عنصر گرمایش ایستگاه بازسازی SMD

عنصر گرمایش ایستگاه بازسازی SMD

المنت گرمایش خودکار SMD Rework Station مادون قرمز هوای داغ. برای تعمیر، reballing، حذف و جایگزینی تراشه های آی سی BGA، SMT، LED.

شرح

 المنت حرارتی ایستگاه بازسازی خودکار SMD جزء ابزاری است که برای تعمیر یا جایگزینی قطعات نصب سطحی بر روی برد مدار چاپی استفاده می شود. المنت حرارتی برای تولید و تنظیم گرمای مورد نیاز برای جریان مجدد لحیم کاری و حذف یا نصب قطعه طراحی شده است. ویژگی خودکار به ایستگاه اجازه می دهد تا دما و مدت المنت گرمایشی را برای کار مجدد دقیق و کارآمد کنترل کند.

 SMD Rework Soldering Station

 SMD Rework Soldering Station

1. کاربرد خودکار

لحیم کاری، reball، لحیم کاری انواع مختلف تراشه ها: BGA، PGA، POP، BQFP، QFN، SOT223، PLCC، TQFP، TDFN، TSOP، PBGA، CPGA، تراشه LED.

 

2.ویژگی های محصول عنصر حرارتی ایستگاه SMD Rework موقعیت لیزری

 SMD Rework Soldering Stationt

 

 

3.مشخصات موقعیت یابی لیزری

Laser position CCD Camera BGA Reballing Machine

4.جزئیاتهوای گرم اتوماتیک

 

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

 

5. چرا عنصر گرمایش ایستگاه مادون قرمز SMD Rework Station را انتخاب کنید؟

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

 

6.گواهی تراز نوری

گواهینامه های UL، E-MARK، CCC، FCC، CE ROHS. در همین حال، برای بهبود و کامل کردن سیستم کیفیت،

Dinghua دارای گواهینامه ممیزی در محل ISO، GMP، FCCA، C-TPAT است.

pace bga rework station

 

7. بسته بندی و حمل و نقل دوربین CCD

Packing Lisk-brochure

 

 

8. حمل و نقل برایSMD دوباره کاری ایستگاه گرمایش عنصر تقسیم چشم انداز

DHL/TNT/FEDEX. اگر شرایط حمل و نقل دیگری می خواهید، لطفا به ما بگویید. ما از شما حمایت خواهیم کرد.

9. دانش مربوط به BGA Removal Machine IR

مقادیر فیزیکی مدار رایج برای عنصر گرمایش ایستگاه بازسازی SMD

وظیفه مدار تبدیل انرژی الکتریکی به اشکال دیگر انرژی است. بنابراین، کمیت های فیزیکی خاصی برای نشان دادن وضعیت مدار و همبستگی تبدیل انرژی در بین بخش های مختلف آن استفاده می شود.

(1) جریان برای عنصر گرمایش ایستگاه SMD Rework

جریان از نظر عملی دو معنی دارد. اول، یک پدیده فیزیکی را نشان می دهد، به ویژه حرکت منظم بار که یک جریان را تشکیل می دهد. دوم، بزرگی جریان به صورت شدت جریان بیان می‌شود، که مقدار باری است که از سطح مقطع هادی در واحد زمان می‌گذرد که بر حسب آمپر (A) اندازه‌گیری می‌شود. شدت جریان اغلب به سادگی جریان نامیده می شود، بنابراین به آن یک نمایش دوگانه می دهد.

جهت واقعی و جهت مثبت جریان دو مفهوم متمایز هستند که نباید با هم اشتباه گرفته شوند. معمولاً از جهت حرکت بار مثبت به عنوان جهت جریان استفاده می شود. این جهت واقعی جریان است، یک واقعیت عینی که نمی توان خودسرانه آن را انتخاب کرد. در یک مدار ساده، جهت واقعی جریان را می توان به راحتی با قطبیت منبع تغذیه تعیین کرد.

با این حال، در یک مدار DC پیچیده، تعیین جهت واقعی جریان چالش برانگیزتر است. در مدار AC، هم مقدار و هم جهت جریان با زمان تغییر می کند. برای تجزیه و تحلیل و محاسبه مدار، مفهوم جهت مرجع جریان معرفی شده است که به عنوان جهت مثبت فرضی نیز شناخته می شود.

جهت مثبت به عنوان یکی از دو جهت واقعی ممکن جریان تعریف می شود که به طور دلخواه به عنوان جهت مرجع انتخاب می شود. هنگامی که جهت جریان واقعی با جهت مثبت مفروض مطابقت داشته باشد، جریان مثبت در نظر گرفته می شود. وقتی مخالف است، جریان منفی است.

از منظری دیگر، بسته به جهت مثبت انتخاب شده، ممکن است بازنمودهای متفاوتی برای یک مدار ایجاد شود. توجه به این نکته ضروری است که هنگامی که جهت مثبت جریان ثابت شد، باید به طور مداوم در طول فرآیند تحلیل و محاسبه بدون تغییر استفاده شود.

(2) ولتاژ و پتانسیل برای عنصر گرمایش ایستگاه SMD Rework

از نقطه نظر عددی، ولتاژ بین دو نقطه A و B به عنوان کار انجام شده توسط میدان الکتریکی برای حرکت یک واحد بار مثبت از نقطه A به نقطه B تعریف می شود. پتانسیل در یک نقطه از میدان الکتریکی، کاری است که انجام می شود. یک واحد بار مثبت را به نقطه مرجع منتقل کنید. با مقایسه ولتاژ و پتانسیل، واضح است که پتانسیل در یک نقطه خاص در میدان الکتریکی، ولتاژ بین آن نقطه و نقطه مرجع است و پتانسیل را به شکل خاصی از ولتاژ تبدیل می کند. انتخاب نقطه مرجع بسیار مهم است، زیرا نقاط مرجع مختلف می توانند مقادیر پتانسیل متفاوتی را در یک مکان در مدار ایجاد کنند.

در اصل، نقطه مرجع را می توان خودسرانه انتخاب کرد. در مهندسی برق، نقطه اتصال زمین در مدار معمولاً به عنوان نقطه مرجع استفاده می شود، در حالی که در مدارهای الکترونیکی، پوشش اغلب این هدف را انجام می دهد.

در کاربردهای عملی، دانستن ولتاژ بین دو نقطه اغلب کافی نیست. همچنین باید مشخص شود که کدام نقطه دارای پتانسیل بالاتر و کدام نقطه پتانسیل پایین تری است. به عنوان مثال، در یک دیود نیمه هادی، پتانسیل آند بیشتر از پتانسیل کاتد است. برای یک موتور DC، پتانسیل در سراسر سیم پیچ ها متفاوت است، که می تواند جهت چرخش را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به الزامات عملی، معرفی مفهوم قطبیت ولتاژ، که مربوط به جهت در عنصر گرمایش ایستگاه Rework SMD است، ضروری است.

 

(0/10)

clearall