 10 k.
  • K1 pro 12 V a 40A, K2 - RES-49 (1).
  • Q6-Q11:IRG4PC50W.
  • Šest tranzistorů MOSFET IRF5305.
  • D2 a D3: 1N5819.
  • VD17 a VD18: VS-HFA30PA60CPBF; VD19-VD22: VS-HFA30PA60CPBF.
  • Dvanáct Zenerových diod: 1N4744A.
  • Dva optočleny: HCPL-3120.
  • Induktor: 35 mikronů.

Před kontrolou funkčnosti obvodu musíte znovu vizuálně zkontrolovat všechna připojení.

Před montáží se musíte pečlivě seznámit s invertorovým svařovacím schématem a zakoupit vše potřebné pro výrobu: koupit rádiové komponenty ve specializovaných prodejnách rádia, najít vhodné rámy transformátorů, měděný plech a drát, přemýšlet o konstrukci krytu. Plánování práce značně zjednodušuje proces montáže a šetří čas. Při pájení rádiových součástek byste měli používat pájecí stanici (indukci s fénem), abyste předešli možnému přehřátí a selhání rádiových prvků. Při práci s elektřinou musíte také dodržovat bezpečnostní pravidla.

Další přizpůsobení

Všechny výkonové prvky okruhu musí mít kvalitní chlazení. Tranzistorové spínače musí být „usazeny“ na teplovodivé pastě a chladiči. Je vhodné použít zářiče z výkonných mikroprocesorů (Athlon). Přítomnost ventilátoru pro chlazení ve skříni je povinná. Napájecí obvod lze upravit umístěním kondenzátorového bloku před transformátor. Musíte použít K78−2 nebo SVV-81, protože jiné možnosti jsou nepřijatelné.

Po přípravných pracích je třeba začít s nastavováním svařovacího invertoru . K tomu potřebujete:

Existují i ​​pokročilejší modely svářeček invertorového typu, jejichž silový obvod obsahuje tyristory. Rozšířil se i střídač Timvala, který lze nalézt na radioamatérských fórech. Má to složitější schéma. Více se o tom můžete dozvědět na internetu.

Znalost struktury a principu činnosti svařovacího stroje invertorového typu a jeho sestavení vlastníma rukama se tedy nezdá být nemožným úkolem. Domácí verze prakticky není horší než tovární a dokonce překonává některé její vlastnosti.

V důsledku pořízení nového počítače mohou staré napájecí zdroje zůstat nečinné, z čehož lze vytvořit domácí dílnu. S určitým úsilím můžete sestavit svařovací stroj z počítačových zdrojů vlastním rukama. Takové zařízení bude užitečné při provádění neprofesionálních úkolů spojování kovů doma.

Finanční investice nebudou patrné a čas strávený předěláním zdroje energie bude plně odůvodněn výskytem nového typu zařízení v arzenálu. Řekneme vám, jak tuto práci provést sami.

Invertorové svařovací stroje jsou složitá elektronická zařízení, která není možné samostatně sestavit bez určité kvalifikace a dostupnosti potřebného vybavení. Při ladění a montáži jednotky si proto budete muset pronajmout drahé vybavení.

Tvorbu svářečky z počítačového zdroje byste měli začít výběrem vhodného a jednoduchého elektrického obvodu, aby se výběr polovodičů a dalších součástek nemusel přepočítávat. Nízkopříkonové invertorové jednotky spotřebovávají ze sítě proud maximálně 15 A.

  1. fólie DPS pro desky nebo její náhrady;
  2. dráty požadovaného průřezu a délky;
  3. polovodičové prvky, odpory a kondenzátory požadované hodnoty, dle zvoleného obvodu;
  4. transformátor s vhodnými charakteristikami, který může být nutné přizpůsobit požadovaným parametrům;
  5. Radiátory pro výkonové prvky;
  6. páječka s pájkou a kalafunou nebo tavidlem;
  7. šroubováky, kleště, spojovací materiál, vrtací a izolační materiál;
  8. multimetr, osciloskop.

Je nesmírně důležité provést instalaci v přísném souladu se zvoleným obvodem, dodržet polaritu a zkontrolovat těsnost.

Sekvence montáže měniče

Při přípravě na konečnou montáž střídače je nutné dbát na přítomnost teplotního čidla určeného pro provoz při zahřátí od 70 do 75 o C. Dále je třeba se postarat o zásuvky pro napájecí kabel a držák elektrody s dráty o průřezu 35 mm 2 pro efektivní přívod proudu do svařovacího oblouku.

Poté, co jsme připravili všechny potřebné prvky, začneme s instalací v následujícím pořadí:

  • ventilátor a chladiče umísťujeme tak, abychom zajistili co nejúčinnější proudění vzduchu a zajistili spolehlivé upevnění;
  • bezpečně upevněte desku transformátoru a kondenzátoru;
  • nainstalujte řídicí obvodovou desku a související díly;
  • instalujeme zařízení proti přilepení a horkého startu;
  • kontrolujeme na zkrat kontakty, přes které jsou napájeny součástky obvodu;
  • Provádíme finální elektroinstalaci a montáž pojistek a termočlánků;
  • Konečnou úpravu provádíme pomocí multimetru a osciloskopu s přihlédnutím k vypočteným parametrům;
  • Nastavíme požadovaný svařovací proud a provedeme zkušební práce.

Samoinstalace je velmi zodpovědná práce, proto je velmi důležité dodržovat bezpečnostní pravidla, a to jak při instalaci, tak během procesu kontroly sestaveného střídače.

Závěr

Invertorové zařízení můžete sestavit vlastníma rukama z napájecího zdroje počítače pomocí dalších komponent, které lze nalézt v prodeji nebo pomocí použitých dílů. V tomto případě se musíte ujistit, že fungují a jsou v souladu s nominálními hodnotami. Zkušení lidé jsou docela schopní úkolu, ale pokud se vyskytnou potíže, je lepší vyhledat radu od profesionálů.

Domácí svařovací stroj, když je správně sestaven, nebude dělat svou práci horší než továrně vyrobená jednotka.

Svařovací stroj je technické zařízení určené ke spojování různých druhů dílů jejich ohřevem.

Stávající schémata umožňují sestavit zařízení i ze starých počítačových jednotek a televizorů. Ale doporučuje se začít s takovou prací, pokud máte alespoň základní dovednosti v práci s elektrickými spotřebiči.

Příprava na sestavení zařízení z napájení počítače

Jednoduchý a velmi účinný svařovací stroj lze sestavit pomocí starého počítačového zdroje. K sestavení takového domácího zařízení budete potřebovat následující:

Při montáži svařovacího stroje bude potřeba multimetr.

  1. Páječka.
  2. Elektrická izolační páska.
  3. Multimetr.
  4. Tester.
  5. Kleště.
  6. Několik šroubováků (plochý, křížový).
  7. Pájka.
  8. Šroubovák nebo vrtačka s funkcí šroubováku.
  9. Šrouby.
  10. Aligátoří klipy.
  11. Dráty vhodného průřezu.

Takové domácí zařízení bude sestaveno pomocí pouzdra a některých náhradních dílů z napájení počítače. Chlazení je velmi důležité. Otestujte ventilátor v několika režimech. Musí mít dostatečně vysoký výkon. Musí být nainstalován termočlánek.

Nejpohodlnější rukojeť pro obsluhu je připevněna k hornímu konci napájecího zdroje. Pro upevnění použijte šrouby dostatečné délky. Je důležité, aby se nedostaly do vnitřního okruhu.

Vyvrtejte do pouzdra několik dalších otvorů pro účinnější chlazení zařízení. Kvalita větrání přímo ovlivňuje, jak dlouho může budoucí svařovací stroj fungovat.

Obrázek 1. Schéma transformátoru.

Schéma zahrnuje použití tří transformátorů. Schéma transformátoru je na obrázku 1. Vhodné jsou transformátory řady ETD 59, E20 a Kx20x10x5. Můžete je navinout sami. Kromě toho budete potřebovat proudový transformátor. Obvykle se používá produkt řady K17x6x5.

K výrobě vlastního transformátoru použijte nový smaltovaný drát f1,5 nebo f2. Navíjení se provádí na getinaxové cívky, krimpování dřevěnými špalíky a impregnace epoxidovou pryskyřicí.

Vhodný je také transformátor z mikrovlnné trouby, ale musíte snížit počet závitů sekundárního vinutí. To vyžaduje provedení dalších výpočtů předem. Jedná se o ekonomičtější variantu, ale vyžaduje podstatně více úsilí a času. V praxi je mnohem jednodušší koupit hotový transformátor.

Pokyny krok za krokem pro sestavení svařovací jednotky

Obvod založený na počítačovém napájení testovalo více než tucet svářečů. Takové domácí svářečky vyžadují nahrazení diod 15tb60 diodami 25tv60. V praxi bylo zjištěno, že to zlepšuje výkon jednotky. Diody 150ebu02 je třeba instalovat ve skupinách po 2.

Pro další úspory můžete PIV rozdělit na 3 části a použít tento design místo radiátoru. Konstrukce nezbytně zahrnuje dopředný jednokoncový kvazimůstkový konvertor. Je také známý jako „šikmý most“. Na tomto prvku se doporučuje nešetřit. Je lepší koupit nový vysoce kvalitní díl.

Během procesu budete potřebovat tester a multimetr. Umožní vám sestavit obvod co nejpřesněji a v co nejkratším čase. Domácí zařízení lze připojit k síti pouze po předběžném testování.

Výstupní diody a tranzistory jsou instalovány na radiátorech bez použití dalších těsnění. Ochrana proti přehřátí by měla být nastavena na 70 stupňů. Můžete to udělat pomocí termočlánku.

Po připojení všech dílů do jedné konstrukce je umístěte do pouzdra a proveďte správné zapojení. Přepínač pro zapnutí jednotky bude sloužit jako vypínač budoucí svařovací jednotky. Držáky kontaktů a regulátor proudu by měly být umístěny na předním panelu. Tělo musí být zajištěno co nejpevněji a nejpečlivěji.

Výroba takového svařovacího stroje nevyžaduje mnoho peněz, ale vyžaduje úsilí a čas. Pokud si přejete a máte potřebné dovednosti, můžete provést individuální změny v okruhu a získat svařovací stroj s charakteristikami, které potřebujete.

Domácí odporový svařovací stroj

Obrázek 2. Schéma elektronické jednotky pro odporové svařování.

Svařovací stroj tohoto typu vám pomůže připojit širokou škálu kovových výrobků. Přechodem prochází proud, což vede k jeho deformaci. Existují bodové, tupé a švové metody takového svařování.

Před zahájením výroby takové jednotky vyberte typ, který vám nejlépe vyhovuje. „Kontaktní“ svařovací stroj může být stacionární, závěsný nebo mobilní. Nejčastěji se takové jednotky používají pro svařovací dráty a různé trubky. Můžete jej ale přizpůsobit pro připojení téměř jakéhokoli produktu. Schéma zapojení elektronické jednotky takového zařízení je znázorněno na obrázku 2.

Počítejte s tím, že taková svářečka při provozu spotřebovává hodně elektřiny. Lze jej použít pro svařování dílů o tloušťce 0,09-0,9 mm. Skládá se ze 2 hlavních prvků: napájecího zdroje, který obsahuje transformátor a relé, a pistole.

K prvnímu vinutí je kabelem připojena elektroda. Během svařování musí být druhá svorka připojena ke svařovanému produktu. Svařovací pistole se skládá ze 2 prvků stejné velikosti a tvaru. Můžete použít getinax, textolit a další izolanty. K sestavení takového svařovacího stroje budete potřebovat:

  1. Transformátor.
  2. Tester.
  3. Několik šroubováků.
  4. Pohonná jednotka.
  5. Adaptér.
  6. Svítilna.
  7. Kabel.
  8. Pojistná matice.

Na přední straně je připevněn malý vypínač, držák lampy a adaptér. Na zadní stranu musíte umístit spínač podsvícení. Kryt je spojen šrouby. Svařovací kabel je připojen k adaptéru.

Při procesu montáže je třeba vzít v úvahu rozměry zvoleného napájecího zdroje a transformátoru. Důležitou charakteristikou transformátoru je plocha průřezu magnetického jádra. Musí přesáhnout 60 cm².

Primární vinutí je vyrobeno se 160-165 otáčkami. Musí být umístěn na jedné straně magnetického obvodu. Izolace se provádí pomocí dřevěných klínů. Na sekundárním vinutí je nutné vytvořit ohyb. To se provádí pomocí smyček. Ohyb umožní upevnit svařovací kabel pomocí speciálních šroubů.

Vrstvy primárního vinutí jsou izolovány fluoroplastovou nebo elektrickou páskou. K fixaci se používá páska. Magnetické jádro musí být utaženo rohy a šrouby M8. Pro narovnání desky se provádí kravata. Rám je upevněn pomocí dřevěných klínů.

Poté musíte zkontrolovat provoz transformátoru. Připojte jej k domácímu zdroji 220 V a zároveň změřte napětí na druhém vinutí. Mělo by to být 41V.

Pomocný transformátor poskytne napětí 6-15 V na druhém vinutí. K jeho výrobě je použito magnetické jádro o velikosti 1 cm². Vinutí mezi magnetickým jádrem musí být izolováno páskou.

Plnohodnotná invertorová svářečka udělej si sám

Obrázek 3. Schéma svařovacího invertoru.

Konstrukční vlastnosti svařovacího invertoru umožňují výrazně snížit rozměry a hmotnost této jednotky. K prodeji je k dispozici mnoho modelů s různými vlastnostmi, které umožňují provádět širokou škálu úkolů. Pokud však nechcete utrácet peníze za nákup hotové jednotky, můžete si ji sestavit sami. Musíte pouze porozumět provozním funkcím a provozním principům hlavních vnitřních obvodů a prvků. Schematický diagram standardního měniče naleznete na obrázku 3.

Svařovací invertor je sestaven z řady prvků, mezi které patří napájecí zdroj, výkonová část a budiče vypínače. Tento příklad popisuje krok za krokem výrobu domácího střídače s vlastnostmi, jako jsou:

  1. Maximální proudový odběr je 32 A.
  2. Svařovací proud - ne více než 250 A.
  3. Síťové napětí – 220V.

Při provozu takového zařízení vznikne oblouk o délce až 10 mm. Účinnost, za předpokladu, že je správně sestavena, nebude nižší než u továrně vyráběných měničů.

Chcete-li vyrovnat napětí, musíte navinout přes šířku rámu. Celkem budou 4 vinutí:

  1. Primární 100 závitů, PEV 0,3 mm.
  2. Sekundární 15 závitů, PEV 1 mm.
  3. Sekundární 15 závitů, PEV 0,2 mm.
  4. Sekundární 20 závitů, PEV 0,3 mm.

Držák s napájecím zdrojem je upevněn samostatně. Od silové části se odděluje pomocí plechu. Samotný plech je elektricky spojen s tělesem svaru.

Vodiče pro ovládání hradla jsou připájeny v minimální možné vzdálenosti od tranzistorů. V párech se kroutí dohromady. Průřez nemá zvláštní roli, ale je důležité, aby délka vodičů nebyla větší než 15 cm.

Funkce napájecího zdroje plní obyčejný flyback. Stínící vinutí musí zakrývat primární vinutí jednotky. Primární zatáčky musí být zcela překryty superponovanými zatáčky. Musí mít také stejný směr. Mezi nimi je izolace z lakované tkaniny nebo maskovací pásky.

Poslední fáze montáže měniče

Je důležité správně nakonfigurovat napájecí zdroj. Musíte zvolit odpor takový, aby napětí napájející relé bylo 20-25 V. Vstupní usměrňovače vyrobte pomocí vysoce kvalitních, výkonných radiátorových prvků. K tomuto úkolu vám poslouží modely ze starých počítačů z doby Pentia 4. Potřebné díly pořídíte na rádiovém trhu za pár dolarů.

Uvnitř pouzdra musí být instalován teplotní senzor. Tento prvek se bude nejvíce zahřívat. Samotná řídící jednotka musí být vybavena regulátorem TL494 PWM. Pracuje s jedním řídicím kanálem a je zodpovědný za stabilizaci proudu v oblouku. Napětí PWM je řízeno kondenzátorem C1. Společně tyto prvky ovlivňují velikost svařovacího proudu. Toto je jen jedna z mnoha možností, které existují. V případě potřeby a pokud máte patřičné znalosti, můžete provést vlastní úpravy.

Neexistují tedy žádné superkomplikované kroky při vlastní montáži svářečky. K tomu lze použít i starý počítačový zdroj nebo mikrovlnná trouba. Vše musíte udělat podle pokynů a jasně dodržovat každý krok návodu. Hodně štěstí!

Svařovací práce velmi často vyžadují invertor, díky kterému můžete získat vysoce kvalitní švy a neriskovat při práci s plynovým svařováním. Nákup takového zařízení je však spojen se značnými náklady, takže se můžete pokusit vyrobit svařovací stroj z napájecího zdroje počítače. K tomu potřebujete nejen náhradní díly, dráty a páječku. Ale také dovednosti v elektrotechnice, bez kterých můžete spálit elektrické rozvody nebo dostat elektrický šok.

Montáž, instalaci a následné testování lze provést pouze v případě, že máte zkušenosti s převíjením transformátorů, sestavováním obvodů a vytvářením elektrických zařízení vlastníma rukama. Pokud takové znalosti chybí, je nejlepší koupit hotový střídač a nevystavovat sebe ani ostatní nebezpečí.

Základní instalační nástroje

Pokud máte zkušenosti a znalosti v oblasti elektrotechniky, můžete prozkoumat několik možností, jak vyrobit svařovací stroj z počítačové jednotky. Základní nástroje, které budou potřeba pro všechny typy montáže:

  • páječka nebo pájecí stanice;
  • tester;
  • multimetr;
  • elektrické izolační pásky;
  • pájka;
  • šroubováky s různými hroty;
  • kleště;
  • šrouby;
  • šroubovák nebo vrtačka;
  • krokodýli;
  • dráty požadovaného průřezu.

Chcete-li znovu vytvořit obvod svařovacího stroje, budete potřebovat všechny náhradní díly uvedené v obvodu, getinaky a řešení pro přenos desky s plošnými spoji na obrobek.

Pro usnadnění práce si můžete na prodejně zakoupit držák elektrody a svařovací kabely. Můžete to udělat sami výběrem vodičů vhodného průřezu a připájením krokodýlů k nim, přičemž nezapomeňte dodržovat polaritu.

Pokud máte nefunkční počítačovou systémovou jednotku, musíte z ní vyjmout hlavní baterii a připravit ji na demontáž. Někdy, aby vytvořili výkonný svařovací stroj, dokonce používají samotnou systémovou jednotku, instalují na ni kola ve spodní části a zvyšují počet ventilačních otvorů. Výhodou počítačových skříní je, že jsou lehké, snadno se chladí a již mají odvětrávání.

Svařovací stroj bude vyžadovat demontáž napájecího zdroje.

Hlavní věci, které se z něj dají použít, jsou ventilátor, samotná skříň a nějaké náhradní díly. Vše ale závisí na režimech, ve kterých chlazení funguje. Ventilátor je nutné zkontrolovat na funkčnost a vyzkoušet v několika režimech. Je vhodné nainstalovat další stejný nebo výkonnější, aby se svářečka nepřehřívala. Chcete-li sledovat teplotu střídače, musíte nainstalovat termočlánek.

Nejprve se však musíte postarat o rukojeť, díky které bude svařovací stroj z napájecího zdroje počítače pohodlný. Chcete-li to provést, musíte vyjmout všechny náhradní díly ze zdroje napájení a na horní konec připevnit rukojeť vybranou pro velikost a pohodlí. Do zdroje je potřeba vyvrtat otvory a zajistit jej šrouby, které je nutné správně zvolit na délku (příliš dlouhé budou překážet vnitřnímu obvodu, což je nepřípustné).

Svařovací stroj musí mít velmi dobré chlazení, proto je potřeba vyvrtat několik dalších otvorů v krytu zdroje.

Doba provozu domácího střídače bude záviset na kvalitě větrání.

Návrat k obsahu

Výběr transformátoru pro svařovací stroj

Pro obvod, který vám umožní vyrobit svařovací stroj z napájení počítače, budete potřebovat 3 transformátory. Lze je zakoupit na základě názvů - E20, Kx20x10x5 a ETD 59. Bude však jednodušší je navinout sami se zaměřením na počet otáček a další informace uvedené v diagramu. Vyžaduje se také proudový transformátor K17x6x5.

Pokud jde o výrobu transformátorů, potřebujete pouze smaltovaný drát a nový f1,5 nebo f2. Neexistuje způsob, jak se obejít bez navíjení na cívky getinaxu, jejich krimpování dřevěnými špalíky a impregnace epoxidovou pryskyřicí.

Chcete-li sestavit zařízení z napájení počítače, můžete použít transformátor z mikrovlnné trouby. Protože napětí na sekundárním vinutí je asi 2 kV, je nutné snížit počet závitů. Chcete-li to provést, musíte provést dodatečný výpočet, který lze provést pomocí speciální online elektrikářské kalkulačky nebo najít knihu o elektrotechnice s odpovídající částí. Ale kvůli takovým úsporám bude nutné provést změny ve stávajícím schématu.