Сварочный осциллятор оп 240 схема

Обновлено: 03.05.2024

И я вставлю свои 5 копеек . Собирал свой осциллятор за основу (верхняя часть схемы) взял осциллятор 13рп-315 .
Работает отлично , есть подстройка момента пробоя . Пробывал на УДГУ-501 - работает отлично , L3 , L4 не использовал , а вместо L2 намотал полтора витка провода 0.75 на родной дроссель аппарата .
В варианте с L3 прошибает сильно (напряжение зависит от количества витков на L3 ) , конечно нужен защитный дроссель и емкости .
Вариант с L4 не пробывал , но ясно что самый дешевый и надежный способ.
Тиристоры сильно не греются - теплоотвод можно не ставить . Единственно греется сильно балластный резистор R1 .
В денежном эквиваленте обошлось все не более 40 $

Прикрепленные изображения

Подскажите как самому собрать осцилятор(комплектующие, схема соединения)?

Я знаю, что раньше осциляторы делали из старых телевизоров, скорее всего из того блока который подаёт высокое напряжение на кинескоп.

Собираю осциллятор по схеме от NEXOR. Нужна консультация. Меня интересует: какая роль у конденсаторов МБГЧ при параллельном вкл. в цепи? Роль ФТ-3 в послед. вкл. в цепи? Трансфор ТС 160, собрался перематывать катушку на 1000в. Подскажите сколько нужно провода сечением 0.25мм в метрах и кг? СПАСИБО

Не хочу, ни кого обидить, но осцилятор по схеме от NEXORа был не актуален с самого начала.
Почемуто никто не хочет в этом признаться, ещё и рекомендации по сборки, до сих пор дают.
Кто нибудь видел осциллятор от древнего сварочного аппарата Удар-300 (на радиолампах) или Тир-300 (на трех транзисторах и четырёх тиристорах) (315), да-да те самые, что для вояк делали.
Там стоит трансформатар повышающий с 36В до . - далее паралельно обмотке стоит разрядник, с регулятором зазора, электроды разрядника диаметром 6 мм, из чего не знаю, может из вальфрама, без заточки, там и гуляет по плоскости искра, кондер последовательно и выходной трансформатор, подключаемый последовательно сварочной цепи, да, еще кондер защитный паралельно обмотке сварочного трансформатора.
ТИРЫ алюминий варили на ура, да и сейчас, кто на этих стариках работает, говорят никакого инвертора не нать.
Может кто делал такую схему осцилятора из ТИРА, для сварки АЛЮМИНИЯ, поделитесь результатом.

Удар 300. Сказочный сварочник, работал на таком. На ТИРах не приходилось. Действительно отличный аппарат, единственный недостаток это вес и габариты. Полный вес не знаю, но батарея конденсаторов весила 120 кГ.
Схема Удара где то в "загашнике" есть. Но повторять ее смысла нет-габариты большие. А вот схему ТИРа интересно посмотреть, сам когдато искал, но не нашел.

Здравствуйте, задался целью сделать осциллятор, в место катушки использовал ТВС все искрит , но никак не могу передать на силовую цепь разряд, при параллельном подключении мотаю катушку фильтра 1мГн и последовательно с ней кондер на 3мкф и все это параллельно выходу

Строил на ТВС почти такойже , после него нужен разрядник с ВЧ контуром чтоб Ваш фильтр его не шунтировал .

Или индуктивность дросселя увеличить - придется намного . Проще последовательного подключения мудрить .

Спасибо за ответы, я тоже что то пропал. Уже куплен как года 2, tig 200p ac/dc.

Аппарат не чтобы уж крутой. Но вроде как варит.

Но варю им что то мало. В основном чермет полуавтоматом.

Привет всем. Первый раз на форумах. У меня самодельный аргонный аппарат с осциллятором. Не разбивается оксидная пленка.

В чем дело не знаю? Подскажите пожалуйста!

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Матусевич ,осциллятор не только для разбивания пленки предназначен. У Вас переменный ток в аппарате присутствует?

Товарищи,прошу совета!Есть желание запилить сборный пост для алюма,есть вот такой осциллятор,судя по всему ОСППЗ-2м,но точнее сказать не могу,на коробке нет маркировки.Трансов кетайских в продаже за косарь- другой валом,либо можно ТДМ даже от селмы голимой приобрести.Интересуют все тонкости и нюансы,очень буду рад помощи!.PS.Советы купить сундук,гроб либо что ещё я и сам могу дать,зарабатывать этим я не собираюсь,чисто шоб в кулацком хозяйстве было)NB.Обратите внимание на заводские швы на коробочке)

Можно ли осциллятор ОП-240 "Огниво" подключить к инвертору?

Можно ли к инвертору для ручной дуговой сварки подключать ОП-240 "Огниво" и другие осцилляторы последовательного включения?

Rolli , можно, даже больше скажу - так делают. Только вот схемы подключения я не знаю, самой бы было любопытно посмотреть. И если собирать такой пост - источник питания (AC или DC), осциллятор, то ещё балластник положен.

ОП-240 последовательное подключение. Питание от вторичной обмотки сварочного трансформатора 60 вольт.

Ну понятно - активное сопротивление (резистор) включается параллельно выводам инвертора (между инвертором и осциллятором), чтобы пустить ток осциллятора в обход инвертора.

Кто в курсе - как у ОП-240 обстоит с долговечностью, надёжностью, ремонтопригодностью?

А схему подключения мог бы кто- нибудь дать? Желательно, чтобы и балластный реостат присутствовал.

Ну понятно - активное сопротивление (резистор) включается параллельно выводам инвертора (между инвертором и осциллятором), чтобы пустить ток осциллятора в обход инвертора.

Кто в курсе - как у ОП-240 обстоит с долговечностью, надёжностью, ремонтопригодностью?

Читайте внимательней! ОП-240 питание 60 вольт переменка. Не для инвертора это чудо.

Так 60 вольт переменного тока, 100 ватт - это на питание осциллятора. А сварочный ток (на силовых выводах) может быть и переменный, и постоянный, до 200 ампер. Напряжение питания можно подвести от отдельного маломощного трансформатора. И не обязательно использовать именно балластный реостат для сварки от многопостовых источников. Подойдёт любой резистор с достаточным сопротивлением и мощностью.

Здравствуйте. Прошу прощения что вмешиваюсь, не могли бы Вы ответить на некоторые вопросы по осциллятору ОП-240:

На схеме паспорта питание осциллятора (60В) идет от клемм сварочного аппарата.

1. А если оно будет ниже или выше 60В? Какие допустимые границы?

2. Или лучше купить блок питания на 60В-10Вт?

3. При сварке на постоянном токе, осциллятор лучше подключить к клемме '+' или '-'?

4. Возможен ли пробой между сварочными проводами напряжением от осциллятора до под'жига дуги, если, допустим, сварочные провода будут находиться в связке?

5. Какое расстояние должно быть между сварочными проводами чтобы сварка не началась бесконтрольно между сварочными проводами?

Собираюсь использовать совместно со сварочным аппаратом BEST 150

Собираюсь использовать совместно со сварочным аппаратом BEST 150

Суть сего изобретения осциллятор-стабилизатор. Электрод зажигает хорошо. Использовать для РАДС на переменном токе ну очень сомнительно. По ремонту прост.( диодный мост 8 ампер. 4 конденсатора. 1 резистор. тиристор ку202н. 2 стабилитрона кс221а . катушка зажигания. выходной трансформатор ферритовое кольцо 13 витков. разрядник из винта м5.)

валера1963 , то есть нужно закрыть глаза и пробовать. Сгорит, так починить не сложно

Осциллятор то не сгорит. А как поведёт себя инвертор трудно сказать. Однозначно на выходные клемы аппарата нужно ставить защитный конденсатор например мбгч-1-1 Мкф 500 в. ОП-240 вырабатывает высокое напряжение 3 Кв. без защитного конденсатора пробьёт выпрямитель на аппарате. Питание осциллятора ОП-240 переменный ток 60-80 вольт, значит отдельный источник ну и конечно коммутация. На постоянном токе осциллятор возбуждает дугу и отключается. Для РАДС осциллятор бывает иногда нужен, а для РДС ну не к чему весь этот "огород".

Конденсатор параллельно клеммам, замкнуть им выводы?

Все таки отдельное питание нужно ему? Что посоветуете взять, недорогое?

Что такое коммутация?

Мне и надо чтоб дуга зажглась бесконтактно, пусть осциллятор потом отключается. Постоянная дуга после этого будет поддерживаться уже за счет тока

Осциллятор оп 240 схема

При необходимости заварить швы с дефектами или сварить металлоконструкции из стали сварщики используют электроды с покрытием и инвертор, выдающий постоянный ток. Также в сварке нержавеющей стали часто применяются вольфрамовые электроды. Вне зависимости от выбранного электрода или модели сварочника часто возникает проблема правильного и быстрого розжига дуги. Чтобы решить эту проблему достаточно подключить в цепочку оборудования сварочный осциллятор.

Осциллятор оп 240 схема

В этой статье мы расскажем, что такое осциллятор в сочетании с остальным сварочным оборудованием, каков принцип действия и как применять его в своей работе.

Общая информация

Сварочный осциллятор для сварки алюминия или любого другого металла — это прибор, генерирующий ток высокой частоты. Благодаря этому току электрод лучше взаимодействует с поверхностью металла. Чтобы использовать осциллятор нужен сварочный аппарат и держатель электродов. В данном случае осциллятор устанавливается между ними. Наиболее известные модели осцилляторов: ОССД 300 и ОССД 400, ОП 240, ОП 400.

Осциллятор оп 240 схема

В целом, такие приборы работают по следующему принципу: осциллятор генерирует кратковременный электрический импульс, зажигая дугу. Импульс исчезает сразу после розжига дуги. При этом нет необходимости в физическом контакте электрода и поверхности металла. Со стороны этот импульс выглядит, как маленький разряд молнии между концом электрода и свариваемой поверхностью. Кстати, осциллятор можно сделать своими руками.

Устройство

Большинство осцилляторов, представленных в магазинах, имеют схожее строение и состоят из выпрямителя, конденсаторов (накапливающих заряд), источника питания, отдельного узла (отвечающего за генерирование электрического импульса) с колебательным контуром и разрядником, блока управления, датчика напряжения и повышающего трансформатора. В моделях для работы с аргоном также есть газовый клапан.

Принцип работы

Прибор не просто генерирует электрический импульс, он изменяет входящее напряжение, повышая его частоту и вольтаж. Весь этот процесс занимает секунду. Давайте подробнее остановимся на принципе работы осциллятора.

Осциллятор оп 240 схема

Сначала запускается электрическая цепь путем нажатия на кнопку горелки. Выпрямитель выравнивает поступающий ток, переводя его в однонаправленное состояние. Затем ток накапливается в конденсаторах. Впоследствии ток высвобождается и попадает в колебательный контур. Именно здесь повышается вольтаж. Если прибор предназначен для сварки аргоном, то одновременно открывается газовый клапан.

Образуется тот самый импульс, с виду напоминающий молнию. Он связывает конец электрода и поверхность свариваемого металла. К металлу предварительно подсоединяют кабель массы. Вот и все! Сварочный аппарат, включенный в эту цепь, позволяет сварить детали. А осциллятор сварочный (например, модель ОССД 300 или ОП 240, ОП 400) обеспечивает стабильное горение дуги.

Особенности

Существует несколько типов осцилляторов и все они применяются для конкретных задач. Но мы начнем с характеристик, которые объединяют все типы осцилляторов. Итак, все приборы способны преобразовывать ток до 5000В и повышать частоту до 500 кГц.

Теперь о различиях. Существует осциллятор для сварки алюминия или любого другого металла, который работает непрерывно. Благодаря непрерывному действию обеспечивается стабильное горение дуги. К этому типу относится большинство современных приборов, продающихся в магазине. Такой осциллятор следует подключать последовательно, чтобы избежать повышенного напряжения, из-за которого вы можете пострадать. Не забывайте соблюдать технику безопасности на рабочем месте. С помощью таких приборов можно вести сварку с использованием малого значения тока и легко разжигать дугу. Зачастую такой осциллятор устанавливают на сварочный инвертор или трансформатор, для работы с электродами с покрытием.

Осциллятор оп 240 схема

Также есть осцилляторы для бесконтактного возбуждения дуги при сварке с использованием аргоновых аппаратов. Они отличаются тем, что имеют газовый клапан. Обычно сварку аргоном производят с помощью вольфрамовых электродов, которые могут часто тупиться при поджиге методом постукивания. Из-за этого шов получается неаккуратным и неровным, а дуга горит нестабильно. Вы, конечно, можете постоянно затачивать электрод, но мы все же рекомендуем использовать осциллятор.

Применение

Начинающие сварщики часто пытаются зажечь сварочную дугу методом постукивания или чирканья, даже если это требует массу времени и сил. Упростите себе задачу, ведь осциллятор сварочный специально разработан, чтобы без труда возбудить дугу и сварить цветные металлы. Вы без труда сделаете качественный и прочный шов на деталях из нержавеющей стали или алюминия. Также осцилляторы устанавливают на сварочный аппарат, предназначенный для плазменной резки.

Вместо заключения

Сварка с осциллятором (например, с моделью ОССД 300 или ОП 240) упрощает и ускоряет сварочные работы, экономя расходники. Не нужно беспокоиться о стабильности горения дуги и о том, как быстро зажечь ее. Особые умельцы могут сделать осциллятор своими руками. Испробуйте осциллятор сварочный и поделитесь своим опытом в комментариях к нашей статье. Желаем удачи!

Опции темы
Поиск по теме

Не каждый ТIG алюминий паяет. Для алюминия нужен сварочник который дугу модулирует, и площадки ВАХ со спец настройками
на самом сварочнике.
Я раньше только сварочником на переменном токе итальянце располагал. Была нужда чугун как-то заварить.
На переменке чугун не варился. Я раздобыл книгу по сварке. По этой книге собрал регулируемый выпрямитель до 200А.
Прилепил его к своему итальянцу. Переключил электроды. Взял спец электроды по чугуну (с графитом).
И все как надо приварилось. Даже дуга по другому гореть начала. Там и соблюдение полярности.

Вообщем все вышло отлично.
Сомневаюсь что алюминий можно как-то иначе без аргона сварить. Т.е. надо знать режим подачи газа, как должна дуга поджигаться, какой нужен электрод /диаметр и заточка/, и плотности тока. И какую проволоку на припой подавать.
//скорее всего мягкий алюминий, ибо любые примеси и шов – авно.
В развернутом виде все указанное – почти материал диссертации. Но это вовсе не значит, что дядя Леша из гаража в принципе не сможет эти ньюансы освоить..

нет особых проблем подключить осциллятор к абсолютно любому инвертору сварки TIG )))
Осциллятор ОП-240 Огниво AC/DC (д/бесконт. подж. дуги) Цена: 5900.00 руб

или такой. Стабилизатор сварочной дуги УВК-7 (осциллятор)
Цена: 5 500 р.
Описание:
Осциллятор УВК-7 Подключается к сварочным аппаратам постоянного тока, выпрямителям, полуавтоматам, инверторам и сварочным трансформаторам отечественного или импортного производства. Устанавливается на сварочный провод с держателем, имеющим кнопку. Питается от напряжения холостого хода сварочного аппарата.
Сварочными трансформаторами с осциллятором можно варить электродами постоянного и переменного тока, а также в среде инертных газов неплавящимися электродами.
Сварка начинается с холодного электрода при токе от 0,1 А до 350 А и выше. Легко поджигает и стабилизирует дугу AC/DC в режиме ТIG и MМА. Значительно уменьшается разбрызгивание особенно при сварке металла сварочным трансформатором.
Дуга загорается, даже по ржавчине, на расстоянии 0,5 – 1,0 мм, без соприкосновения с металлом, т.е. залипания не будет (ток может быть от 0,1 А при этом электрод любого диаметра). При заданном токе, подбором диаметра электрода, можно сваривать толстые и тонкие металлы. Например: электрод диам. 4,0 мм, ток сварки 60А, – можно варить тонкий металл, а электродом диам. 2,0 мм, при том же токе – белее толстый металл, дуга при этом зажигается и горит стабильно.
КПД сварочного трансформатора увеличивается в 1,5-2 раза (а вернее используется полностью) за счет надежного зажигания и стабильного горения дуги. Позволяет работать при снижении напряжения сети до 150 В, если напряжение холостого хода более 40 В.
Сварочный аппарат постоянного тока приобретает свойство надежно варить в газовой среде кроме основного ряда черных и цветных металлов еще и сплавы Al, причем расход неплавящегося электрода диаметром более 4 мм при сварке постоянным и переменными током соизмеримы, а ток значительно меньше.
Сварочный трансформатор позволяет переменным током (электродами или в среде инертных газов) сваривать цветные металлы: медь, латунь, нержавейку, силумин, чугун и даже алюминий со сталью медью, угольным электродом легко сваривать концы сварочного провода без газа.
Вес осциллятора – от 200 до 350 грамм

Последний раз редактировалось evgen-zet; 05.11.2014 в 16:36 .

Осциллятор, который используется при сварке, служит для стабилизации и возбуждения электрической дуги. Он может работать с заводскими источниками тока, которые работают на различных видах тока. Это могут быть осциллятор на переменном или на постоянном токе. Осциллятор для сварки алюминия является генератором затухающих колебаний. В его составе имеется повышающий трансформатор, который работает на низких частотах. Его вторичное напряжение может достигать, примерно, 2-3 кВ. Также в составе имеется колебательный контур, составленный из обмотки связи, индуктивности, емкости и конденсатора блокировки. Все обмотки осциллятора образуют трансформатор, который может действовать на высоких частотах.

Осциллятор оп 240 схема

Таким образом, осциллятор сварочный для сварки алюминия помогает преобразовать стандартный ток, частота которого составляет 55 Гц, в высокочастотный, частота которого может быть 1-1,5 тысяч Гц. Благодаря этому улучшается поджог электрода, а также другие важные факторы. Аппарат достаточно быстро реагирует на импульсы, так как они доходят до него за десятки микросекунд. Данное устройство подключается параллельно или последовательно в цепь трансформатора, что создает свои условия для работы оборудования.

Роль осциллятора при сварке алюминия

Сварка алюминия является очень сложным процессом, так как свойства сваривания данного металла находятся далеко не на самом высоком уровне. Благодаря воздействию этого устройства на сварочный аппарат, удается поддерживать параметры сварочной дуги в заданном положении, которое может отличаться от стандартного, в течении длительного периода времени. При работе с данным видом металла стабильность параметров имеет большое значение, так как любое отклонение может привести к браку. Для таких условий может подойти даже самодельный осциллятор для сварки алюминия, если его правильно подготовить.

Стоит отметить, что сварка электродами с покрытием существенно уступает тем же результатам, которые получаются благодаря аргонно-дуговой сварке, поэтому осциллятор является вполне востребованным дополнительным устройством. Ток устройства не представляет опасности для мастера, если соблюдать технику безопасности. Но при ошибках можно получить большой разряд тока.

Схема работы

Схема осциллятора для сварки алюминия, включенного параллельно

Осциллятор оп 240 схема

Схема осциллятора, включенного последовательно

Осциллятор оп 240 схема

Вторичное напряжение в повышающем трансформаторе во время полупериода конденсатор заряжался, до тех пор, пока не возникнет пробой разрядника. После этого колебательный контур получается в состоянии короткого замыкания, что и помогает создавать затухающие колебания, у которых имеется резонансная чистота такие колебания, через конденсатор и обмотку прикладываются к дуговому промежутку. Блокировочный конденсатор помогает предотвратить шунтирование другого промежутка с источником напряжения при помощи своей обмотки. Дроссель, который включен в сварочную цепь, защищает от пробоя изоляцию обмотки. Мощность такого аппарата может составлять около 250-250 Вт. Длительность импульсов не превышает десятков микросекунд.

Осциллятор оп 240 схема

Стоит отметить, что приборы последовательного включения на практике оказываются более действенными, так как для них не требуется установка специального источника защиты в общей цепи. Во время работы осциллятора разрядник слегка потрескивает. Искровой зазор устанавливается при помощи регулировочного винта, но данная процедура возможна только если устройство отключено от сети.

Виды

Существует два основных вида осциллятора, которые применяются в сварочном деле. Они серьезно отличаются, как по методу подключения, так и по типу работы, поэтому, нужно точно определиться с правильным выбором. Это может быть:

  • Импульсный – данная разновидность используется для аппаратов, которые работают на переменном токе. Импульсный осциллятор подключается параллельно к основному сварочному аппарату.
  • Непрерывный — данная разновидность используется для аппаратов, которые работают на постоянном токе. Непрерывный осциллятор подключается последователь к основному сварочному аппарату.

Также стоит выделить основные модели данного оборудования, которые производятся для сварки и являются часто используемыми в промышленности.

ПараметрОСП3-2МОСЦВ-2М-3ОСПП3-300М
Напряжение падания, В (все работают на переменном токе)22065200
Вторичное напряжение при холостом ходу, В6000230026006000
Ток дугиПостоянный, переменныйПеременныйПостоянный, переменный
Вид подключения к сетиПараллельноПоследовательно
Мощность потребления устройства, кВт0,0450,080,14
Вес, кг6,51620

Осциллятор для сварки алюминия своими руками

Схема осциллятора для сварки алюминия своими руками должна максимально соответствовать заводской модели. Разработка разрядника считается одним из самых сложных моментов, так как именно в нем и проходит электрическая искра. Также требуется подобрать блокировочный конденсатор вместе с колебательным контуром. Существует множество схем создания и основа успеха состоит в том, чтобы правильно подобрать компоненты. Таким образом, в итоге можно получить все те же импульсные или непрерывные осцилляторы. При выборе второго варианта в схеме еще должна присутствовать защита от высокого напряжения. Импульсный легче в изготовлении и более эффективный в работе, благодаря своей простоте.

Естественно, что техника безопасности в данном вопросу должна стоят на первом месте, так как при неправильном подключении схемы или некорректном выборе элементов все может испортиться и стать опасным для жизни и здоровья человека. Изготовлением данных вещей должен заниматься только специалист с большим опытом.

Сварочный осциллятор. Стабилизация горения сварочной дуги

сварочный осциллятор

В быту часто приходится производить сварку изделий из цветных металлов, в частности, алюминия и его сплавов. При этом надлежащее качество сварки может обеспечить только стабильное горение дуги. Не имея сварочного преобразователя, и пользуясь лишь инверторным аппаратом, такого качества достичь сложно. Выход – в применении сварочного осциллятора, стабилизующего горение дуги, и облегчающего её поджиг.

Принципиальная схема сварочного осциллятора предполагает наличие следующих блоков:

  1. Повышающего трансформатора, который преобразует первичные значения напряжения бытовой сети – 220 В, 60 Гц – в высокочастотные колебания частотой до 250 кГц, при одновременном повышении напряжения до 5…6 кВ.
  2. Искрового генератора затухающих колебаний, представляющего собой одноконтурный разрядник, контакты которого представляют собой эрозионно стойкие вольфрамовые электроды.
  3. Управляющей ветки, включающей в себя стабилизатор внешнего питания, пускорегулирующий блок и линию обратной связи с датчиком тока. При длительной работе потребуется ещё газовый клапан от перегрева осциллятора.
  4. Выходного трансформатора, которым ток повышенного напряжений и высокой частоты передаётся на контакты сварочного аппарата. Параллельно этот трансформатор соединяется с датчиком тока.
  5. Блока безопасности, защищающего сварщика и оборудование от недопустимого превышения силы тока или напряжения на дуге.

схема сварочного осциллятора

Устройство сварочного осциллятора зависит от интенсивности его применения и вида используемого сварочного аппарата. Так, для сварки алюминия, когда чаще используется постоянный ток и обратная полярность, более выгодным считается последовательное подключение, а для кратковременных операций, а также сварки нержавеющих сталей – параллельное. Соответственно, разной будет и схема.

Сварочный осциллятор с последовательным подключением состоит из одного трансформатора. В его первичную обмотку включаются предохранитель и два сглаживающих конденсатора, а во вторичную – разрядник и колебательный контур (конденсатор + катушка индуктивности). Схема сварочного осциллятора с параллельным подключением сложнее: в ней должны быть два трансформатора. В первичной обмотке первого из них имеется двойной колебательный контур, а вторичная обмотка, вместе с параллельно подключенным разрядником составляет первичную обмотку второго, высокочастотного трансформатора, от которого и осуществляется питание дуги. Кроме сложности сборки и регулировки, параллельная схема требует специальной защиты от превышения допустимого напряжения.

Сварочный осциллятор своими руками

Промышленных конструкций сварочных осцилляторов немало. Например, модель УВК-7, используемая для питания сварочных аппаратов постоянного и переменного тока. Недостаток такого устройства в том, что оно непригодно для инвертора, поскольку требует питания не более 80 В против 220 В, от которого работают сварочные инверторы.

Модель ОССД-300 рассчитывается на напряжение холостого хода не ниже 60 В и обязательно потребует балластного реостата, что поднимает планку требований к мощности сварочного аппарата. Подобные ограничения действуют и в отношении популярного осциллятора ОП-240 «Огниво».

сварочный осциллятор оссд-300

Исходными данными для изготовления осциллятора своими руками являются:

  1. Назначение (для алюминия или нержавеющей стали).
  2. Род используемого тока – переменный, постоянный и его напряжение.
  3. Потребляемая мощность – обычно не более 200…250 Вт, в противном случае стоимость компонентов схемы резко возрастёт.
  4. Вторичное напряжение, которое должно быть не ниже 2500 В, иначе изготовление самодельного осциллятора себя не окупит.

Работу легче начинать, располагая сварочным преобразователем: в этом случае осциллятор можно делать не импульсно, а непрерывно действующим, и подключать к сварочной сети по более простой последовательной схеме. Наконец, при высокой частоте тока поджиг дуги произойдёт без контакта электрода со свариваемой поверхностью, а устойчивое горение дуги гарантируется даже при сравнительно небольших значениях силы тока.

Компоновку осциллятора на прямоугольной плате лучше выполнять следующим образом. Слева размещается высокочастотный трансформатор, предохранители и цепь управления, справа — дроссель, в центре – разрядник, конденсатор колебательного контура и блокировочный конденсатор, который будет отсекать ток низкой частоты от сварочной цепи.

Трансформатор подбирается по его требуемым характеристикам тока во вторичной обмотке. Катушку индуктивности надёжнее собрать сдвоенной: при последовательном соединении двух колебательных контуров подача тока и напряжения оказывается более стабильной, а защита осциллятора от выхода из строя – более надёжной. Обе части контуров – одинаковы, и состоят из:

  • конденсатора, рассчитанного на менее, чем на двукратный запас по напряжению (не менее 450…500 В для первой части и хотя бы 4 кВ – для второй) при ёмкости от 0,3 мФ (во втором каскаде может быть до 1 мФ);
  • варистора напряжением не менее того, которое требуется для напряжения на вторичной обмотке – 90…100 В (во втором каскаде может быть до 140…150 В);
  • катушки индуктивности, представляющей собой ферритовый стержень, на который с зазором не менее 0,8 мм наматывается проволока сечением 15…20 мм 2 . Число витков на первом каскаде должно быть не менее 7, во втором – меньше Вторая катушка служит своего рода фильтром от возможных колебаний тока большей амплитуды, которые могут привести к нестабильному горению дуги;

осциллятор для сварки алюминия схема

Для изготовления разрядника подбирается плата с рёбрами жёсткости, которая должна понижать температуру при срабатывании. В качестве вольфрамовых электродов можно воспользоваться сварочными, с диаметром не менее 2 мм. Торцы электродов предварительно торцуют, чтобы они были строго параллельны. Обязательно предусматривается регулировка зазора при помощи винта.

Во вторичную обмотку второго каскада для повышения стабильности работы подключается катушка от любого электрошокера. Правда, для питания этой катушки требуется напряжение 6В, которое можно получить только от аккумулятора, но это даже и лучше: всё равно самодельный осциллятор время от времени необходимо подвергать регламентному обслуживанию.

Первый каскад подключают к зажимам сварочного инвертора, а второй – к свариваемой детали и сварочной горелке. Осциллятор следует собрать во влагозащищённом корпусе, который снабжается вентиляционными отверстиями.

устройство сварочного осциллятора

Обслуживание и эксплуатация сварочного осциллятора

Основополагающим правилом является безопасность и надёжность функционирования осциллятора. С этой целью необходимо:

  1. Периодически контролировать работоспособность блокировочного конденсатора, поскольку в противном случае сварщик может быть поражён низкочастотной составляющей сварочного тока.
  2. Все регулировки и настройки выполнять при отключении устройства от питающей электросети.
  3. Регулярно очищать электроды разрядника от нагара.
  4. Проверять частоту импульсов, которые выдаёт осциллятор: их частота должна быть в пределах 10..40 мкс.

Следует помнить, что наличие двойного колебательного контура в сварочном осцилляторе – источник наведения довольно сильных помех в радиосвязи.

Схема осциллятора для аргона

Всем доброго времени суток. Я хочу варить вольфрамовыми электродами в среде аргона. Варить буду только чернуху. Покупать tig сварочный аппарат за большие деньги нет смысла так как это для хобби. С паяльником дружу и встает вопрос собрать самому. У меня есть сварочный трансформатор переменник, есть диоды на 200 ампер. И мне нужна схема осциллятора. Может кто собирал что то подобное? Есть еще инвернтор можно и на базе его собрать. Мне алюминий не варить и переменник не нужен.

Комментарии 33

Схема осциллятора для аргона

Вот схема простого осциллятора

Собирал? Как он в работе?

Я собирал по другой схеме более мощный, этот народ собирает, работает хорошо

Тебе можно задавать вопросы? И твою схему можно увидеть?

Если есть вопросы задавай

Вот схема по которой я деле, снизу сом осциллятор

Схема осциллятора для аргона

А кто мешает применить инженерную смекалку, или, на худой конец, посмотреть в гугле? Из простейших, это схема с вв трансформатором, разрядником и колебательных контуром. Все собирается на коленке за пару часов.
Вместо трансформатора можно применить умножитель, разрядник, опять таки, лучше применить промышленного изготовления.
Я использовал Р-34, умножитель сетевого х6.
На том же чипмейкере есть куча описаний, есть на что взглянуть.

Свечи обычные, берёшь свечу от авто и отрезаешь боковой электрод, затем берёшь делаешь швеллер из чего удобно и ставишь их на встречу друг другу соблюдая предусмотренный в схеме зазор.

Лучше уже было два отрезка толстых вольфрамовых электродов взять. Они меньше подгорают

Я предложил бюджетный вариант, а кто как хочет пусть так и изгаляется.

Так один электрод стоит копейки. А огарки у аргонщиков вообще бесплатно можно попросить. У меня на работе их куча валяется

Вроде нормально работает, в качестве разрядника брал две свечи без массового электрода →←

Картинка маленькая ни чего не видно, если есть возможность скинь большую в личку. А что это за свечи такие?

Дай почту вышлю

Так отлично, и как работает качественно? Поджиг нормальный?

Осциллятор нужен только для сварки алюминия, а зачем чернягу вольфрамом варить ?

а чтобы тратить деньги на аргон, вольфрам, рукав …

Нужно дистанционный поджиг дуги. Детали варю мелкие, полуавтомат толкает детали, про электродную вообще молчу.

Вижу в сварке аргогоном познания аж громадные. Про поджиг лифтом ниче не слышал? А уже на осциллятор потянуло. Там не все так просто как тебе хочется. Ну а если очень хочется, прямой путь тебе на сайт электриков в раздел про самодельные сварочные аппараты. Там есть все.
зы: самый простой осциллятор, это прикрученный к сварочному аппарату высоковольный модуль, добытый из китайского электрошокера. Питание ему через кнопку и ставим заградительный контур на сварочник, чтобы не умерли диоды от нескольких киловольт напруги осциллятора ))).

Да не большой опыт в сварке tig. Про поджиг лифтом можно подробнее?

Не заморачивайся с "лифтом", этим методом по началу варить хорошо не получится, делай осциллятор. У меня в блоге глянь, более чем понятно должно быть.

Тиг-лифт — это садо-мазо, а не сварка. Еще про розжиг электрода на графитовой троллейбусной щетке надо было посоветовать )))

про чиркаш верно подмечено — садомазо отдыхает. Зато новые матерные слова в лексиконе появляются :)))

Человек про осциллятор спрашивает, а ты ему lift пихаешь.

тогда вам нужна скорее всего конденсаторная сварка, все тоже самое защитная среда аргон электрод вольфрам но сделан саленойд при касании иглой к изделию происходит сварка и игла убигает назад у меня знакомый сам себе такую собрал нечего сложного

Схема осциллятора для аргона

Схема осциллятора для аргона

Схема осциллятора для аргона

Схема осциллятора для аргона

Прикупил себе товарищ сварочный инвертор аргонно-дуговой сварки для разных металлов. В основном таких как нержавейка и алюминий в среде газа аргон, но вот незадача такой тип сварки не подходит для сварки алюминия. Задал я вопрос на форуме, рекомендовали менять местами массу и держак, но при таком подключении вольфрамовый электрод просто сгорает. Рекомендовали варить переменным сварочником, якобы алюминий лучше варить переменным током, при таком токе шов получается качественный. Было решено купить сварочник переменного тока, но для него нужен осциллятор. Вот и дал он мне такую задачку собрать для него осциллятор

Осциллятор это такой прибор, который нужен для бесконтактного розжига дуги. Дуга разжигается за счет высоковольтного напряжения между контактами, к примеру как в свече двигателя внутреннего сгорания искра пробивается на расстоянии. По такому же принципу работает осциллятор

Схема осциллятора для аргона

В поисках хорошей схемы долго я скитался по просторам рунета, схемы все время чем то не нравились, но вот наткнулся на каком то форуме на схему от Евгения. Выкладываю схему в оригинале

Человек построил схему на базе принципиальной схемы обратнохода на UC3842-5 и трансформатора строчника телевизора. Мне эта идея очень понравилась, но к сожалению у меня нет этой микросхемы и я решил сделать схему на базе таймера NE555.

Схема осциллятора для аргона

На базе NE555 можно собрать неплохой генератор прямоугольных импульсов, усилить его драйвером на транзисторах для управления полевым транзистором и гонять преобразующий трансформатор.
Разберу схему с начала. Питать осциллятор решил от отдельного блока питания 30В, после диодного моста напряжение примерно 45В. На Q1R2R5D6C2C3 собран источник опорного напряжения для питания генератора и драйвера. На R3R4R8D5C6C7 и таймере 555 собран генератор прямоугольных импульсов скважностью 60%, R6Q2Q5 драйвер для управления Q3. C1R1D3 RCD клампер для подавления выбросов с трансформатора.
После трансформатора высокое напряжение свыше 1000В поэтому установлен высоковольтный диод HVR-1×4, такой диод можно найти в микроволновке, он способен выдержать до 12кВ. Между плюсом и минусом установлен разрядник из свечи с мопеда, после через конденсатор установлен развязывающий трансформатор, через который пропускается сам сварочный кабель. Второй трансформатор уже подает высоковольтное напряжение на держак и массу

В точке А схема осциллятора соединяется с датчиком тока, он необходим для работы осцилятора в нужный момент. То есть когда дуга не зажжена и ток не течет через кабель, осциллятор работает выдавая высоковольтное напряжение. Когда дуга зажигается, через датчик тока на трансформаторе проходит какой то ток, с трансформатора на компаратор поступает напряжение, компаратор открывает транзистор C945 и работа осциллятора останавливается. Эта мера необходима, что бы осциллятор работал только для розжига и поддержания дуги когда она затухает, все остальное время осциллятор как бы в режиме ожидания

Датчик тока построен на повторителе из первого ОУ, для согласования напряжения с датчика и компаратора, и собственно самого компаратора, который сравнивает опорное напряжение с напряжением с датчика тока. В качестве датчика тока выступает обычный трансформатор 50ГЦ, как расчитать его описано в статье Расчет трансформатора тока

Схема осциллятора для аргона

Со схемой немного определился и принялся за разводку платы, кусок текстолита взял 160*100мм

Разводя печатную плату стремился сделать ее как можно компактней, но добиться этого удалось только в управляющей части схемы, в высоковольтной части все компоненты разместил подальше друг от друга, что бы избежать пробоя ведь напряжения немалые

Схема осциллятора для аргона

Пока печатка травилась в растворе медного купороса решил заняться трансформатором. Для расчета использовал программку Flyback 8.1, замерил размеры магнитопровода и ввел все в программку.
Задал напряжение питания 30В и частоту генератора 48кГц, напряжение на вторичке выставлял таким образом, что бы количество витков вторички равнялось примерно 700, по паспорту это количество витков внутри залитой эпоксидкой катушке
Нажав на кнопку рассчитать я получил точное количество витков первички и диаметр кабеля, а так же зазор на магнитопроводе

На ферритовый магнитопровод намотал пару витков молярного скотча, поверх него намотал 23 витка проводом диаметром 0,63 и сверху намотал скотчем еще пару слоев для изоляции
После намотки принялся за сборку платы. Собрал ИОН и генератор. Установил трансформатор Т1 и диод с разрядником, установлено все кроме RCD клампера. Клампер рассчитываю в той же программе. Задаю емкость конденсатора и рассчитываю диод и сопротивление резистора

Собрал все в кучу, прикрутил на радиатор через прокладки транзисторы, теперь можно и пробное включение сделать.

Включил через лампу на секунду другую. Лампа светится, но не в весь накал, искра стала пробиваться, значит генератор работает. Удалил лампу с цепи, сделал замеры на ИОН там 15В как и надо.

На генераторе есть импульсы, искра пробивается значит можно продолжать сборку и собирать датчик тока.
Установил второй трансформатор и временно установил последовательно два конденсатора 1600В 2,2нФ, так как не было подходящего. На второй трансформатор временно намотал витков для проверки работы схемы

Схема работает отлично, осциллятор работает. Осталось только доработать датчик тока, но так как товарищ еще не привез сварку, испытывать нечем. О его работе я расскажу в следующей статье, а пока устройство лежит ждет своего времени

Не хотите тратить время на сборку платы и настройку, закажите готовый модуль из Китая
для питания от переменного напряжения 220В модуль стоит 1200 рублей, ссылка вот

Схема осциллятора для аргона

Так же вы можете приобрести осциллятор с питанием от 24В стоимостью 1500 рублей, ссылка вот

Если вы серьезно заинтересованный этой темой, рекомендую прочитать последнюю статью по самодельному аргонодуговому аппарату для алюминия, так же можете прочитать про первый горький опыт Самодельная сварка аргоном. Переделка переменного сварочного аппарата

Читайте также: