Avtomatska postaja BGA Reball

Avtomatska postaja BGA Reball

Tehnologija Dinghue Priljubljen model. DH-A2 avtomatska BGA reball postaja.

Opis

Avtomatska postaja BGA Reball

Samodejna postaja BGA reball je orodje, ki se uporablja za zamenjavo spajkalnih kroglic na komponenti BGA (ball grid array).

Postaja je zasnovana za samodejno natančno in učinkovito nanašanje novih spajkalnih kroglic na komponento BGA. Običajno uporablja šablono ali šablono za namestitev novih spajkalnih kroglic na komponento in grelni element za prelivanje kroglic na komponento. Samodejna funkcija zagotavlja natančno in dosledno namestitev kroglic za spajkanje, kar izboljša splošno zanesljivost in zmogljivost komponente BGA.

SMD Hot Air Rework Station

SMD Hot Air Rework Station

1. Uporaba avtomatske postaje za lasersko pozicioniranje BGA Reball

Delajte z vsemi vrstami matičnih plošč ali PCBA.

Spajkanje, reball, odspajkanje različnih vrst čipov: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP,

PBGA, CPGA, LED čip.

2. Lastnosti izdelkaAvtomatska postaja BGA Reball

BGA Soldering Rework Station

3. Specifikacije DH-A2Avtomatska postaja BGA Reball

Moč 5300w
Zgornji grelec Topel zrak 1200 W
Spodnji grelec Topel zrak 1200W. Infrardeča moč 2700 W
Napajanje AC220V±10% 50/60Hz
Dimenzija D530*Š670*V790 mm
Pozicioniranje Podpora tiskanega vezja z V-utorom in z zunanjo univerzalno pritrditvijo
Nadzor temperature Termočlen tipa K, krmiljenje z zaprto zanko, neodvisno ogrevanje
Natančnost temperature ±2 stopinji
Velikost PCB Največ 450 * 490 mm% 2c min 22 * 22 mm
Natančna nastavitev delovne mize ±15 mm naprej/nazaj, ±15 mm desno/levo
BGA čip 80*80-1*1 mm
Najmanjši razmik odrezkov 0.15 mm
Senzor temperature 1 (neobvezno)
Neto teža 70 kg

4.Podrobnosti o avtomatski BGA reball postaji

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

5. Zakaj izbrati našeSamodejna postaja BGA Reball Split Vision? 

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

6.Potrdilo oAvtomatska postaja BGA Reball

Certifikati UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Medtem, da bi izboljšali in izpopolnili sistem kakovosti,

Dinghua je opravil revizijski certifikat ISO, GMP, FCCA, C-TPAT na kraju samem.

pace bga rework station

7. Pakiranje in pošiljanjeAvtomatska postaja BGA Reball

Packing Lisk-brochure

8.Pošiljka zaAvtomatska postaja BGA Reball

DHL/TNT/FEDEX. Če želite drug rok pošiljanja, nam to povejte. Podprli vas bomo.

9. Plačilni pogoji

Bančno nakazilo, Western Union, kreditna kartica.

Povejte nam, če potrebujete drugo podporo.

10, Povezano znanje

Kako čip shranjuje podatke?

Delovanje vseh električnih naprav temelji na zaprtem tokokrogu, ki zagotavlja napajanje, in čipi niso izjema. Čip združuje na stotine milijonov zaprtih stikal na rezini, prevodni rezultati pa se pošljejo drugim napravam.

Kako čip shranjuje podatke?

Za razliko od CD-jev Flash čipi ne shranjujejo informacij z graviranjem. Za jasno razlago si najprej poglejmo, kako računalnik shranjuje informacije. Računalniki za predstavitev podatkov uporabljajo binarno ({{0}} in 1). V dvojiški obliki je mogoče poljubno število oblikovati s kombinacijami 0 in 1.

Elektronske naprave uporabljajo dve različni stanji za predstavitev 0 in 1. Na primer:

  • Tranzistor je lahko izklopljen (0) ali vklopljen (1).
  • Magnetni materiali so lahko magnetizirani (1) ali nemagnetizirani (0).
  • Konkavne in konveksne površine materiala lahko predstavljajo tudi 0 in 1.

Trdi disk uporablja magnetizirane materiale za shranjevanje informacij. Magnetizacija predstavlja 1, pomanjkanje magnetizacije pa 0. Ker se magnetna stanja ohranijo tudi brez napajanja, lahko trdi diski shranijo podatke po izklopu.

Spomin deluje drugače. Uporablja čipe RAM, ne magnetne materiale. Predstavljajte si, da narišete kvadrat, razdeljen na štiri enake dele, kot je kitajska črka "田" (polje). Vsak odsek tega "polja" predstavlja prostor za shranjevanje pomnilnika, ki je izjemno majhen in lahko hrani le elektrone.

Ko je pomnilnik vklopljen, shrani podatke na naslednji način: Recimo, da shranimo "1010."

  • V prvi del "polja" postavimo elektrone (ki predstavljajo 1).
  • Drugi razdelek ostane prazen (predstavlja 0).
  • Tretji del ima elektrone (ki predstavljajo 1).
  • Četrti razdelek je prazen (predstavlja 0).

Tako spomin predstavlja "1010." Ko pa je pomnilnik izklopljen, elektroni izgubijo svojo energijo in pobegnejo, kar pomeni, da so podatki izgubljeni.

Čipi bliskovnega pomnilnika, tako kot tisti v pogonih USB, delujejo drugače. Namesto da bi se zanašal na prisotnost elektronov, Flash spreminja lastnosti materiala znotraj prostora za shranjevanje. Recimo, da znova shranimo "1010".

  • Za prvi del se lastnosti materiala spremenijo tako, da predstavljajo 1.
  • Drugi razdelek ostane nespremenjen in predstavlja 0.
  • Lastnosti tretjega odseka se spremenijo in predstavljajo 1.
  • Četrti razdelek ostane nespremenjen in predstavlja 0.

Za razliko od RAM-a se spremenjene lastnosti materiala v pomnilniku Flash ohranijo tudi po izklopu napajanja, zaradi česar je neobstojen. Ko je vklopljen, čip Flash prebere shranjene informacije tako, da zazna te spremembe lastnosti.

Medtem ko RAM izgubi podatke, ko je izklopljen, vendar jih hitro prebere, Flash obdrži podatke brez napajanja, vendar ima počasnejše hitrosti branja.

 

(0/10)

clearall