SMD Rework Station Varmluft Automatisk

SMD Rework Station Varmluft Automatisk

DH-A2 SMD Rework Station Varmluft Automatisk. Velegnet til aflodning, lodning, fjernelse, udskiftning, ombearbejdning, montering af forskellige BGA, LED, QFN, SMT, SMD chips.

Beskrivelse

 Brugen af ​​en automatisk efterbearbejdningsstation med varmluftsdyser giver flere fordele i forhold til manuelle efterbearbejdningsmetoder.

Det reducerer risikoen for beskadigelse af printkort, komponenter og omgivende områder, som kan opstå under manuel efterbearbejdning.

Det øger også effektiviteten og nøjagtigheden, hvilket reducerer den tid og indsats, der kræves til efterbearbejdning.

 BGA Chip Rework

BGA Chip Rework

1.Anvendelse af

Lod, reball, aflodning af forskellige slags chips: BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,SOT223,PLCC,TQFP,TDFN,TSOP,

PBGA, CPGA, LED-chip.

 

2. Produktegenskaber af Infrarød SMD Rework Station Hot Air Automatic

BGA Chip Rework

 

3.Specifikation af laserpositionering

Fremragende tekniske detaljer muliggør avancerede funktioner og stabilitet.

magt 5300W
Topvarmer Varmluft 1200W
Bundvarmer Varmluft 1200W.Infrarød 2700W
Strømforsyning AC220V±10% 50/60Hz
Dimension L530*B670*H790 mm
Positionering V-rille PCB støtte, og med ekstern universal armatur
Temperaturkontrol K-type termoelement, lukket sløjfestyring, uafhængig opvarmning
Temperatur nøjagtighed ±2 grader
PCB størrelse Max 450 * 490 mm% 2cMin 22 * 22 mm
Finjustering af arbejdsbænk ±15 mm frem/tilbage, ±15 mm til højre/venstre
BGAchip 80*80-1*1 mm
Minimum spånafstand 0.15 mm
Temp sensor 1 (valgfrit)
Nettovægt 70 kg

 

4.Detaljer om Infrarød CCD-kamera SMD Rework Station Hot Air Automatic

 

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

 

5. Hvorfor vælge vores SMD Rework Station Hot Air Automatic?

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

 

6. Certifikat for optisk justering

UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS certifikater. I mellemtiden, for at forbedre og perfektionere kvalitetssystemet,

Dinghua har bestået ISO, GMP, FCCA, C-TPAT revisionscertificering på stedet.

pace bga rework station

 

7. Pakning og forsendelse af CCD-kamera

Packing Lisk-brochure

 

 

8.Forsendelse forSplit Vision

DHL/TNT/FEDEX. Hvis du ønsker en anden forsendelsesperiode, så fortæl os venligst. Vi vil støtte dig.

 

 

Relateret viden

Power Transformer test og erfaring

Hovedproblemet med strømtransformatorer er interne kortslutninger. Et multimeter kan bruges til at kontrollere strømforsyningsspændingen og afgøre, om den er normal. Hvis udgangstransformatorens isoleringsydelse forringes, eller der er en lokal kortslutning mellem drejningerne, vil linjescanningsstrømmen stige kraftigt, hvilket får udgangsspændingen fra skiftestrømforsyningen til at falde. Linjeudgangstransformatoren kan bestemmes til at have en kortslutning ved at måle strømforsyningsspændingen.

A. Visuel inspektion: Undersøg transformatorens udseende for åbenlyse abnormiteter. Tjek for knækkede spoleledninger, aflodning, brændemærker på isoleringsmateriale, løse jernspændeskruer, rust på siliciumstålplader, synlige viklingsspoler og andre synlige problemer.

B. Isoleringstest: Brug multimeteret på R×10k-indstillingen til at måle modstanden mellem kernen og primær, primær og sekundær, kerne og hvert sekundært, elektrostatisk afskærmningslag og sekundære viklinger. Multimetermarkøren skal angive uendelig. Hvis ikke, er transformatorens isoleringsevne dårlig.

C. Spolekontinuitetstest: Indstil multimeteret til R × 1. Hvis modstandsværdien af ​​en vikling er uendelig, er viklingen defekt.

D. Identifikation af primære og sekundære spoler: Strømtransformatorens primære og sekundære ben er generelt placeret på modsatte sider. Den primære vikling er mærket med 220V, og den sekundære vikling er mærket med den nominelle spænding, såsom 15V, 24V eller 35V. Identificer dem ud fra disse markeringer.

E. No-load strømdetektion:

(a) Direkte måling: Åbn alle sekundære viklinger og indstil multimeteret til AC strøm (500mA), forbind det i serie med primærviklingen. Når den primære vikling er tilsluttet en 220V AC strømkilde, viser multimeteret strømmen uden belastning. Denne værdi bør ikke overstige 10 %-20 % af transformatorens fuldlaststrøm. For almindeligt elektronisk udstyr er den normale tomgangsstrøm omkring 100mA. Hvis det overstiger dette, har transformatoren sandsynligvis en kortslutning.

(b) Indirekte måling: Tilslut en 10/5W modstand i serie med primærviklingen og lad sekundærviklingen være fuldstændig afbrudt. Indstil multimeteret til AC-spænding. Efter at have tændt, mål spændingsfaldet (U) over modstanden, og beregn derefter tomgangsstrømmen (I) ved hjælp af Ohms lov: I (ingen belastning)=U/R.

F. Ubelastet spænding detektion: Tilslut den primære strømtransformator til en 220V strømkilde, og brug multimeteret (indstillet til AC-spænding) til at måle tomgangsspændingen (U21, U22, U23, U24) af hver vikling. De målte værdier bør falde inden for det acceptable område: højspændingsvikling mindre end eller lig med ±10 %, lavspændingsvikling mindre end eller lig med ±5 %, og spændingsforskellen mellem to sæt symmetriske viklinger med et centerudtag skal være mindre end eller lig med ±2 %.

G. Temperaturstigning: Laveffekttransformatorer tillader generelt en temperaturstigning på 40 grader til 50 grader . Hvis der anvendes isoleringsmaterialer af høj kvalitet, kan den tilladte temperaturstigning være højere.

H. Polaritetsdetektion for viklingsklemmer: Når to eller flere sekundære viklinger forbindes i serie for at opnå den ønskede spænding, skal polariteten af ​​hver vikling (klemmer med samme navn) være korrekt forbundet. Forkerte tilslutninger vil medføre, at transformeren ikke fungerer korrekt.

I. Omfattende påvisning og diagnose af kortslutninger: En strømtransformator med en kortslutningsfejl vil udvise overdreven varme og unormal sekundærviklingsudgangsspænding. Jo flere kortsluttede vindinger i spolen, jo større er kortslutningsstrømmen og varmeudviklingen. En simpel metode til at kontrollere for en kortslutning er ved at måle den ubelastede strøm (som beskrevet tidligere). Hvis transformeren har en kortslutning, vil tomgangsstrømmen være væsentligt større end 10 % af fuldlaststrømmen. I alvorlige tilfælde vil transformeren hurtigt varmes op inden for få sekunder efter at den er tændt, og jernkernen vil føles varm at røre ved. På dette tidspunkt er det tydeligt, at transformeren har en kortslutning.

 

Relaterede produkter:

  • Maskine til reparation af bundkort
  • SMD mikrokomponentløsning
  • SMT rework loddemaskine
  • IC udskiftningsmaskine
  • BGA chip reballing maskine
  • BGA reball
  • IC chip fjernelse maskine
  • BGA omarbejdningsmaskine
  • Varmluft loddemaskine
  • SMD omarbejdning station

 

(0/10)

clearall