Электрический лобзик - один из популярнейших сейчас столярных инструментов. Им
можно не только выпиливать по фанере, но и пилить гипсокартон, ламинат, ДВП, МДФ
и даже просто не очень толстые доски. В отличие от ручного лобзика с пилкой -
струной, это полноценная электропила, обладающая достаточной производительностью
и прочностью. Но... из-за быстрого движения пилки, особенно при распилке не
древесины, опилки получаются очень мелкими, - практически пыль. Пыль, которая
заполняет все пространство вокруг, попадает в нос, глаза. Во многих лобзиках для
отсоса опилок есть специальный канал внизу корпуса, в который нужно подсоединить
шланг от системы вентиляции цеха, в котором происходит работа. В домашних или
гаражных условиях такой вентиляции нет. Но её можно устроить при помощи обычного
бытового пылесоса. Правда, шланг пылесоса не всегда подходит, но можно сделать
переходник из ПВХ-трубы. Однако речь не об этом, а о том, как организовать
синхронное включение пылесоса и лобзика. Ведь, обычно пилить приходится не все
время, а с перерывами на разметку подготовку заготовки, установки её на место и
др. Если пылесос будет работать все это время, это не только повышенный расход
электричества, но сильно раздражающий шум от постоянно работающего пылесоса.
Нужно сделать схему, которая включала бы пылесос синхронно с лобзиком. На
рисунке показана схема взаимодействия двух нагрузок, - ведущей (лобзик) и
ведомой (пылесос). Пылесос включается сразу же при включении лобзика, а
выключается пылесос с небольшой задержкой после выключения лобзика. Задержка
была введена в эту схему уже после того как она некоторое время поработала. В
начале эксплуатации выяснился один момент, - даже выполняя один пропил иногда
приходится кратковременно выключать лобзик, например, чтобы проверить
правильность движения по линии или если вы делаете очень длинный пропил и нужно
заготовку периодически пододвигать.
Так, за один пропил приходится до 3-4 раз
выключать и выключать лобзик. Такие частые и кратковременные
включения/выключения схеме пылесоса крайне вредны,
поэтому и была введена задержка выключения,
чтобы пылесос выключался только после завершения пропила.
В разрыв цепи
подачи напряжения на лобзик включен датчик тока, состоящий из диодов VD1-VD6.
Как известно, каждый диод обладает неким стабильным прямым напряжением. На пяти
диодах КД226Л (VD2-VD6) в прямом направлении падает около 3V. Это напряжение
через VD7 заряжает конденсатор С1 и питает светодиод оптопары U1, которая
управляет симистором VS1.
При включении лобзика через него протекает ток и на
датчике VD1-VD6 выделяется напряжение. Симистор открывается и включает пылесос.
При выключении лобзика напряжение на датчике VD1-VD6 равно нулю. Но на
конденсаторе С1 еще некоторое время поддерживается напряжение, достаточное для
свечения светодиода оптопары U1.
Налаживание. Может потребоваться подбор
количества диодов в цепи VD2-VD6, если пяти диодов окажется недостаточно нужно
их число увеличить до 6-7.
Величину задержки выключения можно увеличить
заменив С1 конденсатором большей емкости.
Диоды VD1-VD6 можно заменить
другими, но соответствующими мощности лобзика и напряжению сети. Число диодов в
цепи VD2-VD6 может отличаться от пяти, все зависит от величины прямого
напряжения падения на диоде.
Синявкин А. С. РК 6-2010