Kan en serie med dioder koblet til en elektrisk loddebolt oppnå hensikten med å kjøle ned
DC-strømforsyningen leverer direkte strøm til loddebolten. På grunn av mangel på temperaturdeteksjon og kontrollkretser, kan ikke temperaturen holdes konstant og vil variere med sveiseområdet. Lav temperatur kan forårsake lav loddehastighet, mens høy temperatur kan føre til at loddeboltspissen oksiderer for raskt, noe som resulterer i at loddet ikke blir loddet. Den ideelle måten å løse problemet med konstant temperatur på er å legge til temperaturdeteksjons- og kontrollkretser. Hvis en vanlig elektrisk loddebolt brukes til modifikasjon, da selve loddebolten ikke har en temperaturdeteksjonskomponent, kan den ikke endres til temperaturkontroll og kan kun kjøles ned ved å redusere trykket.
Vanlige dioder, avhengig av modell, har et foroverspenningsfall på rundt {{0}},7V for vanlige likeretterdioder, mens Schottky-dioder har et lavere spenningsfall fremover. Hvis loddebolten drives av vekselstrøm ved strømfrekvens, kan seriedioder ha en spenningsreduserende effekt, fordi den effektive spenningsverdien til vekselstrømseffekten vil halveres etter halvbølgelikeretting av diodene. Men for likespenning er det ideelle maksimale spenningsfallet for dioder bare 0,7V, og størrelsen på spenningsreduksjonen er for liten, noe som ikke har noen signifikant effekt på temperaturreduksjonen.
For å redusere temperaturen betydelig er den eneste måten å redusere spenningen betydelig. Det er to måter å redusere spenningen på. Den ene er å endre referansespenningen til samplingsdelen av den interne utgangsterminalspenningen til laderen. Denne endringsmetoden krever viss kretserfaring og grunnlag. En annen metode er å bruke en ferdig DC-justerbar nedtrappingsmodul og endre utgangsspenningen gjennom en variabel motstand. Og den kan modifiseres med automatisk kjøling, og deteksjonskomponenter kan legges til loddeboltholderen. Etter at loddebolten er plassert, vil spenningen automatisk synke.






