Automatska BGA Reball stanica

Automatska BGA Reball stanica

Dinghue Technology Popularni model.DH-A2 automatska BGA Reball stanica.

Opis

Automatska BGA Reball stanica

Automatska BGA reball stanica je alat koji se koristi za zamjenu kuglica za lemljenje na komponenti kuglične rešetke (BGA).

Stanica je dizajnirana za automatsko nanošenje novih lemnih kuglica na BGA komponentu s preciznošću i učinkovitošću. Obično koristi šablonu ili predložak za postavljanje novih kuglica za lemljenje na komponentu i grijaći element za ponovno postavljanje kuglica na komponentu. Automatska značajka osigurava precizno i ​​dosljedno postavljanje kuglica za lemljenje, što poboljšava ukupnu pouzdanost i performanse BGA komponente.

SMD Hot Air Rework Station

SMD Hot Air Rework Station

1. Primjena automatske BGA Reball stanice za lasersko pozicioniranje

Rad sa svim vrstama matičnih ploča ili PCBA.

Lemljenje, ponovno kuglanje, odlemljivanje različitih vrsta čipova: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP,

PBGA, CPGA, LED čip.

2. Značajke proizvodaAutomatska BGA Reball stanica

BGA Soldering Rework Station

3. Specifikacija DH-A2Automatska BGA Reball stanica

Vlast 5300w
Gornji grijač Vrući zrak 1200w
Donji grijač Vrući zrak 1200W. Infracrveno 2700w
Napajanje AC220V±10% 50/60Hz
Dimenzija D530*Š670*V790 mm
Pozicioniranje Nosač PCB-a s V-utorom i s vanjskim univerzalnim učvršćenjem
Kontrola temperature K tip termoelementa, upravljanje zatvorenom petljom, neovisno grijanje
Točnost temperature ±2 stupnja
Veličina PCB-a Maks. 450*490 mm, Min. 22*22 mm
Fino podešavanje radnog stola ±15mm naprijed/nazad,±15mm desno/lijevo
BGA čip 80*80-1*1 mm
Minimalni razmak strugotine 0.15 mm
Senzor temperature 1 (izborno)
Neto težina 70 kg

4. Pojedinosti o automatskoj BGA Reball stanici

ic desoldering machine

chip desoldering machine

pcb desoldering machine

5. Zašto odabrati našeAutomatska BGA Reball stanica Split Vision

motherboard desoldering machinemobile phone desoldering machine

6. Potvrda oAutomatska BGA Reball stanica

UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS certifikati. U međuvremenu, poboljšati i usavršiti sustav kvalitete,

Dinghua je prošao ISO, GMP, FCCA, C-TPAT revizijski certifikat na licu mjesta.

pace bga rework station

7. Pakiranje i otpremaAutomatska BGA Reball stanica

Packing Lisk-brochure

8.Pošiljka zaAutomatska BGA Reball stanica

DHL/TNT/FEDEX. Ako želite drugi rok dostave, recite nam. Mi ćemo vas podržati.

9. Uvjeti plaćanja

Bankovni transfer, Western Union, kreditna kartica.

Recite nam trebate li drugu podršku.

10, Povezano znanje

Kako čip pohranjuje podatke?

Rad svih električnih uređaja oslanja se na zatvoreni strujni krug koji osigurava napajanje, a čipovi nisu iznimka. Čip integrira stotine milijuna zatvorenih prekidača na pločici, a vodljivi rezultati šalju se na druge uređaje.

Kako čip pohranjuje podatke?

Za razliku od CD-a, Flash čipovi ne pohranjuju podatke graviranjem. Da bismo jasno objasnili, prvo pogledajmo kako računalo pohranjuje informacije. Računala koriste binarne ({{0}}s i 1s) za predstavljanje podataka. U binarnom obliku, bilo koji broj može biti formiran kombinacijom 0 i 1.

Elektronički uređaji koriste dva različita stanja za predstavljanje 0 i 1. Na primjer:

  • Tranzistor može biti isključen (0) ili uključen (1).
  • Magnetski materijali mogu biti magnetizirani (1) ili nemagnetizirani (0).
  • Konkavne i konveksne površine materijala također mogu predstavljati 0 i 1.

Tvrdi disk koristi magnetizirane materijale za pohranu informacija. Magnetizacija predstavlja 1, a nedostatak magnetizacije 0. Budući da se magnetska stanja zadržavaju čak i bez napajanja, tvrdi diskovi mogu spremati podatke nakon što su isključeni.

Memorija radi drugačije. Koristi RAM čipove, a ne magnetske materijale. Zamislite da nacrtate kvadrat podijeljen na četiri jednaka dijela, poput kineskog znaka "田" (polje). Svaki dio ovog "polja" predstavlja prostor za pohranu memorije, koji je izuzetno malen i može pohraniti samo elektrone.

Kada je memorija uključena, ona pohranjuje podatke na sljedeći način: Pretpostavimo da spremimo "1010."

  • U prvi dio "polja" postavljamo elektrone (koji predstavljaju 1).
  • Drugi odjeljak ostaje prazan (predstavlja 0).
  • Treći dio ima elektrone (koji predstavljaju 1).
  • Četvrti odjeljak je prazan (predstavlja 0).

Dakle, memorija predstavlja "1010." Međutim, kada se memorija isključi, elektroni gube svoju energiju i bježe, što znači da su podaci izgubljeni.

Čipovi flash memorije, poput onih u USB pogonima, rade drugačije. Umjesto da se oslanja na prisutnost elektrona, Flash mijenja svojstva materijala unutar skladišnog prostora. Pretpostavimo da ponovno spremimo "1010".

  • Za prvi dio, svojstva materijala se mijenjaju tako da predstavljaju 1.
  • Drugi odjeljak ostaje nepromijenjen i predstavlja 0.
  • Svojstva trećeg odjeljka se mijenjaju i predstavljaju 1.
  • Četvrti odjeljak ostaje nepromijenjen i predstavlja 0.

Za razliku od RAM-a, izmijenjena svojstva materijala u Flash memoriji ostaju čak i nakon što se isključi napajanje, što je čini trajnom. Kada je uključen, Flash čip čita pohranjene informacije otkrivajući ove promjene svojstava.

Dok RAM gubi podatke kada je isključen, ali ih brzo čita, Flash zadržava podatke bez napajanja, ali ima sporiju brzinu čitanja.

 

(0/10)

clearall