Máquina de reparo de retrabalho de placa de circuito

Máquina de reparo de retrabalho de placa de circuito

Máquina automática de reparo de retrabalho de placa de circuito com visão dividida de câmera CCD com kit de reballing.

Descrição

Visão divididaMáquina de reparo de retrabalho de placa de circuito

 

As máquinas de reparo de placas de circuito são dispositivos especializados usados ​​para retrabalhar e reparar placas de circuito impresso (PCBs) danificadas ou defeituosas.

Essas máquinas usam diversas técnicas para remover e substituir componentes defeituosos, como soldagem, dessoldagem e remoção de componentes.

colocação.

1. Sistemas de posicionamento de alta precisão para garantir o posicionamento preciso dos componentes.

2. Sistemas avançados de aquecimento e resfriamento para gerenciar a temperatura durante os processos de soldagem e dessoldagem.

3. Ferramentas de dessoldagem a vácuo para remover componentes sem danificar o PCB.

4. Sistemas automatizados de reconhecimento de componentes para identificar e posicionar componentes.

5. Interfaces fáceis de usar que permitem aos operadores controlar e monitorar o processo de reparo.

 SMD Rework Soldering Station

 

 SMD Rework Soldering Station

1. Aplicação de visão dividida

Remover, reparar, substituir Solda, reball, dessoldar diferentes tipos de chips: por exemplo: BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,

SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP, PBGA, CPGA, chip LED.

 

2. Vantagens da máquina de reparo de retrabalho de placa de circuito de posição a laser

 SMD Rework Soldering Stationt

  1. Computador industrial incorporado, interface homem-máquina com tela de toque de alta definição, controle PLC, uma função de análise de curva instantânea. Configuração de exibição em tempo real e curva de temperatura medida e análise e correção da curva.

 

2. Controle de circuito fechado de termopar tipo K de alta precisão e sistema de compensação automática de temperatura, combinado com PLC e módulo de temperatura para obter controle preciso de temperatura, mantendo o desvio de temperatura em ± 2 graus. Ao mesmo tempo, a interface de medição de temperatura externa realiza a detecção precisa da temperatura. E obtenha análise e revisão precisas da curva de temperatura medida.

 

3. Especificação de posicionamento a laser

 

poder 5300W
Aquecedor superior Ar quente 1200W
Aquecedor inferior Ar quente 1200W. Infravermelho 2700W
Fonte de energia AC220V±10% 50/60Hz
Dimensão L530*W670*H790 milímetro
Posicionamento Suporte para PCB com ranhura em V e fixação universal externa
Controle de temperatura Termopar tipo K, controle de circuito fechado, aquecimento independente
Precisão de temperatura ±2 graus
Tamanho da placa de circuito impresso Máximo 450*490mm,Mínimo 22*22mm
Ajuste fino da bancada ±15mm para frente/trás,±15mm para direita/esquerda
Chip BGA 80*80-1*1mm
Espaçamento mínimo de cavacos 0,15 mm
Sensor de temperatura 1(opcional)
Peso líquido 70kg

 

4.Detalhes deAr quente automático

 

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

 

 

5.Por que escolher nossa máquina de reparo de retrabalho de placa de circuito infravermelho?

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

 

6. Certificado de alinhamento óptico

Certificados UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Entretanto, para melhorar e aperfeiçoar o sistema de qualidade, Dinghua

passou na certificação de auditoria no local ISO, GMP, FCCA e C-TPAT.

pace bga rework station

 

7. Embalagem e envio de câmera CCD

Packing Lisk-brochure

8. Conhecimento relacionado à máquina de reparo de retrabalho de placa de circuito

Proteção ESD para máquina de reparo de retrabalho de placa de circuito

A proteção contra descarga eletrostática (ESD) é essencial para engenheiros envolvidos no projeto e produção de hardware. Muitos desenvolvedores frequentemente se deparam com situações em que os produtos desenvolvidos em laboratório passam completamente em todos os testes, mas depois que o cliente os utiliza por um período de tempo, ocorrem fenômenos anormais e a taxa de falhas pode não ser muito alta. Em geral, a maioria destes problemas é causada por surtos, descargas eletrostáticas e problemas semelhantes. No processo de montagem e fabricação de produtos eletrônicos, mais de 25% dos danos aos chips semicondutores são atribuídos à ESD. Com o uso generalizado da tecnologia microeletrônica e a crescente complexidade do ambiente eletromagnético, há uma atenção crescente aos efeitos do campo eletromagnético da descarga eletrostática, incluindo interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade eletromagnética (EMC) para máquinas de reparo de retrabalho de placas de circuito.

Os engenheiros de projeto de circuito normalmente adicionam proteção usando uma variedade de dispositivos supressores de tensão transitória (TVS), como dispositivos sólidos (diodos), varistores de óxido metálico (MOVs), tiristores, novos dispositivos de polímero, tubos de gás e centelhadores simples. Com o advento de uma nova geração de circuitos de alta velocidade, a frequência operacional dos dispositivos aumentou de alguns kHz para GHz, aumentando a demanda por dispositivos passivos de alta capacidade para proteção contra ESD. Por exemplo, os dispositivos TVS devem responder rapidamente às sobretensões de entrada. Quando a tensão de surto atinge 8 kV (ou superior) em um pico de 0,7 ns, a tensão de disparo ou regulação do dispositivo TVS (paralelo à linha de entrada) deve ser baixa o suficiente para ser eficaz.

O NUC2401 da ON Semiconductor é um filtro de modo comum com proteção ESD de baixa capacitância integrada que fornece a largura de banda necessária para sinais USB 2.0 de alta velocidade, atenuação de modo comum adequada e proteção ESD de circuito interno sensível para manter o sinal integridade. O VBUS054B-HS3 da Vishay é uma solução ESD de chip único com diferenças mínimas entre as capacitâncias de linha, projetada para proteger portas USB duplas de alta velocidade contra sinais de tensão transitórios. Ele também pode fixar um transitório negativo que está ligeiramente abaixo do nível do solo, enquanto fixa o transitório positivo dentro de uma faixa de tensão ligeiramente acima de 5 V para máquinas de reparo de retrabalho de placas de circuito.

Hoje, os engenheiros de projeto de circuitos estão adotando cada vez mais esquemas de supressão de ESD em projetos de circuitos de alta frequência. Embora os diodos de silício (ou varistores) de baixo custo tenham tensões de disparo/fixação muito baixas, sua capacidade de alta frequência e corrente de fuga não podem atender às crescentes demandas das aplicações. O supressor ESD de polímero tem uma atenuação inferior a 00,2 dB em frequências de até 6 GHz e seu impacto no circuito é quase insignificante para máquinas de reparo de retrabalho de placas de circuito.

A compatibilidade eletromagnética e a proteção de circuitos são questões inevitáveis ​​no projeto de todos os produtos eletrônicos. Além da familiaridade com os padrões EMC, os engenheiros de projeto de circuitos também devem considerar o desempenho do próprio dispositivo, os parâmetros parasitas, o desempenho do produto, o custo e cada módulo funcional no projeto do sistema. Através da otimização do layout e do roteamento, os engenheiros podem adicionar capacitores de desacoplamento, esferas magnéticas, anéis magnéticos, blindagem, supressão de ressonância de PCB e outras medidas para garantir que a EMI esteja dentro dos limites aceitáveis. Ao desenvolver um projeto de proteção de circuito, a etapa mais importante é primeiro compreender as soluções técnicas e os métodos de projeto e, em seguida, selecionar o dispositivo de proteção ESD apropriado.

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