
محطة لحام الهواء الساخن
1. محطة لحام الهواء الساخن التلقائي.
2. الموديل: DH-A2.
3. رقائق التنوب مثل BGA، QFN، LED.
4. مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على سعر جيد.
الوصف
محطة لحام الهواء الساخن الأوتوماتيكية
تشمل مزايا استخدام محطة لحام الهواء الساخن الأوتوماتيكية القدرة على التحكم بدقة في درجة الحرارة،
مما يجعل من الممكن العمل مع مجموعة واسعة من المكونات، بما في ذلك المكونات الحساسة أو الحساسة للحرارة. بالإضافة إلى ذلك،
التحكم التلقائي يجعل عملية اللحام أكثر كفاءة، حيث يتم ضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء تلقائيًا
تعديلها على أساس المهمة في متناول اليد.
.

1. تطبيق محطة لحام الهواء الساخن لتحديد المواقع بالليزر
العمل مع جميع أنواع اللوحات الأم أو PCBA.
لحام، إعادة الكرة، إزالة أنواع مختلفة من الرقائق: BGA، PGA، POP، BQFP، QFN، SOT223، PLCC، TQFP، TDFN، TSOP،
PBGA، CPGA، شريحة LED.
DH-G620 هو نفس DH-A2 تمامًا، حيث يقوم تلقائيًا بإزالة اللحام والالتقاط وإعادة اللحام للرقاقة، مع محاذاة بصرية للتركيب، بغض النظر عما إذا كانت لديك خبرة أم لا، يمكنك إتقانها في ساعة واحدة.

2.مواصفات DH-A2محطة لحام الهواء الساخن
| قوة | 5300W |
| سخان علوي | الهواء الساخن 1200 واط |
| سخان سفلي | الهواء الساخن 1200 واط.الأشعة تحت الحمراء 2700 واط |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ±10% 50/60 هرتز |
| البعد | الطول 530 * العرض 670 * الارتفاع 790 ملم |
| تحديد المواقع | دعم ثنائي الفينيل متعدد الكلور على شكل حرف V، مع تركيبات عالمية خارجية |
| التحكم في درجة الحرارة | الحرارية من النوع K، التحكم في الحلقة المغلقة، التسخين المستقل |
| دقة درجة الحرارة | ±2 درجة |
| حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | الحد الأقصى 450*490 ملم، الحد الأدنى 22*22 ملم |
| ضبط منضدة العمل | ±15 ملم للأمام/الخلف، ±15 ملم لليمين/اليسار |
| BGAchip | 80*80-1*1 ملم |
| الحد الأدنى لتباعد الشريحة | 0.15 ملم |
| مستشعر درجة الحرارة | 1 (اختياري) |
| الوزن الصافي | 70 كجم |
3. تفاصيل محطة لحام الهواء الساخن بالأشعة تحت الحمراء



4. لماذا تختار منتجنا؟محطة لحام الهواء الساخن سبليت فيجن?

5. شهادة كاميرا CCDمحطة لحام الهواء الساخن
شهادات UL، E-MARK، CCC، FCC، CE ROHS. وفي الوقت نفسه، لتحسين وتحسين نظام الجودة،
لقد حصلت Dinghua على شهادة التدقيق في الموقع ISO، GMP، FCCA، C-TPAT.

6. شحنة لمحطة لحام الهواء الساخن مع المحاذاة البصرية
دي إتش إل/تي ان تي/فيديكس. إذا كنت تريد مصطلح الشحن الأخرى، من فضلك اخبرنا. سوف ندعمك.
7. شروط الدفع
التحويل المصرفي، ويسترن يونيون، بطاقة الائتمان.
من فضلك أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى دعم آخر.
8. المعرفة ذات الصلة
تعتبر الأسلاك جزءًا أساسيًا من عملية تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
1، احتياطات الأسلاك بين الطاقة والأرض
(1) أضف مكثف فصل بين مصدر الطاقة والأرض. تأكد من توصيل مصدر الطاقة بطرف الشريحة بعد مكثف الفصل. يوضح الشكل التالي عدة طرق اتصال غير صحيحة وطريقة اتصال واحدة صحيحة. هل ترتكب مثل هذه الأخطاء في حق المرجعية؟ تعمل مكثفات الفصل عمومًا على وظيفتين: إحداهما هي تزويد الشريحة بتيار كبير، والأخرى هي التخلص من ضوضاء مصدر الطاقة. يؤدي هذا إلى تقليل الضوضاء الصادرة عن مصدر الطاقة ويمنع الضوضاء الناتجة عن الشريحة من التأثير على مصدر الطاقة.
(2) حاول توسيع أسلاك الكهرباء والأرضية. من الأفضل أن يكون السلك الأرضي أكثر سمكًا من سلك الطاقة. العلاقة هي: السلك الأرضي > سلك الطاقة > سلك الإشارة.
(3) يمكن استخدام مساحة نحاسية كبيرة كسلك أرضي؛ يمكن توصيل المناطق غير المستخدمة على اللوحة المطبوعة بالأرض لاستخدامها كسلك أرضي. في اللوحة متعددة الطبقات، يمكن أن يشغل كل من مصدر الطاقة والخط الأرضي طبقة واحدة.
2، المعالجة عند خلط الدوائر الرقمية والدوائر التناظرية
في الوقت الحاضر، العديد من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ليست دوائر ذات وظيفة واحدة ولكنها تتكون من خليط من الدوائر الرقمية والتناظرية. لذلك لا بد من مراعاة التداخل بينهما عند التوصيل وخاصة تداخل الضوضاء على الأرض.
نظرًا للتردد العالي للدوائر الرقمية، فإن الدوائر التناظرية حساسة بشكل خاص. بالنسبة لخط الإشارة، يجب أن يكون خط الإشارة عالي التردد بعيدًا قدر الإمكان عن أجهزة الدائرة التناظرية الحساسة. ومع ذلك، بالنسبة لثنائي الفينيل متعدد الكلور بأكمله، يتم توصيل الخط الأرضي بالعقدة الخارجية، ولا يمكن أن يكون هناك سوى واحد فقط. وبالتالي، فمن الضروري معالجة مسألة الأرضية المشتركة بين الدوائر الرقمية والتناظرية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. في لوحة الدائرة، يتم فصل أرض الدائرة الرقمية وأرضي الدائرة التناظرية بشكل فعال، لكن PCB يتصل بالعالم الخارجي من خلال واجهات (مثل المقابس). أرض الدائرة الرقمية قصيرة الدائرة مع الدائرة التناظرية. يرجى ملاحظة أنه توجد نقطة اتصال واحدة فقط، ولا توجد أرضية مشتركة في لوحة PCB، كما هو محدد في تصميم النظام.
3، علاج زوايا الخط
عادة ما يكون هناك تغيير في سمك زوايا الخط، وقد يحدث بعض الانعكاس عندما يتغير السمك. طريقة الزاوية هي الأكثر ضررًا لسمك الخط. الزاوية القائمة هي الأسوأ، والزاوية ذات الدرجة 45- هي الأفضل، والزاوية المستديرة هي الأفضل. ومع ذلك، يمكن أن تكون الزوايا الدائرية أكثر إزعاجًا لتصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور، لذلك يتم تحديدها بشكل عام من خلال حساسية الإشارة. يمكن أن تستخدم الإشارات القياسية زاوية 45-درجة، بينما يلزم تقريب الخطوط الحساسة جدًا فقط.
4، التحقق من قواعد التصميم بعد وضع الخطوط
بغض النظر عن المهمة، من المهم التحقق من عملك بعد الانتهاء. مثلما نتحقق من إجاباتنا عندما يكون لدينا الوقت، فهذه طريقة مهمة بالنسبة لنا لتحقيق درجات عالية. وينطبق الشيء نفسه عند رسم لوحات ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛ وهذا يضمن أننا واثقون من أن لوحة الدائرة التي نصممها هي منتج مؤهل. نحن نتحقق بشكل عام من الجوانب التالية:
(1) المسافات بين الخطوط والخطوط ومنصات المكونات والأسلاك ومن خلال الثقوب ومنصات المكونات ومن خلال الثقوب - ما إذا كانت هذه المسافات معقولة وإذا تم استيفاء متطلبات الإنتاج.
(2) هل عرض أسلاك الكهرباء والأرضية مناسب؟ هل هناك اقتران محكم بين مصدر الطاقة والأرض (مقاومة الموجة المنخفضة)؟ هل هناك منطقة على PCB حيث يمكن توسيع السلك الأرضي؟
(3) هل يتم اتخاذ أفضل التدابير لخطوط الإشارة الرئيسية، مثل أقصر طول، وخطوط الحماية المضافة، والفصل الواضح بين خطوط الإدخال والإخراج؟
(4) هل تحتوي أقسام الدائرة التناظرية والدوائر الرقمية على خطوط أرضية منفصلة؟
(5) هل ستؤدي أي أنماط (مثل الرسوم التوضيحية والملصقات) المضافة إلى PCB إلى حدوث ماس كهربائي في الإشارة؟
(6) تعديل أي أشكال خطوط غير مرضية.
(7) هل توجد خطوط معالجة على PCB؟ هل يلبي قناع اللحام متطلبات عملية الإنتاج؟ هل حجم قناع اللحام مناسب، وهل علامة الحرف مضغوطة على لوحة الجهاز لتجنب التأثير على جودة المعدات الكهربائية؟
(8) هل تم تقليل حافة الإطار الخارجي لطبقة إمداد الطاقة في اللوحة متعددة الطبقات؟ على سبيل المثال، من المحتمل أن تتسبب الرقاقة النحاسية للطبقة الأرضية لمصدر الطاقة في حدوث ماس كهربائي إذا تم كشفها خارج اللوحة.





