องค์ประกอบความร้อนสถานีปรับปรุง SMD

องค์ประกอบความร้อนสถานีปรับปรุง SMD

องค์ประกอบความร้อนสถานีทำใหม่ SMD อินฟราเรดอากาศร้อนอัตโนมัติ สำหรับการซ่อมแซม การรีบอล การถอด และการเปลี่ยนชิป IC BGA, SMT, LED

คำอธิบาย

 องค์ประกอบความร้อนสถานีปรับปรุง SMD อัตโนมัติเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่ยึดบนพื้นผิวบนแผงวงจรพิมพ์ องค์ประกอบความร้อนได้รับการออกแบบเพื่อสร้างและควบคุมความร้อนที่จำเป็นในการรีโฟลว์บัดกรี และถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบ คุณสมบัติอัตโนมัติช่วยให้สถานีควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาขององค์ประกอบความร้อนเพื่อการทำงานซ้ำที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 SMD Rework Soldering Station

 SMD Rework Soldering Station

1. การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ

บัดกรี, reball, การแยกชิปประเภทต่างๆ: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP, PBGA, CPGA, ชิป LED

 

2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ขององค์ประกอบความร้อนของตำแหน่งเลเซอร์ SMD Rework Station

 SMD Rework Soldering Stationt

 

 

3. ข้อกำหนดของการวางตำแหน่งเลเซอร์

Laser position CCD Camera BGA Reballing Machine

4.รายละเอียดของระบบลมร้อนอัตโนมัติ

 

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

 

5. เหตุใดจึงเลือกองค์ประกอบความร้อนสถานีปรับปรุง SMD อินฟราเรดของเรา

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

 

6.ใบรับรองการจัดตำแหน่งด้วยแสง

ใบรับรอง UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS ในขณะเดียวกัน เพื่อปรับปรุงและทำให้ระบบคุณภาพสมบูรณ์แบบ

Dinghua ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบในสถานที่ของ ISO, GMP, FCCA, C-TPAT

pace bga rework station

 

7.การบรรจุและจัดส่งกล้อง CCD

Packing Lisk-brochure

 

 

8.จัดส่งสำหรับองค์ประกอบความร้อนสถานีปรับปรุง SMD แยกวิสัยทัศน์

ดีเอชแอ/ทีเอ็นที/FEDEX หากคุณต้องการเงื่อนไขการจัดส่งอื่น ๆ โปรดบอกเรา เราจะสนับสนุนคุณ

9. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำจัด BGA IR

ปริมาณทางกายภาพของวงจรทั่วไปสำหรับองค์ประกอบความร้อนของสถานีปรับปรุง SMD

หน้าที่ของวงจรคือการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบอื่น ดังนั้นจึงมีการใช้ปริมาณทางกายภาพบางอย่างเพื่อระบุสถานะของวงจรและความสัมพันธ์ของการแปลงพลังงานระหว่างส่วนต่างๆ ของวงจร

(1) ปัจจุบันสำหรับองค์ประกอบความร้อนสถานีปรับปรุง SMD

ปัจจุบันมีสองความหมายในแง่ปฏิบัติ ประการแรก มันแสดงถึงปรากฏการณ์ทางกายภาพ โดยเฉพาะการเคลื่อนที่ปกติของประจุที่ก่อให้เกิดกระแส ประการที่สอง ขนาดของกระแสจะแสดงเป็นความเข้มกระแส ซึ่งเป็นปริมาณประจุที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวนำต่อหน่วยเวลา โดยมีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) ความเข้มของกระแสมักเรียกง่ายๆ ว่ากระแส จึงทำให้มีการแสดงแบบคู่

ทิศทางที่แท้จริงและทิศทางเชิงบวกของกระแสเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันซึ่งไม่ควรสับสน เป็นเรื่องปกติที่จะใช้ทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุบวกเป็นทิศทางของกระแส นี่คือทิศทางที่แท้จริงของกระแส ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถเลือกได้ตามอำเภอใจ ในวงจรอย่างง่าย ทิศทางที่แท้จริงของกระแสสามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายโดยขั้วของแหล่งจ่ายไฟ

อย่างไรก็ตาม ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ซับซ้อน การกำหนดทิศทางที่แท้จริงของกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้งขนาดและทิศทางของกระแสจะแปรผันตามเวลา ในการวิเคราะห์และคำนวณวงจร จะมีการแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางอ้างอิงปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าทิศทางบวกที่สมมติขึ้น

ทิศทางบวกถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสองทิศทางที่เป็นไปได้จริงของกระแส ซึ่งถูกเลือกโดยพลการให้เป็นทิศทางอ้างอิง เมื่อทิศทางกระแสที่เกิดขึ้นจริงสอดคล้องกับทิศทางบวกที่สมมติขึ้น กระแสจะถือเป็นบวก เมื่ออยู่ตรงข้ามกระแสจะเป็นลบ

จากมุมมองอื่น การแสดงที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นสำหรับวงจรเดียวกัน ขึ้นอยู่กับทิศทางบวกที่เลือก สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเมื่อกำหนดทิศทางที่เป็นบวกของกระแสแล้ว จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการวิเคราะห์และการคำนวณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(2) แรงดันไฟฟ้าและศักยภาพสำหรับองค์ประกอบความร้อนของสถานีปรับปรุง SMD

จากจุดยืนเชิงตัวเลข แรงดันไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B สองจุดถูกกำหนดให้เป็นงานที่สนามไฟฟ้าทำเพื่อย้ายหน่วยประจุบวกจากจุด A ไปยังจุด B ศักย์ไฟฟ้าที่จุดหนึ่งในสนามไฟฟ้าคืองานที่ทำเพื่อ ย้ายประจุบวกหนึ่งหน่วยไปยังจุดอ้างอิง เมื่อเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าและศักย์ จะเห็นได้ชัดว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดเฉพาะในสนามไฟฟ้าคือแรงดันไฟฟ้าระหว่างจุดนั้นกับจุดอ้างอิง ทำให้ศักย์ไฟฟ้ามีรูปแบบพิเศษของแรงดันไฟฟ้า การเลือกจุดอ้างอิงถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจุดอ้างอิงที่ต่างกันสามารถให้ค่าที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันที่ตำแหน่งเดียวกันในวงจร

โดยหลักการแล้ว สามารถเลือกจุดอ้างอิงได้ตามใจชอบ ในวิศวกรรมไฟฟ้า จุดต่อลงดินในวงจรโดยทั่วไปจะใช้เป็นจุดอ้างอิง ในขณะที่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเคสมักจะทำหน้าที่นี้

ในการใช้งานจริง การทราบแรงดันไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดมักจะไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องระบุด้วยว่าจุดใดมีศักยภาพสูงกว่าและมีศักยภาพต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในไดโอดเซมิคอนดักเตอร์ ศักยภาพของแอโนดจะสูงกว่าศักยภาพของแคโทด สำหรับมอเตอร์กระแสตรง ความต่างศักย์ของขดลวดจะแตกต่างกันไป ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการหมุนได้ เนื่องจากข้อกำหนดในทางปฏิบัติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำแนวคิดเรื่องขั้วแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางในองค์ประกอบความร้อนของสถานีปรับปรุง SMD

 

(0/10)

clearall