
Automatická BGA Reballová stanice
Technologie Dinghue Populární model. DH-A2 Automatická BGA Reballová stanice.
Popis
Automatická BGA Reballová stanice
Automatická reballová stanice BGA je nástroj používaný k výměně pájecích kuliček na komponentě kuličkového mřížkového pole (BGA).
Stanice je navržena tak, aby automaticky nanášela nové pájecí kuličky na součást BGA s přesností a účinností. Obvykle používá šablonu nebo šablonu k umístění nových kuliček pájky na součást a topný článek k přetavení kuliček na součást. Automatická funkce zajišťuje přesné a konzistentní umístění pájecích kuliček, což zlepšuje celkovou spolehlivost a výkon BGA součástky.


1. Aplikace laserové polohovací automatické stanice BGA Reball
Práce se všemi druhy základních desek nebo PCBA.
Pájení, přebalování, odpájení různých druhů čipů: BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,SOT223,PLCC,TQFP,TDFN,TSOP,
PBGA, CPGA, LED čip.
2. Vlastnosti produktuAutomatická BGA Reballová stanice

3. Specifikace DH-A2Automatická BGA Reballová stanice
| Moc | 5300w |
| Horní ohřívač | Horký vzduch 1200w |
| Spodní ohřívač | Horký vzduch 1200W. Infračervený 2700W |
| Napájení | AC220V±10% 50/60Hz |
| Dimenze | D530*Š670*V790 mm |
| Polohování | Podpora PCB s V-drážkou as externím univerzálním držákem |
| Regulace teploty | Termočlánek typu K, regulace s uzavřenou smyčkou, nezávislé topení |
| Přesnost teploty | ±2 stupně |
| velikost PCB | Max 450 x 490 mm, Min 22 x 22 mm |
| Jemné ladění pracovního stolu | ±15mm vpřed/vzad,±15mm vpravo/vlevo |
| BGA čip | 80*80-1*1 mm |
| Minimální rozestup třísek | 0.15 mm |
| Snímač teploty | 1 (volitelné) |
| Čistá hmotnost | 70 kg |
4. Podrobnosti o automatické BGA Reball Station



5. Proč si vybrat nášAutomatická BGA Reball Station Split Vision?


6.Osvědčení oAutomatická BGA Reballová stanice
Certifikáty UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Mezitím, abychom zlepšili a zdokonalili systém kvality,
Dinghua prošel certifikací auditu na místě ISO, GMP, FCCA, C-TPAT.

7. Balení a expediceAutomatická BGA Reballová stanice

8. Zásilka proAutomatická BGA Reballová stanice
DHL/TNT/FEDEX. Pokud chcete jiný dodací termín, řekněte nám to. Podpoříme vás.
9. Platební podmínky
Bankovní převod, Western Union, Kreditní karta.
Sdělte nám prosím, zda potřebujete jinou podporu.
10, Související znalosti
Jak čip ukládá data?
Provoz všech elektrických spotřebičů závisí na uzavřeném okruhu, který dodává energii, a čipy nejsou výjimkou. Čip integruje stovky milionů uzavřených spínačů na waferu a výsledky vodivosti jsou přenášeny do dalších zařízení.
Jak čip ukládá data?
Na rozdíl od CD neuchovávají flash čipy informace gravírováním. Abychom to jasně vysvětlili, podívejme se nejprve na to, jak počítač ukládá informace. Počítače používají k reprezentaci dat binární ({0}}s a 1s). V dvojkové soustavě může být libovolné číslo tvořeno kombinacemi 0 a 1.
Elektronická zařízení používají dva různé stavy k reprezentaci 0 a 1. Například:
- Tranzistor může být vypnutý (0) nebo zapnutý (1).
- Magnetické materiály mohou být magnetizované (1) nebo nemagnetizované (0).
- Konkávní a konvexní povrchy materiálu mohou také představovat 0 a 1.
Pevný disk používá k ukládání informací magnetizované materiály. Magnetizace představuje 1 a nedostatek magnetizace představuje 0. Protože magnetické stavy jsou zachovány i bez napájení, mohou pevné disky po vypnutí ukládat data.
Paměť funguje jinak. Využívá čipy RAM, nikoli magnetické materiály. Představte si, že nakreslíte čtverec rozdělený na čtyři stejné části, jako je čínský znak „田“ (pole). Každá sekce tohoto „pole“ představuje paměťový úložný prostor, který je extrémně malý a může ukládat pouze elektrony.
Když je paměť zapnutá, ukládá data následovně: Předpokládejme, že uložíme „1010“.
- Do první části "pole" umístíme elektrony (představující 1).
- Druhá sekce zůstane prázdná (představuje 0).
- Třetí sekce má elektrony (představující 1).
- Čtvrtá sekce je prázdná (představuje 0).
Paměť tedy představuje „1010“. Když je však paměť vypnutá, elektrony ztratí svou energii a uniknou, což znamená, že se data ztratí.
Flash paměťové čipy, jako ty na USB discích, fungují jinak. Místo toho, aby se spoléhal na přítomnost elektronů, Flash mění vlastnosti materiálu uvnitř úložného prostoru. Předpokládejme, že znovu uložíme "1010".
- Pro první sekci se vlastnosti materiálu změní na 1.
- Druhá část zůstává nezměněna a představuje 0.
- Vlastnosti třetí sekce se změní, což představuje 1.
- Čtvrtá sekce zůstává nezměněna a představuje 0.
Na rozdíl od RAM, změněné vlastnosti materiálu v paměti Flash přetrvávají i po vypnutí napájení, takže je energeticky nezávislá. Po zapnutí čte čip Flash uložené informace detekcí těchto změn vlastností.
Zatímco RAM ztratí data při vypnutí, ale čte data rychle, Flash uchovává data bez napájení, ale má nižší rychlost čtení.







