
설명
자동 SMD 재작업 스테이션 가열 요소는 인쇄 회로 기판의 표면 실장 구성 요소를 수리하거나 교체하는 데 사용되는 도구의 구성 요소입니다. 가열 요소는 납땜을 리플로우하고 부품을 제거하거나 설치하는 데 필요한 열을 생성하고 조절하도록 설계되었습니다. 자동 기능을 통해 스테이션은 정확하고 효율적인 재작업을 위해 가열 요소의 온도와 지속 시간을 제어할 수 있습니다.


1. 자동 적용
납땜, 리볼, 다양한 종류의 칩 납땜 제거: BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,SOT223,PLCC,TQFP,TDFN,TSOP, PBGA,CPGA,LED 칩.
2. 레이저 위치 SMD 재 작업 스테이션 가열 요소의 제품 특징

3. 레이저 포지셔닝 사양

4. 세부사항자동 열기



5.왜 적외선 SMD 재작업 스테이션 가열 요소를 선택합니까?


6.광정렬증명서
UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS 인증서. 한편, 품질 시스템을 개선하고 완벽하게 하기 위해,
Dinghua는 ISO, GMP, FCCA, C-TPAT 현장 감사 인증을 통과했습니다.

7.CCD 카메라의 포장 및 배송

8. 배송 대상SMD 재작업 스테이션 가열 요소 분할 비전
DHL/TNT/페덱스. 다른 배송 기간을 원하시면 알려주십시오. 우리는 당신을 지원합니다.
9. BGA 제거기 IR 관련 지식
SMD 재작업 스테이션 가열 요소의 공통 회로 물리적 수량
회로의 기능은 전기 에너지를 다른 형태의 에너지로 변환하는 것입니다. 따라서 특정 물리량은 회로의 상태와 다양한 부품 간의 에너지 변환 상관 관계를 나타내는 데 사용됩니다.
(1) SMD 재작업 스테이션 가열 요소용 전류
전류는 실용적인 측면에서 두 가지 의미를 갖습니다. 첫째, 물리적 현상, 특히 전류를 형성하는 규칙적인 전하 운동을 나타냅니다. 둘째, 전류의 크기는 단위 시간당 도체의 단면적을 통과하는 전하의 양인 전류 강도로 표현되며, 암페어(A)로 측정됩니다. 전류 강도는 종종 단순히 전류라고 부르므로 이중 표현을 제공합니다.
전류의 실제 방향과 양의 방향은 혼동해서는 안되는 두 가지 별개의 개념입니다. 전류의 방향으로 양전하 운동의 방향을 사용하는 것이 일반적입니다. 이는 전류의 실제 방향이며 임의로 선택할 수 없는 객관적인 사실입니다. 간단한 회로에서 전류의 실제 방향은 전원 공급 장치의 극성에 따라 쉽게 결정될 수 있습니다.
그러나 복잡한 DC 회로에서는 전류의 실제 방향을 결정하는 것이 더 어렵습니다. AC 회로에서는 전류의 크기와 방향이 시간에 따라 달라집니다. 회로를 분석하고 계산하기 위해 가정된 양의 방향이라고도 알려진 전류 기준 방향의 개념이 도입되었습니다.
양의 방향은 전류의 가능한 두 가지 실제 방향 중 하나로 정의되며 기준 방향으로 임의로 선택됩니다. 실제 전류 방향이 가정된 양의 방향과 일치하면 전류는 양의 방향으로 간주됩니다. 반대일 때 전류는 음수입니다.
다른 관점에서 보면 선택한 양의 방향에 따라 동일한 회로에 대해 다른 표현이 나타날 수 있습니다. 일단 전류의 양의 방향이 설정되면 분석 및 계산 과정 전반에 걸쳐 변경 없이 일관되게 사용해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
(2) SMD 재작업 스테이션 가열 요소의 전압 및 전위
수치적 관점에서 두 지점 A와 B 사이의 전압은 단위 양전하를 A 지점에서 B 지점으로 이동시키기 위해 전기장이 행한 일로 정의됩니다. 전기장의 한 지점에서의 전위는 단위 양전하를 기준점으로 이동합니다. 전압과 전위를 비교하면 전기장의 특정 지점에서의 전위는 해당 지점과 기준점 사이의 전압이므로 전위를 특별한 형태의 전압으로 만드는 것이 분명합니다. 서로 다른 기준점은 회로의 동일한 위치에서 서로 다른 잠재적인 값을 생성할 수 있으므로 기준점을 선택하는 것이 중요합니다.
원칙적으로 기준점은 임의로 선택할 수 있습니다. 전기 공학에서는 일반적으로 회로의 접지 지점이 기준점으로 사용되는 반면, 전자 회로에서는 케이스가 이러한 목적으로 사용되는 경우가 많습니다.
실제 적용에서는 두 지점 사이의 전압을 아는 것만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 또한 어느 지점이 더 높은 잠재력을 갖고 있고 어떤 지점이 더 낮은 잠재력을 가지고 있는지 식별하는 것도 필요합니다. 예를 들어, 반도체 다이오드에서는 양극 전위가 음극 전위보다 높습니다. DC 모터의 경우 권선 전체의 전위가 다양하며 이는 회전 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 실제 요구 사항으로 인해 SMD 재작업 스테이션 가열 요소의 방향과 관련된 전압 극성 개념을 도입하는 것이 필수적입니다.







