Kan kjøleformålet oppnås med en serie dioder koblet til en elektrisk loddebolt?
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 føre til lav loddehastighet, mens høy temperatur kan føre til at loddeboltspissen oksiderer for raskt, noe som resulterer i manglende lodding. 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 avkjøles 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 foroverspenningsfall. 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
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.
Hvorfor loddes ikke loddebolten
1. Den elektriske loddebolten har vært brukt i lang tid, og den indre varmekjernen eldes eller er skadet, og avgir varme som ikke kan nå smeltepunktet til loddetinn, noe som resulterer i at loddebolthodet ikke fester seg til loddetinn.
2. Ved daglig bruk blir den elektriske loddebolten ikke fortinnet etter bruk, noe som resulterer i oksidasjon av loddebolthodet med luft ved høye temperaturer.
3. Etter bruk av loddebolten ble strømmen ikke kuttet i tide. Loddebolten er i en høytemperaturtilstand i lang tid, som oksiderer med luft, noe som resulterer i non-stick-lodding.
4. For enkelhets skyld ved daglig sveising brukes sur fluss, som oksiderer loddeboltspissen ved høye temperaturer.
5. Problemet med selve loddebolthodet er at det brukes noen materialer med dårlig kvalitet, som noen loddebolthoder som er direkte laget av jern, som er utsatt for oksidasjon.






