最近、Wellerの「標準」はんだ付けステーションを使用して、多くの白色LEDをPCBにはんだ付けしました。はんだ付け中にいくつかのLEDがわずかに光っていることに気付きました。PCBはESDマットの上に置かれましたが、これが影響しているとは思いません。それは熱的または電気的な効果ですか?
前者が疑われるのは、金属製の鉄の先端が接地されていると確信しているからです。
最近、Wellerの「標準」はんだ付けステーションを使用して、多くの白色LEDをPCBにはんだ付けしました。はんだ付け中にいくつかのLEDがわずかに光っていることに気付きました。PCBはESDマットの上に置かれましたが、これが影響しているとは思いません。それは熱的または電気的な効果ですか?
前者が疑われるのは、金属製の鉄の先端が接地されていると確信しているからです。
回答:
LEDはESD保護用の逆ダイオードを含む必要がありますが、ヒーターコイルは、xxxμAの調光電流を生成するのに十分な相互結合で高インピーダンスLEDに磁場を誘導します。
100万個以上の5 mm LEDを販売しましたが、ニュージーランドのこの1つのクライアントに飛んで、取り扱いやはんだ付けの習慣が悪いのを見てから、LEDの設計を変更し、ESD保護と多数の推奨事項を追加しました大量生産プロセスを改善します。その後、0.5%の故障率はゼロに近くなりました。
電流は低いかもしれませんが、逆電圧は-5 Vを超え、接合部を部分的に傷つけることがあります。
これはおそらく、はんだごての先端からの小さな電流です。接地された先端を持つアイアンもあれば、そうでないアイアンもあります。どちらの場合も、先端にある程度の電圧がかかる可能性があります。
はんだごての金属体からLEDへのACボルトに設定されたマルチメーターでこれをテストできますが、約10kΩのインピーダンスではメーターの感度が十分でない場合があります。より良いツールは、10MΩインピーダンスのオシロスコープです。正確な結果を得るには、アイロンを「オン」にする必要があります。
なんらかの理由で、私の古いキッチンのコンセントの地面には約69vACがありましたが、ごくわずかな電流(おそらく20µA)でしかなく、メーターではほとんど検出できませんでした。これは小さなものでしたが、鉄に触れたときに明らかな理由もなくLEDを「点灯」するのに十分でした。これにより、デジタルICなどのより敏感なコンポーネントをはんだ付けするのは危険であることに注意してください。
私はこれが古い冷蔵庫に関連していた疑いがありました。濡れた腕にぶつかると、少しショックを受ける傾向がありました。プラグを抜いて、十分に確実に、近くのコンセントの漏れ電圧が消えました。
これはおそらく、先端の浮遊電流によるものです。可能性のある別の効果は、熱EMF効果によるはんだ接合自体からのものです。通常のはんだには通常 3 µV /°C〜4 µV /°Cの熱起電力があるため、これは通常のはんだでは起こりません。はんだが異なる金属または酸化物で汚染されている場合、LEDに電力を供給するために必要な電圧をはるかに超えてしまう可能性があります。300°Cでは1.2 mVになりますが、LEDに電力を供給するには不十分です...
一部の金属の組み合わせ(銅と酸化銅など)には1000 µV /°Cの熱EMFがあり、LEDを点灯するのに十分な電圧を供給します(ただし、ソースインピーダンスが何であるかはわかりません)。適切な金属と金属の接合部がある場合、この効果を説明できます。
興味深いことに、ガス機器のパイロットライトは、熱EMFを使用してソレノイドを開いたままにするのに十分な電力を生成します。ガス灯が消えると、熱電対の温度が下がり、ソレノイドに十分な電流を供給できなくなり、安全上の理由でソレノイドが閉じます。
どちらにしても、それがどれであるかを知りたい場合は、電圧計を入手し、それをはんだごての先端とアースの間に接続します。はんだ付けせずにチップに電圧がある場合、LEDを点灯しているはんだごてからの迷走電流である可能性があります。
接地された、GFCIで保護されたコンセント(キッチン、バスルーム)またはRCDで保護されたコンセント、できれば6または8ミリアンペアのコンセントを探してください。
カバープレートをアウトレット(コンセント)から取り外して、ヨーク(取り付けネジを取るレセプタクルの金属製の翼)にアクセスできるようにします。このヨークは、GFCIをバイパスする機器安全接地 **に接続する必要があります。それにアクセスする必要があります。
さて、はんだごてを差し込み、それが温まるにつれてヨークに繰り返し触れます。そこに保持しないでください。そうしないと、レセプタクルまたはプラスチックのジャンクションボックスが溶けてしまいます。
それが終わったら、プラグをひっくり返すことが可能な場合(ドイツを見て)、プラグをひっくり返してもう一度テストします。
はんだごてがチップに電流をリークしている場合、約10ミリ秒でGFCIがトリップします。これは、内部に主電源電流がチップに漏れているため、それを捨てる表示です。つまり、主電源電流があなたに漏れることを意味します。10maは殺すことができます。それはあなたを気絶させることもあり、無意識の人+はんだごては悪い組み合わせです。
高価なユニットである場合、これを引き起こしている可能性のあるほこり、はねたはんだ、またはほつれた絶縁体を見つけることができるかどうかを調べるために分解することができます。
テストテストとは何ですか?GFCIは、ホットとニュートラルの電流の流れを比較することで検出し、それらが同じであることを確認します。そうでない場合、いくつかの電流は3番目のパスを取っています。したがって、ホット→ニュートラルではないすべての電流フローを検出します。テスト用の3番目のパスを作成するためにグラウンドを使用しています。ニュートラル->グランドはホット->グランドよりも検出が難しいため、プラグを裏返しにしてホットとニュートラルを交換します。
*低電圧DCエレクトロニクスの担当者として、通常、すべての主電源に対する健康的な恐怖がある場合、それは良いことです。そして、あなたがその恐れを持っていないなら、それを入手してください。LVDCは、主電源の危険、ルールセット、およびマインドセットに対する準備を整えるものではありません。しかし、あなたは確かにこれを行うことができます。
**電子機器のGND / VSS / "common"とは関係がなく、それは中立です。機器の安全接地はシールドですが、いかなる方法でも主導体に接触することはありません(1つの等電位ボンドを除く)。そのため、GFCIは完全にGFCIをバイパスします。実際、GFCIはグラウンドを使用しません(GFCIレセプタクルを除き、アプライアンスにパススルーします)。