Nacharbeitsstation mit Heißluftdüsen

Nacharbeitsstation mit Heißluftdüsen

Nacharbeitsstation mit Heißluftdüse. Kaufen Sie bei uns eine automatische Nacharbeitsstation und erhalten Sie Heißluftdüsen kostenlos dazu

Beschreibung

Automatische Nacharbeitsstation mit Heißluftdüsen

 

Eine automatische Nacharbeitsstation mit Heißluftdüsen ist ein elektronisches Gerät, das für Reparaturen und Nacharbeiten verwendet wird

elektronische Komponenten auf Leiterplatten (PCBs). Es besteht typischerweise aus einer Basiseinheit, Heißluft, IR-Vorwärmung, einer Düse,

und ein Kontrollsystem.

 BGA Chip Rework

BGA Chip Rework

1.Anwendung der automatischen Nacharbeitsstation mitDüsen.

Löten, Reballen, Entlöten verschiedener Arten von Chips: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP,

PBGA, CPGA, LED-Chip.

 

2.Produktmerkmale der automatischen Nacharbeitsstation mitDüsen.

BGA Chip Rework

 

3.Spezifikation der Laserpositionierungs-Rework-Station mitDüsen.

Hervorragende technische Details ermöglichen erweiterte Funktionen und Stabilität.

Leistung 5300W
Oberheizung Heißluft 1200W
Unterhitze Heißluft 1200 W. Infrarot 2700 W
Stromversorgung AC220V ±10 % 50/60 Hz
Dimension L530*B670*H790 mm
Positionierung Leiterplattenhalterung mit V-Nut und externer Universalhalterung
Temperaturkontrolle Thermoelement Typ K, Regelung im geschlossenen Regelkreis, unabhängige Heizung
Temperaturgenauigkeit ±2 Grad
PCB-Größe Maximal 450*490 mm, minimal 22*22 mm
Feinabstimmung der Werkbank ±15 mm vorwärts/rückwärts, ±15 mm rechts/links
BGAchip 80*80-1*1mm
Mindestspanabstand 0.15mm
Temperatursensor 1 (optional)
Nettogewicht 70kg

 

4.Details der Infrarot-CCD-Kamera-Nacharbeitsstation mit Heißluftpistolen-Lötkolben

 

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5.Warum sollten Sie sich für unsere automatische Nacharbeitsstation mit Heißluftpistolen-Lötkolben entscheiden?

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6.Zertifikat der Nacharbeitsstation für optische Ausrichtung mitDüsen.

UL-, E-MARK-, CCC-, FCC- und CE-ROHS-Zertifikate. In der Zwischenzeit, um das Qualitätssystem zu verbessern und zu perfektionieren,

Dinghua hat die ISO-, GMP-, FCCA- und C-TPAT-Vor-Ort-Auditzertifizierung bestanden.

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7.Verpackung und Versand der automatischen CCD-Kamera-Rework-Station mitDüsen.

Packing Lisk-brochure

 

 

8.Versand fürSplit Vision Rework Station mitDüsen.

DHL/TNT/FEDEX. Wenn Sie andere Versandbedingungen wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir unterstützen Sie.

 

Verwandte Kenntnisse zur automatischen Nacharbeitsstation mit Heißluftpistolen-Lötkolben

Elektrodenbestimmungsmethode

Verwenden Sie zum Testen von Transistoren den R100-Einstellung für Germanium-Transistoren und den R1k-Einstellung für Siliziumtransistoren am Multimeter. Befestigen Sie zunächst die rote Sonde an einem beliebigen Pin und verwenden Sie die schwarze Sonde, um die anderen beiden Pins zu messen. Suchen Sie nach zwei kleinen Widerstandswerten. Wenn kein kleiner Widerstand gefunden wird, verschieben Sie die rote Sonde an einen anderen Pin und fahren Sie mit dem Test fort, bis Sie zwei kleine Widerstände finden. Wenn bei befestigter roter Sonde kein kleiner Widerstand festgestellt wird, wechseln Sie zur Befestigung der schwarzen Sonde und wiederholen Sie den Vorgang.

Sobald zwei kleine Widerstände gefunden werden, zeigt die feste Sonde die Basis an. Wenn die schwarze Sonde fixiert ist, ist der Transistor NPN. Wenn die rote Sonde fixiert ist, ist der Transistor PNP.

A. Widerstandsmethode zur Beurteilung der Polarität

Messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den beiden Stiften (ohne Sockel). Führen Sie die Messung zweimal durch und vertauschen Sie dabei jedes Mal die Sonden. Bei Germaniumtransistoren ist der gemessene Widerstand kleiner. Wenn es sich um einen PNP-Typ handelt, sollte die schwarze Sonde an den Emitter und die rote Sonde an den Kollektor angeschlossen werden. Bei einem NPN-Typ sollte die schwarze Sonde an den Kollektor und die rote Sonde an den Emitter angeschlossen werden. Bei Siliziumtransistoren ist der gemessene Widerstand größer.

B. PN-Junction-Vorwärtswiderstandsmethode

Messen Sie den Durchlasswiderstand der beiden PN-Übergänge einzeln. Der Pin mit dem höheren Widerstand ist der Emitter und der Pin mit dem niedrigeren Widerstand ist der Kollektor.

C. Verstärkungsfaktormethode

Verwenden Sie die beiden Messleitungen des Multimeters, um die beiden Stifte außer der Basis zu kontaktieren. Berühren Sie bei einem PNP-Transistor die Basis und den mit der roten Sonde verbundenen Stift, um zu sehen, wie sich der Zeiger bewegt. Drehen Sie dann die Sonden um und messen Sie erneut. Der höhere Wert zeigt die korrekte Konfiguration an, wobei die rote Sonde an den Kollektor angeschlossen ist. Bei einem NPN-Transistor wird die schwarze Sonde mit dem Kollektor verbunden.

Notiz:Der Unterschied zwischen einem analogen Messgerät und einem digitalen Messgerät besteht darin, dass die rote Sonde eines analogen Messgeräts an die negative Seite der Stromversorgung angeschlossen ist, während bei einem digitalen Messgerät das Gegenteil der Fall ist.

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