Паяльная станция горячего воздуха

Паяльная станция горячего воздуха

1.Автоматическая паяльная станция горячего воздуха.
2. Модель: DH-A2.
3. Пихтовые чипы, такие как BGA, QFN, LED.
4. Добро пожаловать к нам по хорошей цене.

Описание

Автоматическая паяльная станция горячего воздуха

Преимущества использования автоматической паяльной станции горячим воздухом включают возможность точного контроля температуры,

что позволяет работать с широким спектром компонентов, в том числе с деликатными или термочувствительными. Кроме того,

автоматическое управление делает процесс пайки более эффективным, поскольку температура и поток воздуха автоматически регулируются.

корректируется в зависимости от поставленной задачи.

.SMD Hot Air Rework Station

SMD Hot Air Rework Station

1. Применение лазерного позиционирования паяльной станции горячего воздуха

Работайте со всеми видами материнских плат или PCBA.

Пайка, переболтовка, распайка различных чипов: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP,

PBGA, CPGA, светодиодный чип.

DH-G620 полностью аналогичен DH-A2: автоматическая распайка, съем, установка обратно и пайка чипа, с оптическим выравниванием для монтажа. Независимо от того, есть у вас опыт или нет, вы можете освоить его за один час.

DH-G620

2. Спецификация DH-A2Паяльная станция горячего воздуха

власть 5300W
Верхний нагреватель Горячий воздух 1200 Вт
Нижний нагреватель Горячий воздух 1200 Вт. Инфракрасный 2700 Вт
Источник питания 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
Измерение Д530*Ш670*В790 мм
Позиционирование Поддержка печатной платы с V-образным пазом и внешним универсальным крепежом
Контроль температуры Термопара типа К, регулирование с обратной связью, автономный нагрев
Точность температуры ±2 градуса
Размер печатной платы Макс 450*490 мм, мин 22*22 мм
Тонкая настройка верстака ±15 мм вперед/назад, ±15 мм вправо/влево
BGAчип 80*80-1*1мм
Минимальное расстояние между чипами 0.15 мм
Датчик температуры 1 (опционально)
Вес нетто 70 кг

3. Детали инфракрасной паяльной станции горячего воздуха

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

4. Почему выбирают нашПаяльная станция горячего воздуха Split Vision

mobile phone desoldering machine

5. Сертификат камеры CCDПаяльная станция горячего воздуха

Сертификаты UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Между тем, чтобы улучшить и усовершенствовать систему качества,

Компания Dinghua прошла сертификацию аудита на месте ISO, GMP, FCCA, C-TPAT.

pace bga rework station

6. Доставка дляПаяльная станция горячего воздуха с оптическим выравниванием

ДХЛ/ТНТ/ФЕДЕРАЛ ЕХПРЕСС. Если вам нужны другие условия доставки, пожалуйста, сообщите нам. Мы поддержим вас.

7. Условия оплаты

Банковский перевод, Western Union, кредитная карта.

Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужна другая поддержка.

8. Сопутствующие знания

Монтаж проводов является важной частью процесса проектирования печатной платы.

1. Меры предосторожности при подключении между питанием и землей

(1) Добавьте развязывающий конденсатор между источником питания и землей. Обязательно подключите питание к выводу микросхемы после развязывающего конденсатора. На следующем рисунке показано несколько неправильных способов подключения и один правильный метод подключения. Делаете ли вы такие ошибки по ссылке? Развязывающие конденсаторы обычно выполняют две функции: одна — обеспечить микросхему большим током, а другая — устранить шум источника питания. Это сводит к минимуму шум источника питания и предотвращает влияние шума, создаваемого микросхемой, на источник питания.

(2) Попробуйте расширить провода питания и заземления. Лучше, чтобы провод заземления был толще, чем провод питания. Взаимосвязь: провод заземления > провод питания > сигнальный провод.

(3) В качестве заземляющего провода можно использовать медный провод большой площади; неиспользуемые участки печатной платы можно заземлить и использовать в качестве заземляющего провода. В многослойной плате линия питания и линия заземления могут занимать по одному слою.

2. Обработка при смешивании цифровых и аналоговых схем.

В настоящее время многие печатные платы представляют собой не однофункциональные схемы, а состоят из смеси цифровых и аналоговых схем. Поэтому при проводке необходимо учитывать помехи между ними, особенно шумовые помехи на земле.

Из-за высокой частоты цифровых схем аналоговые схемы особенно чувствительны. Что касается сигнальной линии, то высокочастотная сигнальная линия должна находиться как можно дальше от чувствительных устройств аналоговой схемы. Однако для всей печатной платы линия заземления подключена к внешнему узлу, и она может быть только одна. Таким образом, необходимо решить проблему общего заземления цифровых и аналоговых цепей на печатной плате. На печатной плате земля цифровой схемы и земля аналоговой схемы фактически разделены, но печатная плата соединяется с внешним миром через интерфейсы (например, вилки). Земля цифровой цепи замкнута накоротко с аналоговой цепью. Обратите внимание, что точка подключения только одна, а общая земля на печатной плате отсутствует, как это предусмотрено конструкцией системы.

3, обработка углов линии

Обычно происходит изменение толщины углов линии, и при изменении толщины может возникнуть некоторое отражение. Угловой способ наиболее губителен для толщины линии. Прямой угол – худший вариант, угол 45- градусов – лучший вариант, а закругленный угол – лучший вариант. Однако скругление углов может доставить больше проблем при проектировании печатной платы, поэтому обычно оно определяется чувствительностью сигнала. Стандартные сигналы могут использовать угол 45-градусов, тогда как скруглять необходимо только очень чувствительные линии.

4. Проверьте правила проектирования после прокладки линий.

Независимо от задачи, важно проверять свою работу после завершения. Точно так же, как мы проверяем свои ответы, когда у нас есть время, для нас это важный способ добиться высоких результатов. То же самое относится и к рисованию печатных плат; это гарантирует, что мы можем быть уверены, что проектируемая нами печатная плата является сертифицированным продуктом. Обычно мы проверяем следующие аспекты:

(1) Расстояния между линиями, линиями и контактными площадками компонентов, проводами и сквозными отверстиями, контактными площадками компонентов и сквозными отверстиями – являются ли эти расстояния разумными и соблюдаются ли производственные требования.

(2) Соответствует ли ширина проводов питания и заземления? Имеется ли тесная связь между источником питания и землей (низкое волновое сопротивление)? Есть ли на печатной плате место, где можно расширить заземляющий провод?

(3) Приняты ли оптимальные меры для ключевых сигнальных линий, такие как кратчайшая длина, дополнительные линии защиты и четкое разделение между входными и выходными линиями?

(4) Имеют ли секции аналоговой и цифровой схемы отдельные линии заземления?

(5) Могут ли какие-либо рисунки (например, иллюстрации и маркировка), добавленные на печатную плату, вызвать короткое замыкание сигнала?

(6) Измените неудовлетворительные формы линий.

(7) Есть ли на печатной плате технологические линии? Соответствует ли паяльная маска требованиям производственного процесса? Соответствует ли размер паяльной маски и нажат ли знак на контактной площадке устройства, чтобы не повлиять на качество электрооборудования?

(8) Уменьшен ли край внешней рамки слоя источника питания на многослойной плате? Например, медная фольга заземляющего слоя источника питания может вызвать короткое замыкание, если она окажется снаружи пластины.

(0/10)

clearall