Զոդման կայան վարսահարդարիչով նկարում. Պարզ զոդման կայան միկրոկոնտրոլերի վրա

Ինտերնետում կան տարբեր զոդման կայանների բազմաթիվ դիագրամներ, բայց դրանք բոլորն ունեն իրենց առանձնահատկությունները: Ոմանք դժվար են սկսնակների համար, մյուսները աշխատում են հազվագյուտ զոդման երկաթներով, մյուսները չեն ավարտվել և այլն: Մենք կենտրոնացել ենք հատկապես պարզության, ցածր գնի և ֆունկցիոնալության վրա, որպեսզի յուրաքանչյուր սկսնակ ռադիոսիրողական կարողանա հավաքել նման զոդման կայան:

Ինչի համար է զոդման կայանը:

Սովորական զոդման երկաթը, որն ուղղակիորեն միացված է ցանցին, պարզապես անընդհատ տաքանում է նույն հզորությամբ։ Դրա պատճառով տաքանալու համար շատ երկար ժամանակ է պահանջվում, և դրանում ջերմաստիճանը կարգավորելու միջոց չկա։ Դուք կարող եք թուլացնել այս հզորությունը, բայց կայուն ջերմաստիճանի և կրկնվող զոդման հասնելը շատ դժվար կլինի:
Զոդման կայանի համար պատրաստված զոդման երկաթը ունի ներկառուցված ջերմաստիճանի ցուցիչ, և դա թույլ է տալիս առավելագույն հզորություն կիրառել դրա վրա տաքացնելիս, այնուհետև պահպանել ջերմաստիճանը ըստ սենսորի: Եթե ​​դուք պարզապես փորձեք կարգավորել հզորությունը ջերմաստիճանի տարբերությանը համամասնորեն, ապա այն կա՛մ շատ դանդաղ կտաքանա, կա՛մ ջերմաստիճանը ցիկլային կերպով կտատանվի: Արդյունքում, վերահսկման ծրագիրը պետք է անպայման պարունակի PID կառավարման ալգորիթմ:
Մեր զոդման կայանում մենք, իհարկե, օգտագործեցինք հատուկ զոդման երկաթ և առավելագույն ուշադրություն դարձրեցինք ջերմաստիճանի կայունությանը:

Տեխնիկական պայմաններ

  1. Սնուցվում է 12-24 Վ մշտական ​​լարման աղբյուրով
  2. Էլեկտրաէներգիայի սպառում, երբ սնուցվում է 24 Վ՝ 50 Վտ
  3. Զոդման երկաթի դիմադրություն՝ 12 օհմ
  4. Աշխատանքային ռեժիմին հասնելու ժամանակը` 1-2 րոպե՝ կախված մատակարարման լարումից
  5. Ջերմաստիճանի առավելագույն շեղումը կայունացման ռեժիմում, ոչ ավելի, քան 5 աստիճան
  6. Կառավարման ալգորիթմ՝ PID
  7. Ջերմաստիճանի ցուցադրում յոթ հատվածի ցուցիչի վրա
  8. Ջեռուցիչի տեսակը՝ նիկրոմ
  9. Ջերմաստիճանի սենսորի տեսակը՝ ջերմազույգ
  10. Ջերմաստիճանի չափորոշման հնարավորություն
  11. Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ օգտագործելով էկոդեր
  12. LED՝ զոդման երկաթի կարգավիճակը ցուցադրելու համար (ջեռուցում/աշխատող)

Սխեմատիկ դիագրամ

Սխեման չափազանց պարզ է. Ամեն ինչի հիմքում Atmega8 միկրոկոնտրոլերն է: Օպտոկցորդիչից ազդանշանը սնվում է օպերացիոն ուժեղացուցիչին՝ կարգավորելի շահույթով (չափորոշման համար), այնուհետև միկրոկառավարիչի ADC մուտքին: Ջերմաստիճանը ցուցադրելու համար օգտագործվում է ընդհանուր կաթոդով յոթ հատվածի ցուցիչ, որի արտանետումները միացվում են տրանզիստորների միջոցով։ BQ1 կոդավորիչի կոճակը պտտելիս ջերմաստիճանը սահմանվում է, իսկ մնացած ժամանակում ցուցադրվում է ընթացիկ ջերմաստիճանը: Երբ միացված է, նախնական արժեքը սահմանվում է 280 աստիճան: Որոշելով ընթացիկ և պահանջվող ջերմաստիճանի տարբերությունը, վերահաշվարկելով PID բաղադրիչների գործակիցները, միկրոկոնտրոլերը տաքացնում է զոդման երկաթը՝ օգտագործելով PWM մոդուլյացիան:
Շղթայի տրամաբանական մասի սնուցման համար օգտագործվում է պարզ 5V գծային կայունացուցիչ DA1:

Տպագիր տպատախտակ

Տպագիր տպատախտակը միակողմանի է չորս ցատկողով: PCB ֆայլը կարելի է ներբեռնել հոդվածի վերջում:

Բաղադրիչների ցանկ

Տպագիր տպատախտակը և պատյանը հավաքելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ բաղադրիչներն ու նյութերը.

  1. BQ1. Կոդավորիչ EC12E24204A8
  2. C1. Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Կերամիկական կոնդենսատորներ X7R, 0.1uF, 10%, 50V
  4. C3. Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 10V, 47uF
  5. DD1. Microcontroller ATmega8A-PU DIP-28 փաթեթում
  6. DA1. L7805CV 5V կայունացուցիչ TO-220 փաթեթում
  7. DA2. Օպերացիոն ուժեղացուցիչ LM358DT DIP-8 փաթեթում
  8. HG1. Յոթ հատվածանոց եռանիշ ցուցիչ՝ ընդհանուր BC56-12GWA կաթոդով:Տախտակը նաև տեղ է հատկացնում էժան անալոգային:
  9. HL1. Ցանկացած ցուցիչ LED 20 մԱ հոսանքի համար՝ 2,54 մմ քորոցով
  10. R2, R7. Ռեզիստորներ 300 Օմ, 0,125 Վտ - 2 հատ:
  11. R6, R8-R20. Ռեզիստորներ 1kOhm, 0.125W - 13 հատ
  12. R3. Resistor 10kOhm, 0,125W
  13. R5. Ռեզիստոր 100 կՕմ, 0,125 Վտ
  14. R1. Resistor 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Հարմարվողական ռեզիստոր 3296W 100kOhm
  16. VT1. Դաշտային ազդեցության տրանզիստոր IRF3205PBF TO-220 փաթեթում
  17. VT2-VT4. Տրանզիստորներ BC547BTA TO-92 փաթեթում - 3 հատ.
  18. XS1. Տերմինալ երկու կոնտակտների համար՝ 5,08 մմ քորոցով
  19. Տերմինալ երկու կոնտակտների համար՝ 3,81 մմ քորոցով
  20. Տերմինալ երեք կոնտակտների համար՝ 3,81 մմ քորոցով
  21. FK301 կայունացուցիչի ռադիատոր
  22. Բնակարանային վարդակից DIP-28
  23. Բնակարանային վարդակից DIP-8
  24. Էլեկտրաէներգիայի անջատիչ SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  25. Զոդման երկաթ. Այդ մասին կգրենք ավելի ուշ
  26. Պլեքսիգլասի մասեր մարմնի համար (կտրող ֆայլեր հոդվածի վերջում)
  27. Կոդավորիչի գլխիկ: Դուք կարող եք գնել այն, կամ կարող եք տպել այն 3D տպիչի վրա: Մոդելը ներբեռնելու ֆայլ հոդվածի վերջում
  28. Պտուտակ M3x10 - 2 հատ:
  29. Պտուտակ M3x14 - 4 հատ:
  30. Պտուտակ M3x30 - 4 հատ:
  31. Ընկույզ M3 - 2 հատ:
  32. Մ3 քառակուսի ընկույզ – 8 հատ
  33. M3 լվացքի մեքենա - 8 հատ
  34. M3 փական լվացքի մեքենա – 8 հատ
  35. Մոնտաժման համար կպահանջվի նաև տեղադրման լարեր, կայծակաճարմանդ կապեր և ջերմային նեղացող խողովակներ:

Ահա թե ինչ տեսք ունի բոլոր մասերի հավաքածուն.

PCB տեղադրում

Տպագիր տպատախտակ հավաքելիս հարմար է օգտագործել հավաքման գծագիրը.

Տեղադրման գործընթացը մանրամասն կցուցադրվի և կմեկնաբանվի ստորև ներկայացված տեսանյութում: Նշենք միայն մի քանի կետ. Անհրաժեշտ է դիտարկել էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորների, լուսադիոդների բևեռականությունը և միկրոսխեմաների տեղադրման ուղղությունը: Մի տեղադրեք միկրոսխեմաներ, քանի դեռ գործը ամբողջությամբ չի հավաքվել և ստուգվել է մատակարարման լարումը: IC-ների և տրանզիստորների հետ պետք է զգույշ վարվել՝ ստատիկ էլեկտրականությունից խուսափելու համար:
Երբ տախտակը հավաքվում է, այն պետք է այսպիսի տեսք ունենա.

Բնակարանների հավաքում և ծավալային տեղադրում

Բլոկի միացման դիագրամը հետևյալն է.

Այսինքն, մնում է միայն տախտակին էներգիա մատակարարել և միացնել զոդման երկաթի միակցիչը:
Զոդման երկաթի միակցիչին անհրաժեշտ է զոդել հինգ լար: Առաջինն ու հինգերորդը կարմիր են, մնացածը՝ սև։ Կոնտակտների վրա պետք է անհապաղ ջերմաքծվող խողովակ դնել, իսկ լարերի ազատ ծայրերը թիթեղել։
Կարճ (անջատիչից մինչև տախտակ) և երկար (անջատիչից մինչև հոսանքի աղբյուր) կարմիր լարերը պետք է զոդել հոսանքի անջատիչին:
Անջատիչը և միակցիչը կարող են տեղադրվել առջևի վահանակի վրա: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ անջատիչը կարող է շատ դժվար լինել միացնելը: Անհրաժեշտության դեպքում փոփոխեք առջևի վահանակը ֆայլով:

Հաջորդ քայլը այս բոլոր մասերը միասին դնելն է: Առջևի վահանակի վրա կարգավորիչ, օպերացիոն ուժեղացուցիչ կամ պտուտակ տեղադրելու կարիք չկա:

Վերահսկիչի որոնվածը և կարգավորումը

Դուք կարող եք գտնել HEX ֆայլը կարգավորիչի որոնվածի համար հոդվածի վերջում: Ապահովիչների բիթերը պետք է մնան գործարանային, այսինքն՝ կարգավորիչը կաշխատի ներքին օսլիլատորից 1 ՄՀց հաճախականությամբ:
Առաջին սնուցումը պետք է կատարվի նախքան միկրոկոնտրոլը և գործառնական ուժեղացուցիչը տախտակի վրա տեղադրելը: Կիրառեք մշտական ​​սնուցման լարում 12-ից մինչև 24 Վ (կարմիրը պետք է լինի «+», սև «-») շղթայի վրա և ստուգեք, որ DA1 կայունացուցիչի 2-րդ և 3-րդ կապիչների միջև կա 5 Վ լարում (միջին և աջ կապում): Դրանից հետո անջատեք հոսանքը և տեղադրեք DA1 և DD1 չիպերը վարդակների մեջ: Միևնույն ժամանակ վերահսկեք չիպի ստեղնի դիրքը:
Կրկին միացրեք զոդման կայանը և համոզվեք, որ բոլոր գործառույթները ճիշտ են աշխատում: Ցուցանիշը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը, կոդավորիչը փոխում է այն, զոդման երկաթը տաքանում է, իսկ LED-ն ազդանշան է տալիս գործառնական ռեժիմին:
Հաջորդը, դուք պետք է չափաբերեք զոդման կայանը:
Կալիբրացիայի լավագույն տարբերակը լրացուցիչ ջերմակույտ օգտագործելն է: Անհրաժեշտ է սահմանել պահանջվող ջերմաստիճանը և վերահսկել այն ծայրի վրա՝ օգտագործելով տեղեկատու սարք։ Եթե ​​ցուցումները տարբերվում են, ապա կարգավորեք բազմաշրջադարձային հարմարվողական ռեզիստորը R4:
Կարգավորելիս հիշեք, որ ցուցիչի ընթերցումները կարող են մի փոքր տարբերվել իրական ջերմաստիճանից: Այսինքն, եթե դուք սահմանում եք, օրինակ, ջերմաստիճանը «280», և ցուցիչի ընթերցումները մի փոքր շեղվում են, ապա ըստ հղման սարքի դուք պետք է հասնեք ճշգրիտ 280 ° C ջերմաստիճանի:
Եթե ​​ձեռքի տակ չունեք հսկիչ չափիչ սարք, կարող եք ռեզիստորի դիմադրությունը սահմանել մոտ 90 կՕմ և այնուհետև փորձարարական եղանակով ընտրել ջերմաստիճանը:
Զոդման կայանը ստուգելուց հետո կարող եք զգուշորեն տեղադրել առջևի վահանակը, որպեսզի մասերը չճաքեն:

Աշխատանքի տեսանյութ

Մենք կարճ տեսագրություն ենք արել

…. և մանրամասն տեսանյութ, որը ցույց է տալիս հավաքման գործընթացը.

Բրինձ. 3. Ծայրամասային սարքերի միացում

Զոդման կայանը հիմնված է PIC16F887 MK-ի վրա: Չեմ կարող ասել, որ սա լավագույն տարբերակն է, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ TQFP փաթեթում հայտնված փունջը ցնցում է ինձ և ցանկություն է առաջացնում կտրել հավելյալ մասը (ըստ երևույթին, գլուխը) մշակողներից, և ժամանակն է անցնելու: դեպի ARM ճարտարապետություն (օրինակ, LPC1114-ն արժե 2 անգամ ավելի էժան և միգուցե շատ, շատ ավելին...): Ես պարզապես ունեմ դրանք, ուստի որոշեցի դրանք կցել...

Ջերմային ուժեղացուցիչը հավաքվում է լայնորեն օգտագործվող op-amp lm358 օգտագործմամբ: Երկու կեսերն էլ օգտագործվում են՝ մեկը զոդման երկաթի համար, մյուսը՝ վարսահարդարիչի համար: Շահույթը կարելի է կարգավորել VR1 և VR2 ռեզիստորները կտրելով:

Որոշվեց հրաժարվել արդյունաբերական LCD-ների օգտագործումից այլ պատճառներով. «ստանդարտ» արձանագրությունը (հատկապես HD44780 կարգավորիչի համար) առաջացնում է նույն զգացմունքները, ինչ PIC pinout-ը TQFP-ում))), իսկ գինը սկսվում է 180 ռուբլուց, ուստի Ցուցանիշը վերցված է Nokia 1100 հեռախոսից (40 ռուբլի նոր չինարենի համար): 1110/1200-ից էկրանները նույնպես հարմար են, թեև դրանք այնքան էլ հարմար չեն զոդման համար: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք դա անել այսպես.

Բրինձ. 4. Առանց միակցիչի էկրան օգտագործելու տարբերակ

Վարսահարդարիչի տուրբինը և զոդման երկաթը միացված են դաշտային տրանզիստորների միջոցով (ես դրանք սնուցել եմ մեկ 24 Վ սնուցման աղբյուրից): Հարկ է նշել, որ վարսահարդարիչի համար անհրաժեշտ է մոտ 36 Վ: 24 Վ մաքսիմումում էդքան չի փչում, բայց նորմալ գործելու համար լրիվ բավարար ա։ Ի դեպ, տուրբինը միացնում է դաշտային օպերատորը BUZ90:D - overkill, իհարկե, բայց աշխատում է): Վարսահարդարիչի չջեռուցող տարրը միացված է թրիստորի միջոցով: Միացման դիագրամը ստանդարտ է: Մեկուսացում MK-ից՝ օպտոկապլերի միջոցով:

Զոդման երկաթը վերցվել է Solomon կայանից (SL-10,SL-20,SL-30), կարող եք տեղադրել նաև զոդման երկաթ Lukey-702 կայանից կամ մեկ այլ ջերմակույտով և 24V ջեռուցիչով։ Վարսահարդարիչը օգտագործվել է Lukey-702 կայանից։ Այն ունի բռնակի մեջ ներկառուցված տուրբին, ի տարբերություն Lukey-852-ի, չնայած ջեռուցման տարրը և ջերմազույգը նույնն են:

Կոճակների նպատակը.

  • PB1. Բարձրացնել զոդման երկաթի ջերմաստիճանը
  • PB2. Նվազեցնել զոդման երկաթի ջերմաստիճանը
  • PB3. Բարձրացրեք վարսահարդարիչի ջերմաստիճանը
  • PB4: Նվազեցրեք վարսահարդարիչի ջերմաստիճանը
  • PB5. Բարձրացնել տուրբինի օդափոխիչի արագությունը
  • PB6. Նվազեցնել տուրբինի օդափոխիչի արագությունը
  • PB7. Միացրեք/անջատեք զոդման երկաթը
  • PB8. միացնել/անջատել վարսահարդարիչը
  • Կարգավորումները պահպանվում են, երբ անջատում եք զոդման երկաթը կամ վարսահարդարիչը:

    Սարքի լուսանկարներ





    Բարի օր բոլորին, սիրելի ռադիոսիրողներ: Ես առաջարկում եմ բոլորին վարսահարդարիչով զոդման կայանի պարզ դիագրամ: Ես վաղուց մտահղացել եմ զոդման կայան սարքել, իմ ձեռքերով։ Ինձ համար նպատակահարմար չէր խանութից գնել, քանի որ գոհ չէի գնից, որակից, կառավարումից կամ հուսալիությունից։ Ինտերնետում երկար փնտրելուց հետո ես գտա, իմ կարծիքով, atmega8 միկրոկոնտրոլերի և WH1602 երկգծանի LCD էկրանի վրա, իմ կարծիքով, ամենալավ և եզակի սխեման՝ կոդավորիչի կառավարմամբ: Նախագիծը նոր է և նույն «մաշված» սխեմաների կլոն չէ, ընդհանուր առմամբ նմանը չունի։

    Սարքի առանձնահատկությունները

    Կայանը ունի հետևյալ առավելությունները.

    1. Կարգավորումների ընտրացանկ:
    2. Երկու «հիշողության» կոճակ, այսինքն՝ երկու նախադրված ջերմաստիճանի ռեժիմ զոդման երկաթի և վարսահարդարիչի համար:
    3. Sleep timer, կարող եք ժմչփը սահմանել կարգավորումներում:
    4. Կարգավորումներում հայտնաբերված է նաև զոդման երկաթի թվային տրամաչափումը:
    5. Կառուցված բյուջեի բաղադրիչների վրա:
    6. Ես նախագծել եմ տպագիր տպատախտակը ԱՀ-ի գործի համար PSU-ից, այնպես որ գործի հետ նույնպես խնդիրներ չեն լինի:
    7. Կայանը սնուցելու համար դուք կարող եք օգտագործել նույն տախտակը PC բլոկից՝ մի փոքր փոխելով այն պահանջվող 20-24 վ-ի (կախված տրանսֆորմատորից), բարեբախտաբար պատյանի չափերը դա թույլ են տալիս: Մենք կարող ենք մի փոքր կրճատել ռադիատորները, քանի որ էլեկտրամատակարարման համար մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 24 վ և 2-3 ամպեր, և էլեկտրական տրանզիստորների և դիոդների հավաքման ուժեղ ջեռուցում չի լինի:
    8. Որոնվածը պարունակում է «Pi» ալգորիթմ՝ վարսահարդարիչի տաքացումը կարգավորելու համար, որն ապահովում է վարսահարդարիչի կծիկի միատեսակ ջեռուցում և անջատում է IR ճառագայթումը, երբ վարսահարդարիչը միացված է: Ընդհանրապես, վարսահարդարիչը հմտորեն օգտագործելու դեպքում, ոչ մի մաս ժամանակից շուտ չի «տապակվի»։

    Սխեմատիկ դիագրամ

    Սկզբում, հեղինակային տարբերակում, սխեման ամբողջությամբ պատրաստված էր SMD բաղադրիչների վրա (ներառյալ atmega8) և երկկողմանի տախտակի վրա: Ինձ համար դա հնարավոր չէ կրկնել, և կարծում եմ՝ ռադիոսիրողների մեծ մասի համար։ Հետևաբար, ես թարգմանեցի սխեման և մշակեցի DIP բաղադրիչների վրա հիմնված տախտակ: Դիզայնը պատրաստված է երկու տպագիր տպատախտակների վրա. բարձրավոլտ հատվածը պատրաստված է առանձին տախտակի վրա՝ միջամտությունից և միջամտությունից խուսափելու համար։ Զոդման երկաթը օգտագործվում է ջերմակույտով, 24v 50w «Բաքու» կայանից։

    Վարսահարդարիչը նույն ընկերությունից է, որպես ջերմաստիճանի տվիչ ջերմակույտ։ Այն ունի նիկրոմի ջեռուցիչ՝ մոտ 70 ohms դիմադրությամբ և 24V «տուրբին»։ Էկրանին ցուցադրվում է ջերմաստիճանը՝ սահմանված և իրական վարսահարդարիչի և զոդման երկաթի համար, վարսահարդարիչի օդի հոսքի ուժգնությունը (ցուցադրվում է որպես հորիզոնական սանդղակ էկրանի ներքևի տողում):

    Տուրբինի ջերմաստիճանը և օդի հոսքը բարձրացնելու կամ իջեցնելու համար շարժեք կուրսորը՝ կարճ սեղմելով կոդավորիչը և շրջվելով ձախ կամ աջ՝ սահմանում է ցանկալի արժեքը: Հիշողության առաջին կամ երկրորդ կոճակը պահելով՝ կարող եք հիշել ձեզ հարմար ջերմաստիճանը, և հաջորդ անգամ այն ​​օգտագործելիս հիշողությունը սեղմելով անմիջապես կջերմացվի մինչև հիշողության մեջ սահմանված արժեքները: Վարսահարդարիչը գործարկվում է՝ սեղմելով «Fen ON» կոճակը, որը գտնվում է առջևի վահանակի վրա, բայց դուք կարող եք այն ցուցադրել վարսահարդարիչի բռնակի վրա՝ օգտագործելով լարերը դեպի եղեգնյա անջատիչը, քանի որ այն չի օգտագործվում այս դեպքում։ կայարան. Վարսահարդարիչը քնի ռեժիմին անցնելու համար. անհրաժեշտ է նաև սեղմել «Fen ON» կոճակը, դա կդադարեցնի վարսահարդարիչը տաքացնել, իսկ վարսահարդարիչի տուրբինը կհովացնի այն մինչև սահմանված ջերմաստիճանը (5-ից մինչև 200 աստիճան), որը: կարող է սահմանվել պարամետրերում:

    Կայանի հավաքում

    1. Մենք պատրաստում ենք հիմնական տախտակը ժողովրդական բաղադրատոմսով «»
    2. Պատրաստի շարֆը փորում և թիթեղավորում ենք։
    3. Մենք զոդում ենք 7805 կայունացուցիչի մեջ, շունտային կոնդենսատորներ, MK-ի վարդակից տակ գտնվող ցատկող, իսկ մնացած ցատկողները, վարդակից և շանթ կոնդենսատորները վարդակից մոտ:
    4. Մենք միացնում ենք 24 վ սնուցումը, ստուգում ենք լարումը 7805-ից հետո և MK վարդակից: Մենք համոզվում ենք, որ 7-րդ և 20-րդ կապում կա +5 Վ, իսկ 8-րդ և 22-րդ կապում մինուս 5 Վ, այսինքն՝ GND:
    5. Մենք զոդում ենք ուղիղ կապը MK-ի և LCD 1602-ի միջև, որն անհրաժեշտ է շղթայի առաջին գործարկման համար: Եվ դրանք են՝ R1, R2, հարմարվողական (էկրանի կոնտրաստը կարգավորելու համար, հասանելի է տպագիր տպատախտակի վրա), կոդավորիչ S1 և S2 կոճակներով (այս բաղադրիչները զոդված են ուղու վրա):
    6. Լարերը զոդում ենք էկրանին, ընդհանուր 10 լար։ Ինքն էկրանի կոնտակտները՝ VSS, K, RW - պետք է միացվեն միասին՝ օգտագործելով լարերը:
    7. Ջրամեկուսացում atmega8. Կազմաձևման բայթեր՝ 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
    8. Մենք միացնում ենք հոսանքը, միացումը քնի ռեժիմում է: Երբ կարճ սեղմում եք կոդավորիչը, հետևի լույսը պետք է լուսավորվի և պետք է հայտնվի ողջույնի հաղորդագրություն: Եթե ​​դա տեղի չունենա, միացնելուց հետո նայեք MK-ի 2-րդ ոտքին, պետք է լինի կայուն +5V: Եթե ​​ոչ, նայեք atmega8 ամրագոտիին և ապահովիչներին: Եթե ​​կա +5v - ցուցիչի միացում: Եթե ​​կա հետին լույս, բայց ոչ մի նիշ, միացրեք էկրանի հակադրության կարգավորիչը մինչև դրանք հայտնվեն:
    9. Հաջող փորձարկումից հետո մենք զոդում ենք ամեն ինչ, բացի բարձրավոլտ մասից առանձին տախտակի վրա:
    10. Կայանը գործարկում ենք միացված զոդման երկաթով և հիանում արդյունքով։
    11. Շղթայի բարձրավոլտ հատվածի համար շարֆ ենք պատրաստում։ Զոդում ենք մասերը։

    Զոդման կայանի գործարկում

    Նախ սկսեք բարձր լարման մասով.

    1. Վարսահարդարիչի ջերմազույգը և շարժիչը միացնում ենք հիմնական տախտակին։
    2. Մենք միացնում ենք 220 վ շիկացած լամպը, վարսահարդարիչի փոխարեն, բարձր լարման վարդակից:
    3. Միացրեք կայանը, միացրեք վարսահարդարիչը «Fen ON» կոճակով - լամպը պետք է վառվի: Անջատիր դա.
    4. Եթե ​​այն չի «խփում», և տրիակը տաք չէ (ցանկալի է այն ամրացնել ռադիատորին), միացրեք վարսահարդարիչի ջեռուցիչը:
    5. Մենք գործարկում ենք վարսահարդարիչի կայանը։ Մենք հիանում ենք վարսահարդարիչի աշխատանքով։ Եթե ​​տրիակի հատվածում կողմնակի ձայն կա (ճռռոց, հղկոց), ապա տրիակ սնուբբերում ընտրեք C3 կոնդենսատորը 10-ից 100 նանոֆարադ: Բայց ես անկեղծ կլինեմ և անմիջապես կասեմ՝ գրազ 100n:
    6. Եթե ​​վարսահարդարիչի ջերմաստիճանի ցուցումների տարբերություն կա, ապա այն կարող եք ուղղել R14 ռեզիստորով օպերատորի ամրագոտիում:

    Պահեստամասերի փոխարինում

    Ակտիվ և ոչ այնքան ակտիվ բաղադրիչների որոշ փոխարինումներ.

    • Op-amp - Lm358, Lm2904, Ha17358:
    • Դաշտային ազդեցության տրանզիստորներ - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 և այլն, հարմար են լարման և հոսանքի համար:
    • Երկբևեռ տրանզիստոր T1 - C9014, C5551, BC546 և այլն:
    • Optocoupler MOC3021 - MOC3023, MOC3052 առանց զրոյական հատման (առանց զրոյական խաչի ըստ տվյալների թերթիկի):
    • Optocoupler PC817 - PC818, PC123
    • Zener դիոդ ZD1 - ցանկացած կայունացման լարման համար 4.3 - 5.1V:
    • Ես օգտագործել եմ մեքենայի ռադիոյի կոճակով կոդավորիչ:
    • Triac snubber-ի կոնդենսատորը պահանջվում է 400v և 100n լարման համար:
    • LCD WH1602 - հիմնական տախտակին միանալիս ուշադիր նայեք կոնտակտների գտնվելու վայրը, այն կարող է տարբերվել տարբեր արտադրողներից:
    • Էներգամատակարարման համար լավագույն տարբերակը կլինի կայունացված 24V 2-4A էլեկտրամատակարարումը մեկ մեծ արևելյան խանութից կամ փոխարկված ATX էլեկտրամատակարարումը: Թեև ես օգտագործել եմ տպիչից 24 Վ 1,2 Ա, այն մի փոքր տաքանում է զոդման երկաթ օգտագործելիս, բայց դա ինձ համար բավարար է: Վատագույն դեպքում՝ դիոդային կամուրջով տրանսֆորմատոր, բայց ես դա խորհուրդ չեմ տալիս:

    Կայանի մարմինը

    Ես ունեմ համակարգչի պատյան PSU-ից: Վահանակը պատրաստված է պլեքսիգլասից, նկարելիս անհրաժեշտ է էկրանի համար պատուհան թողնել՝ երկու կողմից դիմակավոր ժապավենը սոսնձելով։ Մարմինը ներկված է մեկ շերտով այբբենարանով և երկու շերտով փայլատ սև սփրեյ ներկով։ Զոդման երկաթը օգտագործում է մագնիտոֆոնից սովետական ​​հինգ խրոցակ: Վարսահարդարիչն անջատված չէ, այն ուղղակիորեն միացված է հիմնական տախտակին կապումներով: Զոդման երկաթի վարդակից, վարսահարդարիչի լարը և հոսանքի լարը տեղադրված են պատյանի հետևի պատին։ Առջևի վահանակը պարունակում է միայն կառավարիչներ, էկրան, հոսանքի անջատիչ և վարսահարդարիչի ցուցիչ: Իմ առաջին դիզայնը եղել է տեքստոլիտից պատրաստված պանելով, փորագրված մակագրություններով, բայց ցավոք, ոչ մի լուսանկար չի մնացել։ Արխիվը պարունակում է տպագիր տպատախտակների գծագրեր, վահանակի նկար, դիագրամ Splan-ով և որոնվածը:

    Տեսանյութ

    P.S. Կայանը կոչվում է « Դիդավ»-ն այն անձի կեղծանունն է, ով ստեղծել է սխեման և որոնվածը այս սարքի համար: Ուրախ զոդում բոլորին առանց «մռութի»: Լրացում շղթայի և որոնվածի վրա: Հատկապես կայքի համար - Ակպլեքս.

    Քննարկեք «ԴԻԴԱՎ» ՏԱՔ ՕԴԻ ԶՈԴԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆԸ հոդվածը


    Երկար մտածում էի՝ այս տնական արտադրանքի մասին հոդված գրե՞լ, թե՞ ոչ։ Համացանցում դուք հավանաբար կարող եք հաշվել այս սխեմայի վերաբերյալ մեկ տասնյակ հոդված: Բայց քանի որ, իմ կարծիքով, այս կոնկրետ սխեմայի նախագծման լուծումը ամենահաջողն է, ես կիսվում եմ դիզայնով ձեզ հետ, հարգելի Technoreview կայքի այցելուներ: Ցանկանում եմ անմիջապես շնորհակալություն հայտնել գծապատկերի հեղինակին կատարած աշխատանքի համար, և այն բանի համար, որ նա տեղադրեց այն հանրային օգտագործման համար: Զոդման կայանը բավականին պարզ է արտադրության մեջ և շատ անհրաժեշտ է սիրողական ռադիո պրակտիկայում:

    Երբ ես առաջին անգամ սկսեցի իմ ճանապարհորդությունը որպես ռադիո սիրողական, ես ոչ մի բանի մասին չէի մտածում: Զոդված է հզոր 60 վտ հզորությամբ զոդման երկաթով։ Ամեն ինչ արվել է վերին մոնտաժով և հաստ լարերով։ Տարիների ընթացքում, մի փոքր փորձ ձեռք բերելով, հետքերը բարակեցին, իսկ մանրամասները՝ փոքրացան։ Համապատասխանաբար գնվել են ավելի ցածր հզորության զոդման արդուկներ։ Ես մի անգամ գնել եմ զոդման երկաթ LUKEY-702 զոդման կայանից՝ առավելագույն հզորությամբ 50 Վտ և ներկառուցված ջերմակույտ: Ես անմիջապես վերցրեցի դիագրամը հավաքման համար: Պարզ և հուսալի, նվազագույն մասերով:

    Տնական զոդման կայանի դիագրամ


    Շղթայի մասերի ցանկը.

    • R1 - 1M
    • R2 - 1k
    • R3 - 10 k
    • R4 - 82 հազար
    • R5 - 47 k
    • R7, R8 - 10k
    • R ցուցանիշ -0,5կ
    • C3 - 1000mF/50v
    • C2 - 200mF/10v
    • C - 0.1mF
    • Q1 - IRFZ44
    • IC4 – 78L05ABUTR
    Կարգավորիչը եկավ DIP փաթեթով: Նրանց ծրագրավորումը դժվար չէ։ Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած համապատասխան ծրագրավորող, նույնիսկ ամենապարզը 5 լարերից և ռեզիստորներից: Հուսով եմ՝ այստեղ դժվարություններ չեն լինի։ Հասանելի են OA և OK ցուցիչների համար որոնվածը: Ապահովիչներով նկարն էլ կա։



    Էլեկտրաէներգիայի տրանսֆորմատորը վերցվել է ձայնագրիչից։ Նրա անունը ՏՍ-40-3 է։ Ես ոչինչ հետ չեմ շրջել: Այն արդեն ունի բոլոր համապատասխան լարումները։ Զոդման երկաթը սնուցելու համար զուգահեռաբար միացրել են երկու ոլորուն, այն արտադրում է մոտ 19 վոլտ։ Դա մեզ բավական է։ Դա անելու համար տրանսֆորմատորի այս մոդելի վրա դուք պետք է ցատկերներ տեղադրեք տրանսֆորմատորային տերմինալների 6 և 8, ինչպես նաև 6' և 8' մյուս կծիկի միջև: Հեռացրեք լարումը 6 և 6' կապանքներից:


    Զոդման կայանի կառավարման ստորաբաժանման միկրոկառավարիչը և օպերատորը սնուցելու համար մեզ անհրաժեշտ է լարում 7,5-ից մինչև 15 վոլտ: Իհարկե, դուք կարող եք գնալ մինչև 35, բայց սա կլինի 78L05 կայունացուցիչ չիպի սահմանը: Շատ շոգ կլինի։ Դա անելու համար ես միացրեցի ոլորունները հաջորդաբար: Ստացված լարումը 12 վոլտ էր։ Երկու լարերը զոդված են տրանսֆորմատորի 8-րդ կապին: Զոդեք այն, ինչ ավելի բարակ է և տեղափոխեք անվճար տերմինալ: Թռիչքը պետք է տեղադրվի տրանսֆորմատորի 10-րդ տերմինալի և կնքված մետաղալարի վրա: Լարումը հանվում է 10' և 12 կապանքներից: Վերը նշվածը միայն TS-40-3 տրանսֆորմատորի համար է:

    Էլեկտրաէներգիայի դիոդներ B1 օգտագործվում են KD202K: Պարզապես հարմար է այս նպատակի համար: MK-ն սնուցելու համար ես վերցրեցի փոքր չափի դիոդային հավաքույթ B2: Որպես LED ցուցիչներ օգտագործվել է E30361-L-0-8-W ընդհանուր կաթոդով: Ես նաև նախագծեցի իմ սեփական տպագիր տպատախտակը իմ սեփական ցուցիչի համար: Պարզվեց, որ դա երկկողմանի է: Միակողմանի չէր կարող. Չափազանց շատ ցատկողներ: Տախտակը լավագույնը չէ, բայց այն փորձարկվել է և աշխատում է: Ես նաև նորից զոդեցի միակցիչը հենց զոդման երկաթի վրա: Նրա ստանդարտը լավ չէ: Սկզբում խմիչքը չի տրամադրվել տախտակի վրա: Հետո տեղադրեցի, բայց արխիվի տախտակը շտկվեց։



    Հայրն ու մայրն ընտրել են լավագույն միակցիչը գոյություն ունեցող աղբարկղից: Ես նաև ուզում եմ ինչ-որ բան ասել IRFZ44 դաշտային տրանզիստորի մասին: Ինչ-ինչ պատճառներով նա չէր ուզում աշխատել ինձ մոտ: Միացնելուց անմիջապես այրվել է: Այս պահին IRF540-ը տեղադրվել է մոտ մեկ տարի։ Հազիվ թե տաքանում է։ Մեծ ռադիատորի կարիք չունի։

    Զոդման կայան՝ պատյանների արտադրություն


    Այսպիսով, զոդման կայանի բնակարանը: Լավ է, երբ գնում ես խանութ և կա պատրաստի պատյանների ընտրանի։ Ցավոք սրտի, ես այդ շքեղությունը չունեմ։ Բայց ես իսկապես չեմ ուզում փնտրել բոլոր տեսակի տուփեր, ով գիտի ինչի համար, և հետո մտածել, թե ինչպես ամեն ինչ լցնել այնտեղ: Մարմինը թիթեղից ծռվել էր։ Հետո բոլոր անցքերը գծեցի ու փորեցի ու ներկեցի լակի ներկով։ Ցուցանիշի անցքը փակեցի սև գարեջրի շշից պլաստիկի կտորով: Կոճակները պատրաստված են սովետական ​​KT3102 տրանզիստորի պատյաններից՝ երկաթե պատյանով և այլն: Դուք նաև պետք է չափաբերեք ջերմաստիճանի ցուցումները՝ օգտագործելով ռեզիստոր R5-ը և մուլտիմետրի ջերմակույտը: Մոնտաժումից և փորձարկումից հետո ես բոլոր լարերը ամրացրեցի պլաստիկ ամրացումներով: Հետո ես պտուտակեցի գործի վերին կափարիչը: Կայանը պատրաստ է շահագործման։ Հաջողություն բոլորին ժողովում: Զոդման կայանը պատրաստել է Բուխարը։

    Բարեւ բոլորին! Ես կսկսեմ մի փոքր նախապատմությունից: Ավելի վաղ ես աշխատում էի «Ավտոմատ զանգ» նախագծի վրա իմ ուսումնական հաստատության համար: Վերջին պահին, երբ աշխատանքն ավարտին էր մոտենում, սարքը չափորոշեցի և շտկեցի խցանները։ Վերջում իմ սխալներից մեկը ծրագրավորողի վրա վառեց չիպը։ Իհարկե, դա մի փոքր հիասթափեցնող էր, ես ունեի միայն մեկ ծրագրավորող, և նախագիծը պետք է ավելի արագ ավարտվեր:

    Այդ պահին ես ունեի պահեստային SMD չիպ ծրագրավորողի համար, բայց դուք չէիք կարող զոդել այն զոդման երկաթով: Եվ ես սկսեցի մտածել օդափոխիչով զոդման կայան գնելու մասին։ Գնացի առցանց խանութ, տեսա զոդման կայանների գները և ապշեցի... Ամենաաղքատ և ամենաէժան կայանը այն ժամանակ արժեր մոտ 2800 UAH (ավելի քան 80-100 դոլար): Իսկ լավ, ֆիրմայիններն էլ ավելի թանկ են։ Եվ այդ պահից ես որոշեցի ստանձնել իմ սեփական զոդման կայանը զրոյից ստեղծելու հաջորդ նախագիծը:

    Իմ նախագծի համար հիմք է ընդունվել AVRATMega8A ընտանիքի միկրոկոնտրոլերը։ Ինչու՞ մաքուր Atmegu և ոչ Arduino: «Mega»-ն ինքնին շատ էժան է ($1), բայց ArduinoNano-ն և Uno-ն շատ ավելի թանկ կլինեն, և ես սկսեցի ծրագրավորել MK-ում «Mega»-ով։

    Լավ, բավական պատմություն: Եկեք գործի անցնենք:

    Զոդման կայան ստեղծելու համար ինձ առաջինն անհրաժեշտ էր զոդման երկաթը, տաք օդափոխիչի ատրճանակը, բնակարանը և այլն.

    Ես գնել եմ YIHUA-ի ամենապարզ զոդման երկաթը՝ 907A ($6), որն ունի կերամիկական ջեռուցիչ և ջերմակույտ՝ ջերմաստիճանը կարգավորելու համար;

    Նույն YIHUA ընկերության զոդման ատրճանակ ($17) ներկառուցված տուրբինով;

    «Case N11AWBlack» ($2) գնվել է;

    LCD էկրան WH1602 ջերմաստիճանի և կարգավիճակի ցուցիչների ցուցադրման համար ($2);

    MK ATMega8A ($1);

    Մի զույգ միկրո անջատիչ անջատիչներ ($0,43);

    Ներկառուցված ժամացույցի կոճակով կոդավորիչ - ես այն ինչ-որ տեղից եմ ընտրել;

    Օպերացիոն ուժեղացուցիչ LM358N ($0,2);

    Երկու օպտոկապլերներ՝ PC818 և MOC3063 (0.21 + 0.47);

    Եվ մնացած զանազան չամրացված իրերը, որոնք ես ունեի շուրջը պառկած:

    Իսկ ընդհանուր առմամբ կայանն ինձ մոտ $30 արժեցել է, ինչը մի քանի անգամ ավելի էժան է։

    Զոդման երկաթը և վարսահարդարիչը ունեն հետևյալ բնութագրերը.

    *Զոդման արդուկ՝ Մատակարարման լարումը 24Վ, հզորությունը 50Վտ;

    *Զոդման վարսահարդարիչ՝ պարույր 220V, տուրբին 24V, հզորություն 700W, ջերմաստիճան մինչև 480℃;

    Մշակվել է նաև ոչ շատ բարդ, բայց, իմ կարծիքով, բավականին լավ և ֆունկցիոնալ սխեմա։

    Զոդման կայանի սխեմատիկ դիագրամ

    Կայանի էլեկտրամատակարարում

    Որպես զոդման երկաթի աղբյուր վերցվել է 60 Վտ հզորությամբ ներքև տրանսֆորմատոր (220V-22V):

    Իսկ կառավարման միացման համար վերցվել է էներգիայի առանձին աղբյուր՝ լիցքավորիչ սմարթֆոնից։ Այս սնուցման աղբյուրը մի փոքր փոփոխվել է և այժմ այն ​​արտադրում է 9 Վ: Հաջորդը, օգտագործելով EH7805 լարման նվազման կայունացուցիչը, մենք իջեցնում ենք լարումը մինչև 5 Վ և մատակարարում այն ​​կառավարման միացմանը:

    Կառավարում և վերահսկում

    Զոդման երկաթի և վարսահարդարիչի ջերմաստիճանը վերահսկելու համար մենք նախ պետք է տվյալներ վերցնենք ջերմաստիճանի տվիչներից, և գործառնական ուժեղացուցիչը կօգնի մեզ այս հարցում: ԵՍ.358 .Որովհետեւ TCK ջերմազույգի EMF-ը շատ փոքր է (մի քանի միլիվոլտ), այնուհետև գործառնական ուժեղացուցիչը հեռացնում է այս EMF-ը ջերմազույգից և հարյուրավոր անգամ ավելացնում՝ ընկալելու ATMega8 միկրոկառավարիչի ADC-ն:

    Նաև փոխելով R7 և R11 կտրող ռեզիստորի դիմադրությունը, դուք կարող եք փոխել հետադարձ կապի ավելացումը, որն իր հերթին կարող եք հեշտությամբ չափավորել զոդման երկաթի ջերմաստիճանը:

    Քանի որ կախվածությունը optocoupler լարումը -ից Զոդման երկաթի ջերմաստիճանը u=f(t) մոտավորապես գծային է, այնուհետև չափաբերումը կարելի է անել շատ պարզ. զոդող երկաթի ծայրերը դնել մուլտիմետրի ջերմաչափի վրա, մուլտիմետրը դնել «Ջերմաստիճանի չափման» ռեժիմի վրա, կայանի ջերմաստիճանը դնել 350℃: , սպասեք մի քանի րոպե, մինչև զոդման երկաթը տաքանա, և սկսեք համեմատել ջերմաստիճանը մուլտիմետրի և սահմանված ջերմաստիճանի վրա, և եթե ջերմաստիճանի ցուցումները տարբերվում են միմյանցից, մենք սկսում ենք փոխել հետադարձ կապի ստացումը (ռեզիստորներով R7 և R11): ) վեր կամ վար:

    Մենք կօգտագործենք զոդման երկաթ՝ VT2 ուժային դաշտի ազդեցության տրանզիստորը կառավարելու համար IRFZ44 և U3 օպտոկապլեր ԱՀ818 (գալվանական մեկուսացում ստեղծելու համար): Զոդման երկաթին էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է 60 Վտ տրանսֆորմատորից՝ 4A դիոդային կամրջի VD1 և ֆիլտրի կոնդենսատորի միջոցով՝ C4 = 1000 μF և C5 = 100 nF:

    Քանի որ վարսահարդարիչը սնուցվում է 220 Վ փոփոխական լարմամբ, մենք կկառավարենք վարսահարդարիչը՝ օգտագործելով Triac VS1: BT138-600 և U2 օպտոկապլեր Մ.Օ.S3063.

    Անպայման պետք է տեղադրել Snubber!!! Բաղկացած ռեզիստորից Ռ 20 220 Ohm/2W և կերամիկական կոնդենսատոր Գ 16 220nF/250V-ով: Սնուբերը կկանխի տրիակի կեղծ բացումները BT 138-600.

    Նույն կառավարման միացումում տեղադրվում են HL1 և HL2 LED- ները, որոնք ազդարարում են Զոդման երկաթի կամ Զոդման Վարսահարդարիչի աշխատանքը: Երբ LED-ն անընդհատ միացված է, ջեռուցվում է, և եթե դրանք թարթում են, սահմանված ջերմաստիճանը պահպանվում է:

    Ջերմաստիճանի կայունացման սկզբունքը

    Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Զոդման երկաթի և վարսահարդարիչի ջերմաստիճանը կարգավորելու մեթոդի վրա։ Ի սկզբանե ես ուզում էի իրականացնել PID հսկողություն (Համամասնական ինտեգրալ ածանցյալ վերահսկիչ), բայց հասկացա, որ այն չափազանց բարդ է և ոչ ծախսարդյունավետ, և ես պարզապես որոշեցի Համամասնական հսկողությունը՝ օգտագործելով PWM մոդուլյացիան:

    Կարգավորման էությունը հետևյալն է. Երբ միացնում եք զոդման երկաթը, առավելագույն հզորությունը կտրամադրվի զոդման երկաթին, սահմանված ջերմաստիճանին մոտենալու դեպքում հզորությունը սկսում է համաչափ նվազել, և երբ առկա և սահմանված ջերմաստիճանի տարբերությունը. նվազագույն է, զոդման երկաթին կամ վարսահարդարիչին մատակարարվող հզորությունը նվազագույնի է հասցվում: Այս կերպ մենք պահպանում ենք սահմանված ջերմաստիճանը և վերացնում գերտաքացման իներցիան։

    Համաչափության գործակիցը կարող է սահմանվել ծրագրի կոդում: Կանխադրված է «#define K_TERM_SOLDER 20»

    «#define K_TERM_FEN 25»

    Տպագիր տպատախտակի մշակում

    և կայանի տեսքը

    Զոդման կայանի համար փոքր տպագիր տպատախտակ է մշակվել Sprint-Layout ծրագրով և արտադրվել LUT տեխնոլոգիայով:

    Ցավոք սրտի, ես ոչինչ չփակեցի, վախենում էի, որ հետքերը գերտաքանան, և դրանք կփլվեն PCB-ից

    Առաջին հերթին ես զոդել եմ ցատկողներն ու SMD ռեզիստորները, իսկ հետո մնացած ամեն ինչ։ Վերջում ստացվեց այսպիսի մի բան.

    Ես գոհ էի արդյունքից!!!

    Հաջորդը ես աշխատեցի մարմնի վրա: Ես ինքս ինձ պատվիրեցի մի փոքրիկ սև պատյան և սկսեցի ուղեղս շրջել կայարանի դիմացի վահանակի վրա: Եվ մեկ անհաջող փորձից հետո ես վերջապես կարողացա ուղիղ անցքեր անել, տեղադրել կառավարիչները և ամրացնել դրանք: Պարզվեց այսպիսի մի բան՝ պարզ ու հակիրճ.

    Այնուհետև հետևի վահանակի վրա տեղադրվեցին լարերի միակցիչ, անջատիչ և ապահովիչ:

    Գործի մեջ տեղադրվել է զոդման երկաթի տրանսֆորմատոր, որի կողքին եղել է սնուցման աղբյուր կառավարման միացման համար, իսկ մեջտեղում՝ VT1 տրանզիստորով ռադիատոր (KT819), որը կառավարում է վարսահարդարիչի տուրբինը։ Ցանկալի է տեղադրել ավելի մեծ ռադիատոր, քան իմը!!! Քանի որ տրանզիստորը շատ է տաքանում դրա վրա լարման անկման պատճառով:

    Ամեն ինչ միասին հավաքելով՝ կայանը ձեռք բերեց այս ներքին տեսքը.

    Զոդման երկաթի և վարսահարդարիչի համար նախատեսված ստենդները պատրաստված են եղել PCB-ի մնացորդներից:

    Կայանի վերջնական տեսքը