De fleste begyndere starter en ny hobby med billige værktøjer og opgraderer dem, efterhånden som deres færdigheder forbedres. Lodning er dog en disciplin, hvor et værktøj af høj kvalitet er forskellen mellem et vellykket projekt og en dyr elektronik-grillfest.

Lodning er i bund og grund en simpel færdighed, der kompliceres af udbredelsen af ​​billige strygejern, der skræmmer begyndere væk. Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan gøre det meget bedre med en kvalitetsloddekolbe, og hvorfor billige bare ikke er besværet værd.

1. Undgå loddekolber med fast temperatur

At kende det grundlæggende ved lodning er afgørende for at forstå forskellen mellem en god loddekolbe og en dårlig. At kunne fortælle det kræver en grundig forståelse af loddemekanik, såsom metal-opløsningsmiddelvirkningen og flusmiddels rolle som forklaret i vores lodning grundlæggende guide.

En ideel loddekolbe skal ikke kun give tilstrækkelig varme til loddeprocessen, men den skal også gøre det på en præcis kontrolleret måde. Lodning involverer varierende komponentstørrelser og loddetyper, som kræver specifikke loddetemperaturer. Et godt strygejern bør derfor tillade granulær kontrol over spidstemperaturen.

instagram viewer

Eventuelle fejl i den afdeling fører til enten kolde loddesamlinger eller brændte komponenter. Desværre udelukker det, at alle strygejern på begynderniveau mangler temperaturjustering.

Sådanne loddekolber opvarmer spidsen til en vilkårlig forudindstillet temperatur og er ikke gode til at vedligeholde den godt nok. Uden midler til at mærke spidstemperaturen kan disse strygejern hverken reducere varmeeffekten ved lodning af sarte komponenter eller øge den for at klare større arbejde.

Selv de mest erfarne mennesker finder det næsten umuligt at levere ensartede resultater med sådanne strygejern. Begyndere vil sandsynligvis ødelægge deres loddeprojekter med disse værktøjer.

2. Forståelse af watt- og temperaturkontrol

Den annoncerede effekt på loddekolben indikerer i det væsentlige, hvor hurtigt varmeelementet kan hæve spidstemperaturen. Et strygejern vurderet til 25 watt vil tage mere end et minut at bringe spidsen op på 660°F fra stuetemperatur. På den anden side vil en JBC loddestation vurderet til 130 watt nå dertil på et par sekunder.

Lodning er meget mere kompliceret end blot at opvarme spidsen til den ønskede temperatur.

Når den varme spids rører værket, dumper den varme ind i den relativt køligere PCB-pude, og komponenten leder og bliver selv koldere. Det er, når varmeelementet starter for at opretholde spidstemperaturen. Fine loddeopgaver med mindre komponenter er lig med lavere termisk masse, så selv et sølle 25-watt jern kan følge med.

Store komponenter som bulkkondensatorer og jordplan fungerer dog som køleplader. Loddekolber med lavere watt kan ikke genopbygge varme, der går tabt under lodning, hurtigt nok, hvilket fører til kolde samlinger og direkte svigt af lodning af komponenter med høj termisk masse.

Hvis du har til hensigt at lodde store dele såsom XT-90 stik, massive jordplaner og andre komponenter med høj termisk masse, skal du vælge en højwatt loddekolbe.

Mindre loddeopgaver kan klares med strygejern med lav effekt, men lodning af mekaniske tastaturkontakter er et godt eksempel på, hvordan selv sarte komponenter kan drage fordel af høj-watt strygejern. Et standard 104-tasters tastatur indebærer lodning af hundredvis af led i hurtig rækkefølge.

Et strygejern med lavt wattforbrug kan ikke opretholde spidstemperaturen under sådanne forhold og resulterer i et fænomen kaldet termisk drift, hvor spidstemperaturen gradvist falder, indtil du til sidst ender med kulde led. Gode ​​loddestationer er udstyret med mindst 60 watt varmeeffekt, hvilket gør dem alsidige nok til at blive brugt til de fleste opgaver.

Relaterede: Billige og spændende gør-det-selv-elektronikprojekter til under $15

I modsætning til hvad mange tror, ​​vil et strygejern med høj watt ikke ødelægge sarte komponenter. En temperaturstyret loddekolbe er designet til at slukke for varmeren, når spidsen når en forudindstillet temperatur. Det kraftige varmesystem sikrer kun hurtig termisk genvinding ved krævende loddeopgaver.

3. Closed-loop temperaturkontrol er vigtig

At have en masse kræfter under motorhjelmen er fantastisk, men der er en grund til, at rallybiler foretrækkes frem for sættevognslastbiler, når lydhørhed er altafgørende. Lodning er ikke anderledes. Din loddestation har måske 130 watt varmeeffekt, men det nytter ikke meget, hvis spidsen får lov til at blive for kold, før varmeren går i gang.

Billige analoge loddekolber hænger fast af deres langsomme termiske responstid. De kan ikke reagere hurtigt nok til at kompensere for det hurtige tab i spidstemperaturen, der opleves ved lodning af større komponenter. Dette viser sig som termisk afdrift og fører som konsekvens til kolde samlinger.

Gode ​​loddekolber omgås dette problem ved at inkorporere et betydeligt mere adræt digitalt lukket-sløjfe temperaturkontrolsystem. Dette involverer normalt et varmeelement, temperaturføler og en mikroprocessorkontrolenhed.

Relaterede: Drifter PS4-controlleren? Sådan løser du det

Moderne loddestationer, og endda nogle billige loddekolber som f.eks TS-100 og Pinecil, anvender mikroprocessorbaseret temperaturkontrol, som gør det muligt for dem at reagere hurtigt for at opretholde præcis spidstemperatur, selv under lodning af komponenter med høj termisk masse.

En sådan evne til at forhindre både under- og overskridelse af temperatur er især vigtig ved lodning af varmefølsomme integrerede kredsløb.

4. Traditionelle versus direkte varme loddekolber

Ikke alle digitale loddekolber er bygget ens. I starten, jo billigere Hakko FX-888D loddestation har måske den samme digitale mikroprocessorstyringslogik som den væsentligt dyrere FX-951, men sidstnævnte er lysår foran sig med hensyn til loddeydelse.

Det Hakko FX-951 anvender en relativt mere moderne direkte varmeloddeteknologi, som ikke kun giver den mulighed for at reagere hurtigere på termiske ændringer, men også opretholder spidstemperaturen med en højere grad af præcision. Og svaret ligger helt klart i tipdesignet.

Traditionelle loddekolber såsom Hakko FX-888D adskiller spidsen fra det lukkede temperaturkontrolsystem. Med andre ord glider spidsen af ​​og på varmeelementet, og termoelementet bruges til at mærke spidsens temperatur.

Relaterede: De bedste loddekolber til begyndere

Selvom dette gør det billigere at udskifte spidser, er selve spidsen ikke kun fysisk længere væk fra varmelegemet og termoelementet, men der er også en luftspalte mellem dem. Desværre er luft en dårlig varmeleder.

Termoelementet er derfor ikke i stand til at registrere ændringer af den faktiske spidstemperatur med nogen hastighed eller nøjagtighed. Spidsen kan heller ikke opvarmes med optimal effektivitet. Denne designfejl gør sådanne loddestationer ude af stand til at udnytte det sande potentiale i deres mikroprocessorbaserede temperaturkontrolsystem.

Se moderne direkte varmeloddestationer som Hakko FX-951, Pace ADS200, og Hele JBC’s produktsortiment. Spidsen i sådanne stationer er et sammensat design, der inkorporerer varmeelementet og termoelementet i en samlet pakke. Dette eliminerer ikke kun luftgabet, men et sådant design gør det også muligt at placere varmeelementet og termoelementet lige ved den velkendte spids.

Den deraf følgende mangel på luftspalte mellem spidsen og varmeelementet tillader sådanne loddestationer at nå driftstemperaturer i løbet af få sekunder, samtidig med at de kan reagere hurtigt og eliminere termisk drift. Men de tilføjede komponenter og fremstillingskompleksiteten gør sådanne tips dyrere at udskifte.

Det Pinecil loddekolbe er et godt eksempel på denne afvejning. Jernet på $25 sendes uden spidsen, hvilket ender med at koste yderligere $15. Denne billige direkte varmeloddekolbe udviser dog en bedre termisk respons end den meget dyrere Hakko FX-888D, der anvender traditionelt spidsdesign.

5. Tip Kvalitet er den rigtige Game Changer

Spidsgeometrien på en loddekolbe spiller en afgørende rolle for at opnå kontrolleret, ensartet opvarmning af komponentledningerne og puderne på printkortet. Billige loddekolber er normalt udstyret med en konisk spids, da de kun har den luksus at inkludere en i kassen.

Man ville antage, at dette ville være en spids til generelle formål, der er egnet til alle typer loddeopgaver. I virkeligheden er en konisk spids kun valgt, fordi det er en geometri, der fungerer med SMD-lodning. Den finere spidse form af sådanne spidser gør den ideel til at manøvrere uden om små SMD-komponenter - noget der ville vise sig umuligt med andre større spidsformer.

Desværre kan den tilsvarende mindre kontaktflade af koniske spidser ikke opnå den termiske forbindelse, der kræves for at bygge bro over de større puder og ledninger, der er forbundet med lodning gennem hul. Det er et problem, fordi et overvældende flertal af begyndere arbejder med gør-det-selv-venlige perforerede brædder, der kræver lodning gennem huller, hvilket er bedst tjent med en mejselspids.

Ud over et begrænset udvalg af loddespidsgeometrier er den korrosionsbeskyttende belægning, der findes på billige loddekolbespidser, for spinkel til at tjene det tilsigtede formål. Dette fører til spidser, der oxiderer på ingen tid, hvilket fører til dårlig varmeledningsevne, som igen forårsager kolde samlinger og brændte komponenter.

Et par billige loddekolber får et pas

Pinecil og TS-100 er nogle af de billigere loddekolber, der på mirakuløst vis passer til kriterierne for kvalitetsloddekolber til en relativ ringe pris. Men i deres kerne tilbyder de det samme moderne mikrocontroller-baserede direkte varmespidsdesign som deres dyrere modstykker.

Selvom disse strygejern ikke vil være så holdbare eller pålidelige som de dyrere alternativer fra Hakko, Pace og JBC, tilbyder de billigere strygejern stadig en fantastisk værdi for hobbyfolk.

Lodning afmystificeret: Forstå det grundlæggende for at få succes med lodning

Træt af at grille dyrt elektronik med forkludrede loddeopgaver? Det er tid til at gå tilbage til det grundlæggende og finde ud af, hvordan lodning faktisk fungerer.

Læs Næste

DelTweetE-mail
Relaterede emner
  • gør det selv
  • Hardware tips
Om forfatteren
Nachiket Mhatre (8 artikler udgivet)

Nachiket har dækket forskellige teknologibeats lige fra videospil og pc-hardware til smartphones og gør-det-selv gennem en karriere, der strækker sig over 15 år. Nogle siger, at hans gør-det-selv-artikler tjener som en undskyldning for at videregive hans 3D-printer, brugerdefinerede tastatur og RC-afhængighed som "forretningsudgifter" til konen.

Mere fra Nachiket Mhatre

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for tekniske tips, anmeldelser, gratis e-bøger og eksklusive tilbud!

Klik her for at abonnere