
BGA javítógép újraindító alaplap
1.BGA javítógép újraindítása az alaplapról. 2.DH-A2 3.Fűtés: meleg levegő és infravörös. 4.Optikus igazítás.
Leírás
BGA javítógép alaplap újraindítására
1.Alkalmazás A lézeres pozícionálás BGA javítógép az alaplap újraindítására
Dolgozzon mindenféle alaplappal vagy PCBA-val.
Forrasztás, reball, különféle zsetonok eltávolítása: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP, PBGA, CPGA, LED chip.
2.Product jellemzői optikai igazítás BGA javítógép újraindítására alaplap
3.A DH-A2 BGA javítógép specifikációja az alaplap újraindításához
4.A forró levegő BGA javítógépének részletei az alaplap újrakezdéséhez
5. Miért válassza ki az infravörös BGA javítógépünket az alaplap újraindításához Split Vision ?

6.A CCD kamera BGA javítógépének igazolása az alaplap újraindításához
UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS tanúsítványok. Eközben a minőségbiztosítási rendszer javítása és tökéletesítése érdekében Dinghua ISO, GMP, FCCA, C-TPAT helyszíni ellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkezik.
7. Automatikus BGA javítógép csomagolása és szállítása az alaplap újraindítására
8. A BGA javítógép szállítása az alaplap újraindítására
DHL / TNT / FedEx. Ha más szállítási határidőt szeretne, mondja el nekünk. Támogatjuk Önt.
9. Fizetési feltételek
Banki átutalás, Western Union, Hitelkártya.
Kérjük, mondja el, hogy szükség van-e más támogatásra.
10. Hogyan működik a DH-A2 I BGA javítógép ?
11. Kapcsolódó tudás
PCB áramköri osztályozás
Az áramköri rétegek száma szerint: egyrétegű, kettős panel és többrétegű lapok. A gyakori többrétegű lemezek általában 4 rétegű lapok vagy 6 rétegű lapok, és az összetett többrétegű lemezek több tucat réteget érhetnek el.
Egyoldalas lapok A legalapvetőbb NYÁK-lapokon az alkatrészek az egyik oldalon koncentrálódnak, és a vezetékek a másik oldalon koncentrálódnak (ha a chipkomponensek ugyanazon a oldalon vannak, mint a vezetékek, a beépülő eszközök a másik oldal). Mivel a vezeték csak az egyik oldalon van, a PCB-kártyát egyoldalúnak nevezik. Mivel az egy panelnek számos szigorú korlátozása van a tervezési vonalon (mert csak egy oldal van, a vezetékek nem tudnak keresztezni, és az útvonal körül kell lenniük), így csak a korai áramkör használta ezt a típusú táblát.
Kétoldalas lapok Az ilyen típusú NYÁK-ok mindkét oldalán kábelezéssel rendelkeznek, de a vezeték két oldalának használatához megfelelő áramköri kapcsolatokat kell kialakítani a két oldal között. Az ilyen áramkörök közötti "híd" a "via". Az átmenő furat egy kis lyuk, amelyet a PCB-n fém vagy fém borít, és amely mindkét oldalon a vezetékekhez csatlakoztatható. Mivel a kettős panel területe kétszer akkora, mint az egyetlen panelé, a kettős panel megoldja az egyetlen panelben (ami a lyukon keresztül a másik oldalra vezethető) a kábelezés átlapolásának nehézségét oldja meg. az egyedi paneleknél bonyolultabb áramkörök.
Többrétegű lapok Az átterülő terület növelése érdekében a többrétegű táblák több egy- vagy kétoldalas vezetékeket használnak. Kétoldalas belső réteget, két egyoldalas külső réteget vagy két kétoldalas belső réteget használva, két egyoldalas külső nyomtatott áramköri lapot, amelyek a pozícionáló rendszer és a szigetelő kötőanyag és a vezető minták között váltakoznak egymással. a tervezési követelményeknek megfelelően négyrétegű, hatrétegű nyomtatott áramköri lapot kapnak, más néven többrétegű nyomtatott vezetékeket. A táblán lévő rétegek száma nem jelenti azt, hogy több különálló kábelezési réteg van. Különleges esetekben üres rétegeket adunk hozzá a lemez vastagságának szabályozásához. Általában a rétegek száma egyenletes, és a legkülső két réteg is szerepel. Az alaplapok többsége 4-8 réteg struktúra, de technikailag közel 100 réteg PCB-t tud elérni. A nagy szuperszámítógépek többnyire sokrétegű alaplapokat használnak, de mivel az ilyen számítógépeket már számos gyakori számítógép klasztere váltja fel, a szuper-többrétegű táblák fokozatosan eltűntek. Mivel a PCB rétegei szorosan kötődnek, nem könnyű látni a tényleges számot, de ha alaposan megnézzük az alaplapot, még mindig láthatjuk.







