Station de retouche CMS à air chaud automatique

Station de retouche CMS à air chaud automatique

Station de retouche SMD DH-A2, Air chaud automatique. Convient pour dessouder, souder, retirer, remplacer, retravailler, monter différentes puces BGA, LED,QFN,SMT, SMD.

Description

 L'utilisation d'une station de reprise automatique avec buses à air chaud offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes de reprise manuelle.

Cela réduit le risque de dommages au PCB, aux composants et aux zones environnantes, qui peuvent survenir lors d'une reprise manuelle.

Cela augmente également l’efficacité et la précision, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires aux retouches.

 BGA Chip Rework

BGA Chip Rework

1.Application de

Souder, reballer, dessouder différents types de puces : BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,SOT223,PLCC,TQFP,TDFN,TSOP,

PBGA, CPGA, puce LED.

 

2. Caractéristiques du produit de la station de retouche infrarouge SMD automatique à air chaud

BGA Chip Rework

 

3.Spécification du positionnement laser

D'excellents détails techniques permettent des fonctions avancées et une stabilité.

pouvoir 5300W
Chauffage supérieur Air chaud 1200W
Chauffage inférieur Air chaud 1200W.Infrarouge 2700W
Alimentation AC220V±10% 50/60Hz
Dimension L530*L670*H790mm
Positionnement Support PCB à rainure en V et avec fixation universelle externe
Contrôle de la température Thermocouple de type K, contrôle en boucle fermée, chauffage indépendant
Précision de la température ±2 degrés
Taille du PCB Max 450*490 mm, minimum 22*22 mm
Mise au point de l'établi ±15 mm avant/arrière, ±15 mm droite/gauche
Puce BGA 80*80-1*1 mm
Espacement minimum des copeaux 0,15 mm
Capteur de température 1 (facultatif)
Poids net 70 kg

 

4. Détails de la caméra CCD infrarouge, Station de retouche SMD, Air chaud automatique

 

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

 

5.Pourquoi choisir notre station de retouche SMD à air chaud automatique ?

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

 

6.Certificat d'alignement optique

Certificats UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Parallèlement, pour améliorer et perfectionner le système qualité,

Dinghua a passé la certification d'audit sur site ISO, GMP, FCCA, C-TPAT.

pace bga rework station

 

7. Emballage et expédition de la caméra CCD

Packing Lisk-brochure

 

 

8. Expédition pourVision divisée

DHL/TNT/FEDEX. Si vous souhaitez d'autres conditions d'expédition, veuillez nous le dire. Nous vous soutiendrons.

 

 

Connaissances connexes

Tests et expérience des transformateurs de puissance

Le principal problème des transformateurs de puissance réside dans les courts-circuits internes. Un multimètre peut être utilisé pour vérifier la tension d'alimentation et déterminer si elle est normale. Si les performances d'isolation du transformateur de sortie se dégradent ou s'il y a un court-circuit localisé entre les spires, le courant de balayage de ligne augmentera fortement, provoquant une chute de la tension de sortie de l'alimentation à découpage. Le transformateur de sortie de ligne peut être déterminé comme présentant un court-circuit en mesurant la tension d'alimentation.

A. Inspection visuelle: Examinez l'apparence du transformateur pour déceler des anomalies évidentes. Vérifiez les fils de bobine cassés, les soudures, les marques de brûlure sur le matériau isolant, les vis de serrage en fer desserrées, la rouille sur les tôles d'acier au silicium, les bobines d'enroulement exposées et d'autres problèmes visibles.

B. Test d'isolation: Utilisez le multimètre sur le réglage R×10k pour mesurer la résistance entre le noyau et le primaire, le primaire et le secondaire, le noyau et chaque secondaire, la couche de blindage électrostatique et les enroulements secondaires. Le pointeur du multimètre doit indiquer l'infini. Dans le cas contraire, les performances d'isolation du transformateur sont médiocres.

C. Test de continuité de bobine: Réglez le multimètre sur R × 1. Si la valeur de résistance d'un enroulement est infinie, l'enroulement est défectueux.

D. Identification des bobines primaires et secondaires: Les broches primaires et secondaires du transformateur de puissance sont généralement situées sur les côtés opposés. L'enroulement primaire est étiqueté 220 V et l'enroulement secondaire est marqué avec la tension nominale, telle que 15 V, 24 V ou 35 V. Identifiez-les en fonction de ces marquages.

E. Détection de courant à vide:

(a) Mesure directe: Ouvrez tous les enroulements secondaires et réglez le multimètre sur courant alternatif (500 mA), en le connectant en série avec l'enroulement primaire. Lorsque l'enroulement primaire est branché sur une source d'alimentation 220 V CA, le multimètre affichera le courant à vide. Cette valeur ne doit pas dépasser 10 %-20 % du courant à pleine charge du transformateur. Pour les équipements électroniques courants, le courant normal à vide est d’environ 100 mA. Si cette valeur est supérieure, le transformateur présente probablement un court-circuit.

(b) Mesure indirecte: Connectez une résistance de 10/5W en série avec l'enroulement primaire et laissez l'enroulement secondaire complètement déconnecté. Réglez le multimètre sur la tension alternative. Après la mise sous tension, mesurez la chute de tension (U) aux bornes de la résistance, puis calculez le courant à vide (I) à l'aide de la loi d'Ohm : I (sans charge)=U/R.

F. Détection de tension à vide: Connectez le primaire du transformateur de puissance à une source d'alimentation 220 V et utilisez le multimètre (réglé sur tension alternative) pour mesurer la tension à vide (U21, U22, U23, U24) de chaque enroulement. Les valeurs mesurées doivent se situer dans la plage acceptable : enroulement haute tension inférieur ou égal à ± 10 %, enroulement basse tension inférieur ou égal à ± 5 % et différence de tension entre deux ensembles d'enroulements symétriques avec une prise centrale doit être inférieur ou égal à ± 2 %.

G. Augmentation de la température: Les transformateurs de faible puissance permettent généralement une élévation de température de 40 degrés à 50 degrés. Si des matériaux isolants de haute qualité sont utilisés, l’échauffement admissible peut être plus élevé.

H. Détection de polarité pour les bornes de bobinage: Lors de la connexion de deux ou plusieurs enroulements secondaires en série pour obtenir la tension souhaitée, la polarité de chaque enroulement (bornes du même nom) doit être correctement connectée. Des connexions incorrectes entraîneront un dysfonctionnement du transformateur.

I. Détection et diagnostic complets des courts-circuits: Un transformateur de puissance présentant un défaut de court-circuit présentera une chaleur excessive et une tension de sortie anormale de l'enroulement secondaire. Plus les spires de la bobine sont court-circuitées, plus le courant de court-circuit et la génération de chaleur sont importants. Une méthode simple pour rechercher un court-circuit consiste à mesurer le courant à vide (comme décrit précédemment). Si le transformateur présente un court-circuit, le courant à vide sera nettement supérieur à 10 % du courant à pleine charge. Dans les cas graves, le transformateur chauffera rapidement quelques secondes après sa mise sous tension et le noyau de fer sera chaud au toucher. À ce stade, il est évident que le transformateur présente un court-circuit.

 

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