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1、工程名称:T12智能恒温焊台-XZ-1-刖三本工程主要参考蔡子的T20焊台控制器-发布版工程,在此基础上对硬件做了些修改。因为单个工程内文件过多,所以点更新PCB会出现错误,把对应文件克隆到一个单独工程中可解决。工程描述中的板子图片与开源文件里的存在略微不同,以开源的文件为主。工程描述主控为STM32F103C8T6,发热芯为T12烙铁,AD823ARZ用于放大热电偶电势;1.3寸OLED屏幕显示各种信息;ECII旋转编码器供用户操作;EEPROM保存用户设置;外部电源适配器输入24V直流电供T12烙铁头,LM2596S-5.0、AMSll17-3.3两级降压后给各个低压模块供电;手柄中包含震
2、动开关和热敏电阻,与主控通过5芯航空插头连接;预留了ST-Link接口用于程序的调式下载。 2-907 M成品图功能及操作说明:温度200到400可调,IOS内升温化锡,与设定温度误差在5以内;1.3寸OLED数显,分主界面和设置界面,分别显示对应的各种信息;有正常模式和强力模式两种工作模式,其中强力模式温度将会比正常模式高30;休眠时间、关机时间1到60分钟可调,达到设定时间自动休眠或关机,晃动手柄即可退出休眠模式;开机不加热,需短按才开始加热;开机自动读取设置,修改设置自动保存;自动检测烙铁手柄与主控板是否连接,若检测到未连接,主界面给出错误提示,并停止加热,重新连接短按后开始重新加热;短
3、按旋转编码器为返回,长按(按住不松约0.3S后松开)为确定,顺时针旋转为光标向上移动或数值调大,逆时针旋转为光标向下移动或数值调小。整体运行过程:打开开关,上电开机,屏幕会显示立创EDA和个人Iogo,然后进入主界面,主界面显示设定温度、当前温度、输出功率百分比、输入电压以及工作状态,其中工作状态有四个小图标,包括手柄未连接、暂停、休眠、加热;此时不会开始加热,需要短按一次旋转编码器才开始加热;在主界面长按编码器进入设置界面,设置界面可以设置温度、工作模式、休眠时间、关机时间,这些都可以操作旋转编码器进行设置;设置完成后,短按返回主界面,在这过程中会自动保存设置。制作过程Ol元器件准备工程附件
4、中有两个Excel文件,里面有详细的元器件清单,请不要用EDA里的BOM去配单,以这两个文件为准。1.CSC结尾的文件可以上传至立创商城直接进行BOM配单,TB结尾的文件为在某宝买的元器件,也给出了相应的购买链接(链接仅供参考),在备注中也标明具体的购买型号,其中标红的是必需品。02PCB打样本工程中一共有5个PCB文件,其中主控和电源是必须打样的;选择3D打印外壳的话,就再打样3D打印面板前后面,推荐阻焊黑色。电源端空板正反面控制端空板正反面T12-9073D打样面板后面的正反面3D打样面板前面的正反面03外壳打印3D打印外壳是用SW软件画的(见下图),长IOcm宽6cm高6cm,还是比较小
5、的,打印文件见附件,可直接上传给商家打印就行。3D打印外壳预览图04PCB焊接主控板:GX12-5(5芯航插公头)、ECll旋转编码器,这俩暂时不焊接,其他全部焊接上,开窗部分上点锡,其中OLED屏幕得先用M3*4双通铜柱固定在主控板上,确保其位置正确后再焊接。然后接好下载的4根线,用ST-Link将程序下载进去(程序文件见附件),观察OLED显示、程序运行是否正常,正常就继续,不正常就停下检查。注意:如果5VGND使用XH2.54母座,请务必使电源板和主控板的5VGND接口对应,别焊错!(可参考下方焊接完的图片)GX12-5公头电源板:船型开关先不焊接,其他全部焊接上,开窗部分上点锡,DC电
6、源插座需要注意下,位置要焊接正,可以和面板的开孔对齐。焊好其他元器件后,掏出打样的后面板,将船型开关扣进去,注意方向(可参考工程描述中的实物图),然后用M3*11双通铜柱和M3螺丝连接固定住,如果铜柱短了可以加个垫片,最后焊接上船型开关。最后输入24V直流电,测其输出,正常输出5V、24V即可。焊接完成品05组装先用万用表测R9、RlO的电阻和,可以将表笔放在运放芯片的1、2脚来测,然后调节R9,刀头的话两个电阻和调至280K,小刀头则调至300K;将红黑两根硅胶线裁剪至适当长度,两根线的一端连接至电源板的24V接口,同时5V接口插上2P的XH2.54连接线;将电源、后面板合体后的东西扣进外壳
7、里,线记得先放进去,用M3*10自攻螺丝固定住;将主控、前面板合体后的东西靠近外壳,将引出的电源线、连接线接到主控板上,将这东西扣进外壳,注意上下的方向,别前后朝向不一样了,用M3*10自攻螺丝固定住。06手柄制作先将5芯硅胶线两端的黑色外皮都剥开一点,再将两边露出来的5根内芯剥开一点绝缘皮,放旁边备用;把航插母头拧开,分成两部分(见下图),放着备用。5芯航插母头按照下图焊接手柄套件里的拔插支架,字体颜色对应要焊接的硅胶线内芯颜色。拔插支架焊接参考图焊接好支架后,把手柄外壳从黑色螺纹那拧开,5芯硅胶线没焊接的那头从里面塞出去,拉着线把支架也塞进去,塞好后将外壳拧好。将5芯母头金属的那部分先套到
8、线上,有螺丝的那头朝里,然后把5芯线按下图所示的焊接上,字体颜色对应要焊接的硅胶线内芯颜色。TlZIEft母头焊接参考图再来把母头的两部分合回去,将螺丝拧紧;将手柄前面银白色螺纹套头拧开,安装上T12烙铁头,要按到底,然后拧回去,到这手柄就制作完成了。将手柄插到主控上,上电开机,短按开始加热,新烙铁头第一次加热温度可能不准,加热到设置温度后断电冷却,然后重新加热,这样子来两三次温度就会准了。成品运行图注意事项在制作过程中可能会出现烙铁头烧红的情况,请随时准备断电!然后检查问题。附焊台电路创意图EEPROMSTM32F103C8T6AD823放大热电偶电势航空插头5芯3.3V稳压输入电压检测GN
9、D1.3 寸 OLEDDEBUG jJ电源输入 =w *gsowT12-主控部分原理图T12-主控部分PCB图T12-主控部分3D图图1是自己画好的原理图,单片机用STC的,由于本人不喜欢太小的元件,所以用了SKDIP28的单片机。图2是画好的板图。由于航空插头太贵,所以用了普通的SIP插座,这种的很便宜。如果怕接触不好可以直接焊线,由于很多T12焊台在焊接大焊点时不给力,所以设计成了双MOS管,加粗的供电线。很多焊台在焊大焊点时不给力,原因是手柄线和PCB走线造成了损耗。在焊接大焊点时,有时需要45A的电流,可由于手柄和PCB走线太细,造成电源功率虽然足够,但就是感觉肉肉的不给力;这是由于一大块功率都损耗在手柄线太细和PCB走线太细上面了,手柄焊接焊点,根本得不到全功率。目前市面上的很多焊台控制板,由于做的太小,根本不可能布太粗的线,为了节省成本,还卖的死贵,程序设计的再好也不给力。在这块改变了这种做法,把控制板设计的大很多,50*76MM的板看起来不是很傻又够看,电流还可以做足。这样可给烙铁芯足够的瞬时电流,保证焊接大焊点的力度。PCB发去打样还没回来,等回来再发焊接和调试过程。图3是焊台配套的开关电源板原理图,也已发去打样了。图3图4是焊台电源PCB板图。图4