
SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanı
Otomatik sıcak hava kızılötesi SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanı. BGA, SMT,LED IC çiplerinin onarımı, yeniden toplanması, çıkarılması ve değiştirilmesi için.
Açıklama
Otomatik SMD yeniden işleme istasyonu ısıtma elemanı, baskılı devre kartı üzerindeki yüzeye monte bileşenleri onarmak veya değiştirmek için kullanılan bir aracın bir bileşenidir. Isıtma elemanı, lehimin yeniden akıtılması ve bileşenin çıkarılması veya takılması için gereken ısıyı üretmek ve düzenlemek üzere tasarlanmıştır. Otomatik özellik, hassas ve verimli yeniden çalışma için istasyonun ısıtma elemanının sıcaklığını ve süresini kontrol etmesine olanak tanır.


1.Otomatik Uygulama
Lehimleme, reball, farklı türdeki çiplerin lehimlenmesi: BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,SOT223,PLCC,TQFP,TDFN,TSOP, PBGA,CPGA,LED çip.
2. Lazer konumu SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanının Ürün Özellikleri

3. Lazer konumlandırmanın özellikleri

4.AyrıntılarOtomatik Sıcak Hava



5. Neden Kızılötesi SMD Yeniden İşleme İstasyonu Isıtma Elemanımızı Seçmelisiniz?


6.Optik Hizalama Sertifikası
UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS sertifikaları. Bu arada kalite sistemini geliştirmek ve mükemmelleştirmek,
Dinghua, ISO, GMP, FCCA, C-TPAT yerinde denetim sertifikasını geçti.

7.CCD Kameranın Paketlenmesi ve Sevkiyatı

8. GönderimSMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanı Bölünmüş Vizyon
DHL/TNT/FEDEX. Başka bir nakliye terimi istiyorsanız, lütfen bize bildirin. Sizi destekleyeceğiz.
9. BGA Temizleme Makinesi IR ile ilgili bilgiler
SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanı için Ortak Devre Fiziksel Miktarları
Devrenin işlevi elektrik enerjisini diğer enerji türlerine dönüştürmektir. Bu nedenle, devrenin durumunu ve çeşitli parçaları arasındaki enerji dönüşümünün korelasyonunu belirtmek için belirli fiziksel nicelikler kullanılır.
(1) SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanı Akımı
Akımın pratik açıdan iki anlamı vardır. Birincisi, fiziksel bir olguyu, özellikle de bir akım oluşturan yükün düzenli hareketini temsil eder. İkincisi, akımın büyüklüğü, amper (A) cinsinden ölçülen, birim zamanda iletkenin kesit alanından geçen yük miktarı olan akım yoğunluğu olarak ifade edilir. Akım yoğunluğu genellikle basitçe akım olarak adlandırılır ve bu nedenle ona ikili bir temsil verilir.
Akımın gerçek yönü ile pozitif yönü karıştırılmaması gereken iki ayrı kavramdır. Akımın yönü olarak pozitif yük hareketinin yönünü kullanmak gelenekseldir. Bu, akımın gerçek yönüdür ve keyfi olarak seçilemeyecek nesnel bir gerçektir. Basit bir devrede akımın gerçek yönü, güç kaynağının polaritesi ile kolaylıkla belirlenebilir.
Ancak karmaşık bir DC devresinde akımın gerçek yönünü belirlemek daha zordur. Bir AC devresinde akımın hem büyüklüğü hem de yönü zamanla değişir. Devreyi analiz etmek ve hesaplamak için, varsayılan pozitif yön olarak da bilinen akım referans yönü kavramı tanıtılmıştır.
Pozitif yön, referans yönü olarak keyfi olarak seçilen, akımın olası iki gerçek yönünden biri olarak tanımlanır. Gerçek akım yönü varsayılan pozitif yön ile aynı hizada olduğunda akım pozitif kabul edilir; tam tersi olduğunda akım negatiftir.
Başka bir açıdan bakıldığında, seçilen pozitif yöne bağlı olarak aynı devre için farklı gösterimler ortaya çıkabilir. Akımın pozitif yönü belirlendikten sonra analiz ve hesaplama süreci boyunca değişmeden tutarlı bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.
(2) SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanı Gerilimi ve Potansiyeli
Sayısal açıdan bakıldığında, A ve B iki noktası arasındaki voltaj, bir birim pozitif yükü A noktasından B noktasına taşımak için elektrik alanı tarafından yapılan iş olarak tanımlanır. Elektrik alanındaki bir noktadaki potansiyel, elektrik alanı tarafından yapılan iş olarak tanımlanır. Birim pozitif yükü bir referans noktasına taşıyın. Gerilim ve potansiyel karşılaştırıldığında, elektrik alanında belirli bir noktadaki potansiyelin, o nokta ile referans noktası arasındaki gerilim olduğu ve potansiyeli özel bir gerilim biçimi haline getirdiği açıktır. Farklı referans noktaları devrede aynı konumda farklı potansiyel değerler üretebileceğinden referans noktasının seçimi kritik öneme sahiptir.
Prensip olarak referans noktası keyfi olarak seçilebilir. Elektrik mühendisliğinde devredeki topraklama noktası tipik olarak referans noktası olarak kullanılırken elektronik devrelerde kasa genellikle bu amaca hizmet eder.
Pratik uygulamalarda iki nokta arasındaki voltajı bilmek çoğu zaman yetersizdir; Hangi noktanın potansiyelinin daha yüksek, hangisinin daha düşük potansiyele sahip olduğunu belirlemek de gereklidir. Örneğin yarı iletken bir diyotta anot potansiyeli katot potansiyelinden daha yüksektir. Bir DC motor için, sargılar arasındaki potansiyel değişir ve bu da dönüş yönünü etkileyebilir. Pratik gereklilikler nedeniyle, SMD Tamir İstasyonu Isıtma Elemanının yönü ile ilgili olan voltaj polaritesi kavramının tanıtılması önemlidir.







