
SMD преработваща станция Автоматична с горещ въздух
DH-A2 SMD преработваща станция Автоматична с горещ въздух. Подходящ за разпояване, запояване, премахване, замяна, преработка, монтиране на различни BGA, LED, QFN, SMT, SMD чипове.
Описание
Използването на автоматична станция за преработка с дюзи за горещ въздух предлага няколко предимства пред ръчните методи за преработка.
Намалява риска от повреда на печатната платка, компонентите и околните зони, които могат да възникнат по време на ръчна преработка.
Той също така повишава ефективността и точността, като намалява времето и усилията, необходими за преработване.


1.Прилагане на
Запояване, reball, разпояване на различни видове чипове: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP,
PBGA, CPGA, LED чип.
2. Характеристики на продукта на инфрачервена SMD преработваща станция с горещ въздух, автоматична

3.Спецификация на лазерното позициониране
Отличните технически детайли позволяват разширени функции и стабилност.
| мощност | 5300W |
| Горен нагревател | Топъл въздух 1200W |
| Долен нагревател | Горещ въздух 1200W.Инфрачервен 2700W |
| Захранване | AC220V±10% 50/60Hz |
| Измерение | Д530*Ш670*В790 мм |
| Позициониране | V-groove PCB поддръжка и с външно универсално приспособление |
| Контрол на температурата | Термодвойка тип К, управление със затворен контур, независимо отопление |
| Точност на температурата | ±2 градуса |
| Размер на печатната платка | Макс. 450*490 mm, мин. 22*22 mm |
| Фина настройка на работната маса | ±15 мм напред/назад, ±15 мм надясно/наляво |
| BGA чип | 80*80-1*1 мм |
| Минимално разстояние между стружките | 0.15 mm |
| Сензор за температура | 1 (по избор) |
| Нетно тегло | 70 кг |
4. Подробности за инфрачервена CCD камера SMD станция за преработка с горещ въздух, автоматична



5.Защо да изберете нашата SMD станция за преработка с горещ въздух, автоматична?


6.Сертификат за оптично подравняване
Сертификати UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Междувременно, за подобряване и усъвършенстване на системата за качество,
Dinghua е преминал сертификат за одит на място по ISO, GMP, FCCA, C-TPAT.

7.Опаковане и изпращане на CCD камера

8.Пратка заРаздвоена визия
DHL/TNT/FEDEX. Ако искате друг срок за доставка, моля, кажете ни. Ние ще ви подкрепим.
Свързани знания
Тестване на силови трансформатори и опит
Основният проблем със силови трансформатори е вътрешното късо съединение. Мултицет може да се използва за проверка на захранващото напрежение и определяне дали е нормално. Ако изолационните характеристики на изходния трансформатор се влошат или има локализирано късо съединение между навивките, токът на линейното сканиране ще се увеличи рязко, причинявайки спад на изходното напрежение на импулсното захранване. Линейният изходен трансформатор може да бъде определен като късо съединение чрез измерване на захранващото напрежение.
A. Визуална проверка: Разгледайте външния вид на трансформатора за очевидни аномалии. Проверете за счупени проводници на бобина, разпояване, следи от изгаряне върху изолационен материал, разхлабени железни затягащи винтове, ръжда върху листове от силициева стомана, открити намотки на намотки и други видими проблеми.
B. Тест за изолация: Използвайте мултиметъра на настройката R×10k, за да измерите съпротивлението между сърцевината и първичната, първичната и вторичната, сърцевината и всяка вторична, електростатичния екраниращ слой и вторичните намотки. Стрелката на мултиметъра трябва да показва безкрайност. Ако не, изолационните характеристики на трансформатора са лоши.
C. Тест за непрекъснатост на бобината: Настройте мултиметъра на R × 1. Ако стойността на съпротивлението на една намотка е безкрайна, намотката е дефектна.
D. Идентифициране на първична и вторична бобина: Първичните и вторичните щифтове на силовия трансформатор обикновено са разположени на противоположните страни. Първичната намотка е обозначена с 220V, а вторичната намотка е маркирана с номиналното напрежение, като 15V, 24V или 35V. Идентифицирайте ги въз основа на тези маркировки.
E. Откриване на ток на празен ход:
(a) Директно измерване: Отворете всички вторични намотки и настройте мултиметъра на AC ток (500 mA), като го свържете последователно с първичната намотка. Когато първичната намотка е включена в източник на захранване от 220 V AC, мултиметърът ще покаже тока на празен ход. Тази стойност не трябва да надвишава 10%-20% от тока на пълно натоварване на трансформатора. За обикновено електронно оборудване нормалният ток на празен ход е около 100mA. Ако надвишава това, трансформаторът вероятно има късо съединение.
(b) Косвено измерване: Свържете резистор 10/5 W последователно с първичната намотка и оставете вторичната намотка напълно изключена. Настройте мултиметъра на AC напрежение. След включване измерете спада на напрежението (U) през резистора и след това изчислете тока на празен ход (I), като използвате закона на Ом: I (без товар)=U/R.
F. Откриване на напрежението без товар: Свържете първичната част на силовия трансформатор към източник на захранване от 220 V и използвайте мултиметъра (настроен на AC напрежение), за да измерите напрежението на празен ход (U21, U22, U23, U24) на всяка намотка. Измерените стойности трябва да попадат в допустимия диапазон: намотка с високо напрежение По-малко или равно на ±10%, намотка с ниско напрежение По-малко или равно на ±5% и разликата в напрежението между два комплекта симетрични намотки с централен кран трябва да бъде по-малко или равно на ±2%.
G. Покачване на температурата: Трансформаторите с ниска мощност обикновено позволяват повишаване на температурата от 40 градуса до 50 градуса. Ако се използват висококачествени изолационни материали, допустимото повишаване на температурата може да бъде по-високо.
H. Откриване на полярност за намотъчни клеми: Когато свързвате две или повече вторични намотки последователно, за да получите желаното напрежение, полярността на всяка намотка (едноименни клеми) трябва да бъде правилно свързана. Неправилните връзки ще доведат до неизправност на трансформатора.
I. Цялостно откриване и диагностика на къси съединения: Силов трансформатор с повреда в късо съединение ще покаже прекомерна топлина и необичайно изходно напрежение на вторичната намотка. Колкото повече намотки на късо съединение има в намотката, толкова по-голям е токът на късо съединение и генерирането на топлина. Един прост метод за проверка за късо съединение е чрез измерване на тока на празен ход (както е описано по-рано). Ако трансформаторът има късо съединение, токът на празен ход ще бъде значително по-голям от 10% от тока на пълно натоварване. В тежки случаи трансформаторът ще се нагрее бързо в рамките на няколко секунди след включването му и желязното ядро ще се усети горещо на допир. В този момент е очевидно, че трансформаторът има късо съединение.
Свързани продукти:
- Машина за ремонт на дънни платки
- Решение за SMD микрокомпоненти
- SMT преработена машина за запояване
- Машина за смяна на IC
- Машина за реболинг на BGA чипове
- BGA reball
- Машина за отстраняване на IC чипове
- BGA машина за преработка
- Машина за спояване с горещ въздух
- Станция за преработка на SMD






