BGA javítógép újraindító alaplap

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

SMD Hot Air Rework állomás

SMD Hot Air Rework állomás

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

BGA forrasztási állomás

 

3.A DH-A2 BGA javítógép specifikációja az alaplap újraindításához

BGA forrasztási állomás

4.A forró levegő BGA javítógépének részletei az alaplap újrakezdéséhez

ic lemosógép

chipes desoldering gép

pcb desoldering gép


5. Miért válassza ki az infravörös BGA javítógépünket az alaplap újraindításához Split Vision ?

alaplap lemosógépmobiltelefon lemosógép


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.

ütem bga átdolgozott állomás


7. Automatikus BGA javítógép csomagolása és szállítása az alaplap újraindítására

Lisk-brosúra csomagolása



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.


(0/10)

clearall