Особенности сварки ювелирных изделий. Особенности лазерной сварки Родирование золота, ювелирных изделий

Мастерская ювелирных изделий FullService в центре Москвы. Виды услуг:

Большая часть услуг производятся в присутствии клиента.

Ремонт ювелирных изделий

К сожалению, время беспощадно действует даже на золото, не говоря уже о других драгоценных металлах. Эрозия происходит от трения, накапливается усталость в металле, ослабляются замки, петли, шарниры, штыри, зажимные лапки драгоценных камней. Покрываются царапинами, тускнеют, темнеют камни. От чрезмерной нагрузки на звенья рвутся золотые цепочки.

Решить эти проблемы Вам помогут в FullService.

Ремонт ювелирных изделий в Москве

Лазерная пайка, сварка украшений

Лазерная сварка - самый эффективный, быстрый и современный метод ремонта ювелирных изделий, бижутерии, очков и других изделий из металлов. С помощью лазерной пайки удаляют трещины, восстанавливают порванные, сломанные цепочки, кольца, кулоны, браслеты и т.д. Благодаря точечности зоны сварки, сохраняется целостность изделия. Это позволяет сохранять драгоценные камни в оправе. Непродолжительный контролируемый нагрев металла приводит к нулю риск повреждения и деформации конструкции изделия. После сварки остается едва заметный шов, который удаляется ювелирной полировкой. В результате Вы получаете украшение в первозданном виде.


Пайка ювелирных изделий

Чистка ювелирных изделий

Сплавы золота, серебра и другие быстро теряют блеск и полировку. Грязь забивается под драгоценные камни, между звеньями цепей, в местах сочленения и сгибов. При трении о тело, украшения на цепочках, кольцах, браслетах, серьгах оседает налет из пыли и различных жиров, особенно это касается бриллиантов, в результате чего теряется блеск. При попадании разных химикатов: серы, йода, хлора, остаются плохо выводимые пятна. Чистка украшений в мастерской FullService производится с помощью профессиональной ультразвуковой ванны.

Полировка ювелирных изделий

С течением времени все металлы царапаются и тускнеют. Необработанная поверхность украшения под микроскопом напоминает ландшафт горной местности. Полировка проводится поэтапно. В специальной полировальной машине украшения шлифуются с помощью полировочной пасты, затем – с помощью мягкой щетки, а на финише – ювелирное изделие вручную доводится до зеркального блеска.

Уменьшить или увеличить размер кольца

В ювелирной мастерской FullService при уменьшении размера кольца применяют метод вырезки лишнего металла с дальнейшей сваркой и полировкой места извлечения. Уменьшение обручальных и других колец без орнаментов и драгоценных камней – одна из самых востребованных. Наличие камней усложняет процесс. Перед уменьшением или увеличением их извлекают. Для увеличения размера колец применяют методы врезки кусочка драгоценного металла, либо нагрева кольца и растягивания его на специальном конусообразном инструменте до нужного размера. На стоимость работ влияет наличие камней, способ их закрепления, тип драгоценного металла (золото, серебро и др.), наличие орнамента, гравировки на кольце.


Увеличить размер кольца

Ювелирная закрепка драгоценных камней

Существует несколько видов закрепления драгоценных камней: корнеровая, рельсовая, глухая, паве, крапановая и другие. Если при выпадении камень не потерялся, в мастерской FullService его установят на прежнее место, если же драгоценный камень утерян, то возможно его изготовление. Мы производим вклейку жемчуга, замену сколотых камней..


Установка драгоценных камней на ювелирные изделия
Установка драгоценных камней на ювелирные изделия После

Родирование золота, ювелирных изделий

Родированием называется нанесение родия (один из самых прочных металлов платиновой группы) на золотые украшения. Он изнашивается гораздо медленнее, чем золото. Родированное изделие становится более устойчивым к царапинам. Более того, его используют для согздания белового фона для драгоценного камня. Используя различные добавки в процессе родирования, золотым и серебряным изделиям можно придать практически любой цвет: традиционный серебристо-белый, ярко желтый, и даже - фиолетовый. Срок действия родиевого покрытия у каждого изделия свой. Например, период истирания колец при интенсивной носке - от 1 до 3 лет, для серег - 5-10 лет.


Родирование ювелирных изделий

Напыление золотом или серебром

Золочение или серебрение, как и родирование, применяется для декоративных целей и для увеличения прочности покрытия.


Нанесение серебряного напыления
Напыление золотом

Чернение

Чернение серебряных и золотых колец, цепочек, крестиков и прочих изделий из металла представляет собой процесс нанесения на необходимые части украшения легкоплавкого сплава черного цвета.


Чернение серебра в Москве

Эмалирование ювелирных изделий

Один из видов декоративной отделки ювелирного украшения – нанесение эмали. Есть техника холодного и горячего эмалирования двумя способами:

  • Нанесение сухого порошка сквозь сито по трафарету;
  • Нанесение влажного порошка.

Эмалирование применяется к драгоценным камням или изделиям с гравировкой. Эмаль используется для заливки фона и для того, чтобы покрыть рельефные изображения и орнамент.


Эмалирование ювелирных изделий в Москве

Восстановление деформированной геометрии ювелирных изделий

Изготовление утраченных деталей



Изготовление утраченных деталей украшений
Изготовление утраченных деталей драгоценностей

Переплавка и переделка ювелирных изделий

Украшения, которые вышли из моды, те, что по каким-то причинам перестали приносить радость, или те, пара которых потерялась, могут снова принести Вам удовольствие. Обращайтесь в салон FullService "Смоленский", здесь по Вашему эскизу мы изготовим новое изделие из драгоценного металла.


Переплавка драгоценностей FullService

Реставрация антикварных ювелирных изделий

После долгих лет эксплуатации детали старинных украшений изнашиваются, истончается золото, теряются важные элементы. Для восстановления антиквариата мастера FullService ищут старинные эскизы соответствующей эпохи. На основе техник изготовления соответствующего периода производят восстановительные работы. Иногда приходится обратиться за советом к специалистам по анктиквариату.


Ремонт антикварных драгоценностей в Москве

Ремонт, замена замка цепочек, браслетов

При изготовлении ювелирных изделий используют разные типы замков: шпрингель, карабин, коробочка. Ремонт шпрингельных замков почти не производится, мастера прибегают к замене такого типа замка на цепочках, браслетах, колье. В карабинных замках, как правило, осуществляется замена пружины, штифта, либо меняется целиком сам замок-карабин. В замке типа "коробочка" обычно расшатывается или ломается две части: страховка и язычок. Все это возможно как отремонтировать, так и заменить.


Ремонт замка браслета

Ремонт брендовой бижутерии

Производители бижутерии используют при изготовлении в основном нетвердые металлы, например, сплав алюминия с кремнием. Такие украшения – хрупкие. Часто из них выпадают кристаллы, камешки, стразы. В мастерской FullService осуществляют замену неисправных замков, закрепку страз и камней, лазерную сварку деталей.


Перетяжка бус в Москве

Ремонт, чистка столового серебра

Со временем изделия из серебра тускнеют, чернеют и покрываются налетом. В мастерской FullService успешно устраняют грязь и налет с любых серебряных изделий с помощью ультразвука и специальных профессиональных средств.

Изготовление ювелирных изделий на заказ



Изготовление ювелирных изделий в Москве
Изготовление ювелирных изделий в Москве

Гравировка на кольцах и других ювелирных изделиях

Ювелирная мастерская FullService выполняет услуги по гравировке: гравировка на кольцах (в том числе обручальных), гравировка на часах, браслетах, кулонах… Производится как ручная гравировка, так и гравировка с помощью лазерного станка. Начертанный узор, красивые слова, инициалы, логотип придают любому изделию из металла эксклюзивность, соответственно, добавляют дополнительную стоимость украшению. Лазерная гравировка на ювелирных изделиях позволяет нанести любое изображение.


Гравировка в салонах FullService в Москве
Гравировка в салонах FullService в Москве

В ювелирном деле многие технологические приемы, открытые давным-давно, долгое время оставались неизменными, словно их обошел научно-технический прогресс. Скажем, сварка не находила признания у ювелиров, предпочитавших соединять части украшений пайкой. Чтобы, например, изготовить изделие с накладной сканью, проволоку сначала скручивали, затем изгибали в виде завитков или спиралей и напаивали на основу, представлявшую собой шарики, тоже напаянные на металлическую поверхность.

Положение стало меняться с развитием электронной промышленности, при которой, совершенствуя сборку полупроводниковых приборов, пришлось решать задачи, свойственные ювелирному искусству. Со временем выяснилось, что лазер, снабженный микроскопом, постоянно используемый в сборке микросхем, весьма удобен и в ювелирном деле. Лазерным лучом можно «дотянуться» до любого труднодоступного места в украшении или, плавно меняя мощность импульса, нанести лучом маленькую, аккуратную сварную точку на локальном участке - в двух миллиметрах от горячего пятна температура не повысится. Лазер также способен выровнять поверхность, «постреляв» по ней расфокусированным лучом и тем самым оплавив ее верхний слой. Наконец, мощные лазерные импульсы способны испарить лишний металл или же пробить микроотверстие в какой-то детали.

Микроэлектроника, где перечень используемых материалов обширнее, чем в любой другой области, потребовала применения самых разных видов сварки - , термокомпрессионной, . Диапазон их возможностей очень широк, и это позволяет выполнить самые разные сборочные операции в ювелирных технологиях.

Очень похоже, что именно специалисты, занимавшиеся микросваркой электронных приборов, стали проводниками своих технологий в ювелирное дело. Сломалась сережка или порвалась цепочка у близких или знакомых, почему бы не исправить поломку, если в распоряжении имеется набор современного прецизионного оборудования. Удалось отремонтировать поврежденное украшение - значит, можно попробовать изготовить простенькую брошь или перстень, а затем - взяться и за более сложное изделие. Примерно по такой схеме развивались события в 90-х годах ХХ века на кафедре «Микросварка» («Технологические автоматизированные комплексы») в Московском институте электронного машиностроения, где накопился большой опыт использования современных методов сварки в ювелирном искусстве.

Особенно привилась в ювелирном деле электрическая контактная сварка, точнее, ее разновидность - сварка конденсаторная. Конденсатор быстро разряжают через трансформатор, и в его вторичной обмотке (один виток толстого провода) возникает мощный импульс тока, он проходит через соединяемые детали, при этом в районе контакта выделяется значительное тепло и, расплавляя здесь соединяемый материал, образует сварное ядро.

При пайке ювелирных изделий обычно приходится выполнять трудоемкую черновую сборку, соединяя все крупные и мелкие детали и закрепляя их так, чтобы они не рассыпались от тепловых деформаций, вспучивания флюса, давления пламени газовой горелки (которой в основном пользуются ювелиры), или просто от неосторожных движений. Поэтому ювелирным изделиям старались придать такие структуры и формы, чтобы подпружинить, упереть друг в друга все их части и детали.

В сложных изделиях выполнялась многоступенчатая пайка, и для каждой последующей операции брали припой с более низкой температурой плавления, что, конечно, весьма осложняло процесс сборки. Кроме того приходилось использовать относительно крупные (по ювелирным масштабам) детали, чтобы соединение пайкой было достаточно прочным. С этой цепью, например, при изготовлении сканых украшений, расплющивали проволоку и припаивали детали к плоской поверхности. Припой затекал в зазоры под детали, и это требовало очень точно выдерживать размеры зазоров.

При конденсаторной сварке детали без труда соединяют последовательно, одну за другой, и это позволяет создавать объемные, довольно сложные ювелирные конструкции, напоминающие, например, деревце. Нагрев при этом происходит только в районе соединения, температура самого изделия повышается настолько незначительно, что во время сварки его можно держать в руках. Это особенно важно для изделий с ювелирными камнями, которые, как правило, не выдерживают высоких температур. Для таких камней готовят особое ноже - каст. На это ложе укладывают камень и подгибают края каста или же используют особые выступы - крапаны. При контактной сварке камни укладывают на предназначенное для них место в самом начале работы, смотрят, как сочетается рисунок камня с общим узором изделия, поправили его части или добавляя новые элементы.

Еще одно достоинство конденсаторной сварки - она способна соединять самые разные металлы, с том числе такие, которые практически не поддавались пайке. И, конечно же, сварка не нуждается в припое, который обычно ухудшает качество соединений.

Правда, установки контактной сварки, выпускаемые промышленностью и используемые в электронной промышленности, оказались неудобны для ювелирных работ. Сотрудникам кафедры пришлось разработать собственный вариант и виде пинцета с гибкими проводами, которым можно произвести сварку в глубине разных ажурных изделий. Там, где требуется более мощная сварка, используют особый стержень (карандаш) с рукояткой и маленький медный столик размером в два спичечных коробка, на который кладут изделие.

На очереди стояло - внедрение в ювелирное дело дуговой сварки. Правда, свойства электрической дуги, используемой в промышленности, и дуги малых токов (менее 5 ампер), которой ведут сварку мелких деталей, существенно различаются. Микродуга обычно капризна, горит неустойчиво, «гуляет» по поверхности изделия, часто обрывается и гаснет. Специалисты кафедры избавились от этих недостатков, используя, в частности, импульсную модуляцию сварочного тока, которая стабилизирует дугу.

Еще одна проблема дуговой сварки состоит в том, что дугу приходится «зажигать» по сути вслепую, касаясь наугад электродом поверхности изделия. Лишь когда дуга зажигается, начинают следить за процессом сварки через защитное стекло. Созданная на кафедре электронная схема отслеживает момент прикосновения электрода к изделию и лишь некотороевремя спустя возбуждает дугу. Этот интервал позволяет установить электрод в нужной точке, подвести защитное стекло, приподнять электрод над поверхностью изделия, и только в момент его отрыва начать сварку. Кроме того электроника строго дозирует энергию, вводимую в сварной шов, и он получается без дефектов.

Остается сказать, что использование микроэлектронной технологии позволяет выполнять украшения со значительно большим, чем при пайке, числом деталей, затрачивая гораздо меньше труда. При этом практически неограниченны возможности наращивания величины изделия и его усложнения.

Ремонт ювелирных изделий и бижутерии с помощью новейших технологий. Применение лазерной сварки в ювелирной мастерской «САПФИР» для точечного ремонта маленьких, но значимых деталей женских и мужских украшений.

Как много модниц страдает, когда на их ювелирных изделиях ломается застежка или выпадает камушек. Ведь украшение еще можно носить, но как его отремонтировать? Оказывается, с помощью бесконтактного процесса лазерной ювелирной сварки можно отремонтировать любую поломку!

Как работает лазерная пайка – сварка лазером

Высокотехнологичные лазеры прочно заняли свое место среди оборудования ювелирных мастерских. Сварка металлов, производимая с помощью точного лазерного луча, стала отличным решением для ремонта деталей очков, ювелирных изделий и бижутерии.

Благодаря способности лазера мгновенно расплавлять и припаивать друг к другу самые, казалось бы, несовместимые материалы, получается очень крепкий и практически незаметный даже для искушенного глаза шов.

Лазерная пайка необходима там, где не может справиться ни один другой вид сварки:

  • При изготовлении и ремонте ювелирных изделий белого и красного цвета из платины, золота. Использование лазера позволяет соединять детали без припоя, который ранее был заметен при обычной сварке.
  • Для установки камней на их прежнее место – при помощи лазерной ювелирной пайки стало возможным изготовление новых лапок для камня.
  • При соединении разнородных металлов.

Преимущества использования лазерной сварки

Несмотря на довольно высокую стоимость такого оборудования, его использование давно оправдало себя. Лазерная сварка в Москве дала возможность производить ремонт изделий из любого материала с невероятной точностью и прочностью готовой детали. Кроме того, специалисты умело скрывают даже малейшие швы, оставшиеся после ремонта. Например, ювелиры мастерской «САПФИР» могут нанести гальваническое покрытие, полностью маскирующее минимальные следы производимого ремонта.

При лазерной сварке, требующей небольшого вмешательства (ремонте оправы очков, сломавшейся застежки бижутерии и других незначительных поломках) наша мастерская выполнит работу за короткое время. Более сложные сварочные работы, требующие кропотливого труда ювелира, обычно выполняются в течение суток.

Если вашему дорогому ювелирному изделию нужна лазерная сварка, узнать цену ремонта можно:

  • обратившись непосредственно в нашу мастерскую;
  • посмотрев прайс-лист

Решим любую проблему!

В том случае, когда другие ювелиры в Москве отказались ремонтировать украшение, не отчаивайтесь. Наши ювелиры при помощи лазерной пайки:

  • исправят любую поломку, даже самую ужасную;
  • дадут гарантию в 6 месяцев.

Москва – это огромный город, в котором работает много салонов по ремонту и продаже ювелирных украшений, но не все обладают достаточной квалификацией для ремонта очень дорогих украшений . Поэтому так важно обратиться к профессионалам, которые знают, что сварка лазерным лучом или любая другая ювелирная сварка должна быть выполнена так, чтобы изделие по завершению работ выглядело, как только что снятое с витрины!

Недавно ремонтировал точечно-искровой сварочный аппарат и после того, как вернул его хозяину, решил собрать себе такой же. Естественно, с заменой части оригинальных комплектующих на то, что есть «в тумбочке».

Принцип работы аппарата достаточно простой – на конденсаторе C5 (рис.1 ) накапливается такое количество энергии, что при открывании транзистора Q9 её хватает, чтобы в месте сварки точечно расплавить металл.

С трансформатора питания Tr1 напряжение 15 В после выпрямления, фильтрации и стабилизации поступает на те части схемы, что отвечают за управление характеристиками сварочного импульса (длительность, ток) и создания высоковольтного «поджигающего» импульса. Напряжение 110 В после выпрямления заряжает конденсатор С5, который (при нажатии на педаль) разряжается в точку сварки через силовой транзистор Q8 и через вторичную обмотку трансформатора Tr2. Этот трансформатор совместно с узлом на транзисторах Q5 и Q8 создают на выводах вторичной обмотки высоковольтный импульс, пробивающий воздушный промежуток между сварочным электродом (вольфрамовой иглой, красный вывод) и свариваемыми деталями, подключенными к чёрному выводу. Это, скорее всего, необходимо для химически чистой сварки ювелирных изделий (вольфрам достаточно тугоплавкий металл).

Рис.1

Часть схемы на элементах R1, C1, D1, D2, R2, Q1, R3, Q2, K1 и D5 обеспечивает кратковременное включение реле К1 на время около 10 мс, зависящее от скорости заряда конденсатора С1 через резистор R1. Реле через контакты К1.1 подаёт стабилизированное напряжение питания +12 В на два узла. Первый, на элементах C8, Q5, R15, R16, Q8, R18, R20 и Tr2 – это уже упомянутый генератор высоковольтного «поджигающего» импульса. Второй узел на R5, C2, R6, D6, D7, R9, C4, R10, Q3, R12, Q4, R13, R14, Q6, R24, Q7, R17, R21, D8, R22, Q9 и R23 – генератор одиночного сварочного импульса, регулируемого резисторами R6 по длительности (1…5 мс) и R17 по току. На транзисторе Q3 собран, собственно, сам генератор импульса (принцип работы как и на включение реле), а транзисторы Q6 и Q7 – это составной эмиттерный повторитель, нагрузкой которого является силовой ключ на транзисторе Q9. Низкоомный резистор R23 - датчик силы сварочного тока, напряжение с него проходит через регулируемый делитель R22, R17, R14 и открывает транзистор Q4, который уменьшает напряжение открывания выходного транзистора Q9 и этим ограничивает протекающий ток. Параметры регулировки тока точно определить не удалось, но расчётный верхний предел не более 150 А (определяется внутренним сопротивлением транзистора Q9, сопротивлениями вторичной обмотки Tr2, резистора R23, монтажных проводников и мест пайки).

Полевой транзистор Q8 собран из четырёх IRF630, включенных параллельно ( стоит один IRFP460). Силовой транзистор Q9 состоит из десяти FJP13009, также включенных «параллельно» (в оригинальной схеме стоят два IGBT транзистора). Схема «запараллеливания» показана на рис.2 и кроме транзисторов содержит в себе элементы R21, D8, R22 и R23 каждые для своего транзистора (рис.3 ).


Рис.2


Рис.3

Низкоомные резисторы R20 и R23 выполнены их нихромовой проволоки диаметром 0,35 мм. На рис.4 и рис.5 показано изготовление и крепёж резисторов R23.


Рис.4


Рис.5

Печатные платы в формате программы развёл (рис.6 и рис.7 ), но заниматься их изготовлением по технологии не стал, а просто вырезал на фольгированном текстолите дорожки и «пятачки» (видно на рис.8 ). Размеры печатных плат 100х110 мм и 153х50 мм. Контактные соединения между ними выполнены короткими и толстыми проводниками.


Рис.6


Рис.7

Трансформатор питания Tr1 «сделан» из трёх разных трансформаторов, первичные обмотки которых включены параллельно, а вторичные последовательно для получения нужного выходного напряжения.

Сердечник импульсного трансформатора Tr2 набран из четырёх ферритовых сердечников строчных трансформаторов от старых «кинескопных» мониторов. Первичная обмотка намотана проводом ПЭЛ (ПЭВ) диаметром 1 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка намотана проводом в ПВХ изоляции с диаметром жилы 0,4 мм. Количество витков в последнем варианте намотки – 36, т.е. коэффициент трансформации равен 9 (в оригинальной схеме применялся трансформатор с Ктр.=11). «Начало-конец» одной из обмоток надо скоммутировать так, чтобы выходной отрицательный импульс на красном выводе аппарата возникал после закрытия полевого транзистора Q8. Это можно проверить опытным путём – при правильном подключении искра «мощней».

Элементы R19, C10 являются демпфирующей антирезонансной цепочкой (снаббер), а такое включение диода D9 обеспечивает на красном выводе сварочного аппарата отрицательную полуволну высоковольтного «поджигающего» импульса и защищает транзистор Q9 от пробоя высоким напряжением.

Накопительный конденсатор С5 составлен из 30 электролитических конденсаторов разной ёмкости (от 100 до 470 мкФ, 200 В), включенных параллельно. Их общая ёмкость – около 8700 мкФ (в оригинальной схеме применены 4 конденсатора по 2200 мкФ). Чтобы ограничить зарядный ток конденсаторов, в схеме стоит резистор R8 NTC 10D-20. Для контроля тока используется стрелочный индикатор, подключенный к шунту R7.

Аппарат был собран в компьютерном корпусе размерами 370х380х130 мм. Все платы и другие элементы закреплены на куске толстой фанеры подходящего размера. Фото расположения элементов во время настройки на рис.8 . В окончательном варианте с передней панели был убран шунт R7 и стрелочный индикатор тока (рис.9 ). Если же индикатор нужно ставить в аппарат, то сопротивление резистора R7 придётся подбирать по рабочему току используемого индикатора.


Рис.8


Рис.9

Сборку и настройку аппарата лучше производить последовательно и поэтапно. Сначала проверяется работа трансформатора питания Tr2 вместе с выпрямителями D3, D4, конденсаторами С3, С5, С9, стабилизатором VR1 и конденсаторами С6 и С7.

Затем собрать схему включения реле К1 и подбором ёмкости конденсатора С1 или сопротивления резистора R1 добиться устойчивого срабатывания реле на время около 10-15 мс при замыкании контактов на педали.

После этого можно собрать узел высоковольтного «поджигающего» импульса и, поднеся выводы вторичной обмотки друг к другу на расстояние долей миллиметра, проверит, проскакивает ли между ними искра во время срабатывания реле К1. Хорошо бы ещё убедиться, что её длительность лежит в пределах 0,3…0,5 мс.

Потом собрать остальную часть схемы управления (ту, что ниже R9 по рис.1), но к коллектору транзистора Q9 подключить не трансформатор Tr2, а резистор сопротивлением 5-10 Ом. Второй вывод резистора припаять к плюсовому выводу конденсатора С9. Включить схему и убедиться, что при нажатии педали на этом резисторе появляются импульсы длительностью от 1 до 5 мс. Чтобы проверить работу регулировки по току, нужно будет или собирать высоковольтную часть аппарата или, увеличив сопротивление R23 до нескольких Ом, посмотреть, меняется ли длительность и форма импульса тока, протекающего через Q9. Если меняется – это значит, что защита работает.

Возможно, что понадобится подбор номиналов резистора R9 и конденсатора C4. Дело в том, что для того, чтобы полностью «открыть» транзисторы Q9.1-Q9.10, нужен достаточно большой ток, который пропускает через себя Q7. Соответственно, уровень напряжения питания на конденсаторе С4 начинает «просаживаться», но этого времени должно хватать, чтобы провести сварку. Излишне большое увеличение ёмкости конденсатора C4 может привести к замедленному появлению питания в узле, а соответственно, к задержке по времени сварочного импульса относительно «поджигающего». Лучшим выходом из этой ситуации является уменьшение управляющего тока, т.е. замена десяти транзисторов 13007 на два-три мощных IGBT. Например, IRGPS60B120 (1200 В, 120 А) или IRG4PSC71 (600 В, 85 А). Ну, тогда есть смысл и в установке "родного" транзистора IRFP460 в узле, формирующем высоковольтный «поджигающий» импульс.

Не скажу, что аппарат оказался очень нужным в хозяйстве:-), но за прошедшие три недели было приварено всего несколько проводников и резисторов к лепесткам электролитических конденсаторов при изготовление блока питания и сделано несколько «показательных выступлений» для любознательных зрителей. Во всех случаях в качестве электрода использовалась медная оголённая миллиметровая проволока.

Недавно провёл "доработку" - вместо педали поставил кнопку на передней панели и добавил индикацию включения аппарата (обыкновенная лампочка накаливания, подключенная к обмотке с подходящим напряжением одного из трансформатора).

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, февраль-март 2015

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Q1, Q5 Биполярный транзистор

КТ3102

2 В блокнот
Q2, Q3, Q4 Биполярный транзистор

КТ503Б

3 В блокнот
Q6 Биполярный транзистор

КТ817В

1 В блокнот
Q7 Биполярный транзистор

FJP13007

1 В блокнот
Q8 MOSFET-транзистор

IRF630

4 см. текст В блокнот
Q9 Биполярный транзистор

FJP13009

10 см. текст В блокнот
VR1 Линейный регулятор

LM7812

1 В блокнот
D1, D2, D5-D7 Выпрямительный диод

1N4148

5 В блокнот
D3, D4 Выпрямительный мост PBL405 2 В блокнот
D8 Выпрямительный диод

FR152

10 см. текст В блокнот
D9 Выпрямительный диод FUF5407 1 В блокнот
R1 Резистор

4.7 кОм

1 МЛТ-0,25 В блокнот
R2, R3, R10 Резистор

20 кОм

3 МЛТ-0,25 В блокнот
R4 Резистор

100 Ом

1 МЛТ-2 В блокнот
R5, R16 Резистор

51 Ом

2 МЛТ-0,25 В блокнот
R6 Переменный резистор 10 кОм 1 В блокнот
R7 Резистор

0.1 Ом

1 см. текст В блокнот
R8 Резистор NTC 10D-20 1 В блокнот
R9, R19 Резистор

10 Ом

2 МЛТ-0,5 В блокнот
R11 Резистор

33 кОм

1 МЛТ-2 В блокнот
R12, R13, R15 Резистор

1 кОм

3 МЛТ-0,25 В блокнот
R14 Резистор

15 Ом

1 МЛТ-0,25 В блокнот
R18, R24 Резистор

100 Ом

2 МЛТ-0,25 В блокнот
R20 Резистор


error: Контент защищен !!