Инфракрасная паяльная станция из галогенных ламп своими руками: ИК паяльная станция своими руками v2

alexxlab | 02.05.2023 | 0 | Разное

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры  GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции   имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки. 

Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:

  

Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.

 

 Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.

 

Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.

 

Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:

 

После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.

 

Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались. .

 

Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.

 

Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.

 

Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность  закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик:                                            (нет прищепок для платы)

 

Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board

 

Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

 

 

 

Инфракрасная паяльная станция, Обзор ИК паяльных станций

Обзор ИК паяльных станций 2010 – 2011 года

1.

Обзор AOYUE 710

2. Обзор AOYUE 720

3. Обзор ACHI IR 6000

4. Обзор IR PRO-SC

6. Обзор QUICK855PG BGA

7. Обзор QUICK IR2005

8. Обзор QUICK BGA2015

9. Обзор ERSA PL/IR 550A

10. Обзор ИК Термо ПРО 650

На основе имеющейся информации о паяльных станциях, рассмотрим данные ремонтные центры, которые предлагают нам различные производители.
Если вы уже знаете что такое реболлинг, или перепайка чипа в корпусе  BGA, в данной статье узнаете о том какими инструментами эти операции можно осуществлять.

Суть реболлинга, и просто установки микросхемы в корпусе BGA на плату в том чтобы равномерно нагреть контактную площадку, припаиваемого элемента к плате, до определенной температуры (температуры плавления припоя) при этом не повредив соседние компоненты, и не испортив многослойную печатную плату в случае ремонта компьютерных деталей, видеокарт, материнских плат.

Все это можно сделать как простым феном, термо-воздушной паяльной станцией,   так и профессиональным центром пайки BGA. Градиент моделей, их функционала и соответственно цен, очень широк. Начиная от простых фенов заканчивая автоматическими механизированными станками. Особо дорогие производственные автоматы рассматривать мы не станем по нескольким причинам. Первое это конечно их стоимость, второе скорость работы и дополнительный функционал, не требуемый в сервисном центре.
Станция среднего класса в ценовом диапазоне 50-100 т.р. это разработка китайских заводов, и достаточно хорошо заполонивших российский рынок. Несколько таких моделей мы рассмотрим.
Классом выше и по дороже стоят станции немецкие, американские и опять такие китайские. Ценовая категория от 150 до 400 т.р.


Некоей золотой серединой является Российская разработка, достаточно молодая и хорошо себя зарекомендовавшая ИК ПРО-650, стоимостью в среднем 150 т.р.
Процесс нагрева припаиваемых элементов у этих станций организован на базе компьютерной логики. То есть весь процесс регулировки температуры управляется электроникой. И чем точнее работает эта электроника, тем точнее управляется пайка элемента.


Чем и хромают недорогие китайские станции, так это именно точностью как в управлении температурой, так и ее контролем. А в этом процессе, даже десятые доли температуры играют важную роль.
Станции ценовой категории 100т.р.  имеют данные недостатки, хотя по отзывам многих их владельцев, как они говорят работать вполне можно, нужно только привыкнуть, и изучить «характер» станции. Они конечно же правы, для работы с любой электронной «штуковиной» а тем более инфракрасной станцией с двумя нагревательными элементами нужно еще как наловчиться…

Инфракрасная паяльная станция

AOYUE 710

 

Паяльная станция AOYUE 710  – комплексное решение по восстановлению плат мобильных телефонов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования с BGA, microBGA, QFP, PLSS, SOIC и другими компонентами. В этой паяльной станции сочетается одновременно совершенство профессиональной ремонтной системы с простотой ручного инструмента.

В комплект AOYUE 710 входят: инфракрасная паяльная станция, нижний кварцевый преднагреватель, стенд охлаждения. Инфракрасная пушка создана для работы с двусторонними печатными платами и ПП смешанного типа.

 

  • Возможность пайки без применения свинца.
  • Технология инфракрасной пайки. Преимущества:
    • формирование нагрева посредством концентрации инфракрасного излучения вместо традиционного конвекционного подогрева потоком горячего воздуха
    • эффективное решение основной проблемы при работе с термофеном – возможность смещения компонентов в процессе роботы
    • равномерность локального инфракрасного нагрева имеющее значение при работе з BGA
    • предотвращение случайного сдувания компонентов с печатной платы
    • отсутствие потребности в покупке разнообразных сменных насадок для фена под конкретную микросхему
    • возможность работы со сложнопрофильными компонентами.
  • Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
  • Надежная фиксация платы на рабочем столике позволяет избежать ее провисания и искривления.
  • Регулировка высоты держателя позволяет точно установить и зафиксировать диаметр и положение пятна нагрева. Это особенно важно при восстановлении крупных BGA-микросхем.
  • Бесконтактный инфракрасный температурный контроль во время пайки или демонтажа.

Технические характеристики AOYUE 710

  • Напряжение 220-240В
  • Частота 50Гц
  • Мощность 600Вт
  • Температурный диапазон:
    • инфракрасная лампа – 100-450ºC
    • преднагреватель – 100-500ºC
  • Нагревательный элемент:
    • инфракрасная пушка – инфракрасная галогенная лампа
    • преднагреватель – кварцевый инфракрасный
  • Мощность:
    • инфракрасная пушка – 200 Вт
    • преднагреватель – 650 Вт
    • стойка – 12 В
  • Габариты станции: 220 × 70 × 250 мм
  • Габариты стойки: 140 × 55 × 180 мм
  • Вес 10 кг

Комплектация AOYUE 710

  • Основной модуль AOYUE 710
  • Инфракрасная пушка (1 шт. )
  • Стенд для охлаждения (1 шт.)
  • Педальный переключатель (1 шт.)
  • Держатель печатных плат (1 шт.)
  • Сварочные защитные очки (1 шт.)
  • Кабель питания (2 шт.)
  • Инструкция (1 шт.)

 

 

Инфракрасная паяльная станция 3-в-1

AOYUE 720

 

Паяльная станция AOYUE 720 – комплексное решение по восстановлению плат мобильных телефонов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования c BGA, microBGA, QFP, PLSS, SOIC и другими компонентами. AOYUE 720 используется для высококачественного монтажа и демонтажа BGAs, uBGAs, SMDs, SMT соединений без перегрева.

AOYUE 720 – многофункциональная система 3-в-1, включающая в себя инфракрасную галогенную лампу, инфракрасный преднагреватель и контактный паяльник.

В этой паяльной станции сочетается одновременно совершенство профессиональной ремонтной системы с простотой ручного инструмента.

  • Возможность пайки без применения свинца.
  • Технология инфракрасной пайки. Преимущества:
    • формирование нагрева посредством концентрации инфракрасного излучения вместо традиционного конвекционного подогрева потоком горячего воздуха
    • эффективное решение основной проблемы при работе с термофеном – возможность смещения компонентов в процессе роботы
    • равномерность локального инфракрасного нагрева имеющее значение при работе з BGA
    • предотвращение случайного сдувания компонентов с печатной платы
    • отсутствие потребности в покупке разнообразных сменных насадок для фена под конкретную микросхему
    • возможность работы со сложнопрофильными компонентами.
  • Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
  • Эргономичный дизайн позволяет легко управлять оборудованием с помощью цифровой панели, что делает работу более безопасной, а результаты более точными.
  • Встроенный экран и очки для пайки защищают от вредных световых лучей.
  • Надежная фиксация платы на рабочем столике позволяет избежать ее провисания и искривления.
  • Регулировка высоты держателя позволяет точно установить и зафиксировать диаметр и положение пятна нагрева. Это особенно важно при восстановлении крупных BGA-микросхем.
  • Смещение окружающих компонентов исключено, благодаря локализации места нагрева и отсутствию механического воздействия воздушного потока.
  • Совместное использование преднагревателя и паяльной станции обеспечивает соответствие режима пайки термопрофилю конкретной микросхемы и предотвращает перегрев последней.
  • Локальный инфракрасный нагреватель направляется и удерживается пользователем на протяжении всего времени пайки.
  • Станция управляется микропроцессором.
  • Программируемое время пайки, по истечении которого процесс автоматически завершается. Цифровая индикация времени пайки.
  • Цифровая и программируемая индикация температуры пайки, преднагревателя и инфракрасной пушки. Установлен температурный диапазон для настройки и контроля температуры.
  • Кнопка «Reset» позволяет сбросить установленные параметры и возвращает к предыдущим установкам.
  • Контроль температуры в месте пайки с помощью датчика.
  • Бесконтактный инфракрасный температурный контроль во время пайки или демонтажа.
  • Возможность настройки температуры преднагреватиля для равномерного прогрева платы большего размера для исключения термодеформаций.
  • Температурный датчик в телескопической трубке: легко позиционируется и служит обратной связью для ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциального) регулятора температуры.

Технические характеристики AOYUE 720

  • Напряжение 220-240В
  • Частота 50Гц
  • Мощность 600Вт
  • Температурный диапазон:
    • паяльник – 200-480ºC
    • инфракрасная лампа – 0-480ºC
    • преднагреватель – 100-500ºC
  • Нагревательный элемент:
    • паяльник – керамический
    • инфракрасная пушка – инфракрасная галогенная лампа
    • преднагреватель – кварцевый инфракрасный
  • Мощность:
    • паяльник – 70Вт
    • инфракрасная лампа – 165Вт
    • преднагреватель – 400Вт
  • Потребляемое напряжение:
    • паяльник – 24 В
    • инфракрасная лампа – 15 В
    • преднагреватель – 220
  • Площадь области нагрева 140 × 140 мм
  • Площадь ремонтного столика 260 × 190 мм
  • Габариты: 390 × 270 × 92 мм

Комплектация AOYUE 720

  • Основной модуль AOYUE 720
  • Металлический держатель ИК-пушки (1 шт. )
  • ИК пушка (1 шт.)
  • ИК лампа (1 шт.)
  • Стенд для охлаждения (1 шт.)
  • Педальный переключатель (1 шт.)
  • Держатель печатных плат (1 шт.)
  • Паяльник и держатель паяльника
  • Сварочные защитные очки (1 шт.)
  • Жала для паяльника LF2B, LFK
  • Шестигранный ключ (1 шт.)
  • Механический вакуумный пинцет 939 (1 шт.)
  • Пинцет для микросхем (1 шт.)
  • Паяльный флюс (1 шт.)
  • Кабель питания (1 шт.)
  • Инструкция (1 шт.)

 

ACHI Инфракрасные паяльные станции

ACHI IR 6000 и IR PRO-SC

 


В России представлены несколькими фирмами инфракрасные паяльные станции произведенные китайской фабрикой ACHI, это модели IR 6000 и IR PRO-SC.
Данные ИК паяльные станции были разработаны с учетом современных требований, которые предъявляются к процессу поверхностного монтажа BGA компонентов.


Данные ремонтные станции в первую очередь предназначены для монтажа, и демонтажа  ИС (интегральных микросхем), чипов, микро чипов, выполненных в корпусе типа BGA, с поверхностно – монтируемых печатных плат ноутбуков, компьютеров, серверов, промышленных компьютеров, игровых приставок, мониторов.
ИК станции ACHI – это оптимальное соотношение цены  качества и функционала на рынке России.
Главные и основные преимущества ремонтных станций ACHI:


•    Станцию можно использовать для поверхностного монтажа, демонтажа различных типов компонентов: BGA, FCBGA, MLF,  LFBGA, CGA, CCGA, PBGA, CSP, QFN, PGA, ?BGA.
•    Ремонтная станция легко управляется, хорошо подойдет для профессионалов,  и для начинающих специалистов.
•    Предустановки (профили) программы управления для свинцовой и бессвинцовой пайки чипов BGA.
•    Память на 10 термопрофилей,  каждый профиль состоит из  из шестнадцати сегментов.
•    В комплекте поставки ИК станции идет все нужное для работы программное обеспечение, которое позволяет прямо на мониторе компьютера управлять и следить за процессом ремонта и сохранять большое количество термопрофилей, Высокоточные чувствительные термо сенсоры в реальном времени точно отслеживают за температурами в рабочих зонах.
•    Благодаря компактному дизайну, данную станцию можно разместить в небольшой по площади мастерской.
•    Специальные держатели и направляющие позволяют легко закреплять печатные платы разного размера.
•    Максимальная рабочая температура до 400°С – позволяет осуществлять  бессвинцовую пайку BGA микросхем.

Паяльная станция
ACHI IR 6000

Паяльная станция
ACHI IR PRO-SC

Термо воздушная станция

QUICK855PG

Преимущества паяльной станции QUICK855PG

1. На демонтаж чипа уходит  всего 10 секунд времени.
2. Есть блокировки кнопок от случайных нажатий.
3. Высокая скорость и хорошее качество демонтажа.
4. память на 10 термопрофилей.
5. Вакуумный пинцет.
6. Большой ЖК дисплей для удобного мониторинга значений и параметров температуры, воздушного потока, продолжительности работы нагрева.
8. Цифровая калибровка температуры.
9. Электромагнитное реле и педаль регулировки.


10. Точность температурного сенсора обеспечивает поддержание температуры с отклонением ±2?.
11. Низкое энергопотребление, автоматический переход в режим сна.
12. Время продолжительности работы в диапазоне 1 – 999 сек.

Термовоздушная паяльная станция QUICK855T

1. Керамический нагревательный элемент. Высокие скорость и качество пайки.
2. Контроль температуры с помощью термопары K типа. Термодатчик. ЖК-дисплей.
3. Используется в комплекте с моделью QUICK855PG для SMD и BGA компонентов.
4. Рукоятка проста и удобна в использовании.
5. Компоненты помещаются на посадочное место для предварительного нагрева.
6. Два переключателя для регулировки мощности и температуры. Индикация температуры в процессе плавки.
7. Встроенный термрметр для контроля температуры нагрева компонентов.
8. Наличие внешнего вентилятора для охлаждения.

Технические характеристики QUICK855PG:

Технические характеристики

QUICK855PG

Выходная мощность 1300 Вт
Диапазон температур 100℃-500℃
Поток воздуха 6-200
Фазы программирования 6
Сила всасывания 0. 03 МПа
Стабильность температуры ±2℃
Кол-во ячеек памяти 10
Защита от электростатичесого электричества ESD

QUICK855T

Рабочая мощность 800 Вт
Размеры плат 135*250 мм
Нагревательный элемент Керамический
Температурный сенсор Термопара K типа
Диапазон температур 50℃-350℃
Стабильность температуры ±1℃
Температура окружающей среды 0℃-40℃
Данные термопары при диапазоне измерения температур Комнатная температура 600℃
Точность ±8℃


Инфракрасная паяльная станция

BGA QUICK IR2005


Данное универсальное решение, паяльной ремонтной станции IR2005 от производителя QUICK является очень компактным, и высокоточным для осуществления инфракрасной пайки, монтажа и демонтажа, а также контактной пайки и демонтажа при помощи паяльной станции с индукционным нагревом. Станция является законченным решением  решение, как для производственных нужд, так и для ремонта современной электроники и  устройств с высокой плотностью монтажа элементов на печатной плате (компьютеры , мобильные телефоны, периферия).
Станция имеет как и многие другие, 10 термопрофилей, любой из  которых при возникновении необходимости можно перепрограммировать, за счет чего будет сэкономлено время на монтаж и демонтаж различных типов компонентов.

Станция имеет систему управления апертурой верхнего ИК излучателя, что позволяет точно устанавливать площадь основного прогрева, т.е. осуществлять прогрев только нужного компонента или группы компонентов, при этом остальные компоненты интенсивному разогреву не подвергаются, это предупреждает их возможную деградацию. Станция пригодна для высокотемпературной пайки (например, для пайки без использования свинца), а также для работы с платами, обладающими большой теплоемкостью.


Основные функции:


•  Программируемая система управления параметрами пайки, память на 10 режимов, пароль
•  Два инфракрасных излучателя: нижний (135?250mm) и верхний (60?60mm) с регулируемой по осям X и Y апертурой 20~60mm
•  Высокая мощность ИК излучателей: верхний 120W?6=720W, нижний 400W?2=800W
•  Нагрев на длинах волн 2-8µm
•  Максимальный размер печатной платы для монтажа: 300mm?300mm
•  Микропроцессорное управление и ультрамалоинерционные нагреватели обеспечивают максимальную термостабильность
•  Инфракрасный температурный датчик: 0…300°C
•  Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре рабочей зоны
•  Встроенный модуль контактной пайки и выпаивания с микропроцессорным управлением и паяльником с индукционным нагревом, мощностью 60W
•  Универсальная рамка-держатель для миниатюрных и сложнопрофильных плат, в комплекте
•  Программное обеспечение IRSoft, в комплекте
•  Вентиляторы верхнего и нижнего охлаждения, в комплекте
•  Устройство прецизионной установки микросхем PL2005 (опция)
•  Камера RPC2005 для визуальной инспекции пайки с разрешением 480 линий, PAL, и светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью (опция)

 

 

Инфракрасная ремонтная паяльная станция

  QUICK BGA2015

Преимущества
1. Комплекс состоит из инфракрасной ремонтной паяльной станции IR2015 для BGA.
Используется инфракрасная сенсорная технология для задания и контроля процесса пайки. Имеется инфракрасный температурный датчик, ЖК дисплей для вывода температур.
2. Система позиционирования и установки микросхем PL2015
Двухцветные оптические линзы. Наличие прокладки между шариковым выводом из припоя и платой.
3. Камера визуализации RPC2015
Камера для визуальной калибровки и инспекционной пайки позволяет следить за прцессом с разных углов.
4. Програмное обеспечение IRsoft
Производится запись, контроль и анализ всего рабочего процесса с выводом диаграмм на компьютер.

Технические характеристики

Инфракрасная ремонтная паяльная станция

Модель IR2015
Общая мощность 2800 Вт (макс.)
Мощность нижнего ИК излучателя 500 Вт*4=2000 Вт
400 Вт*4=1600 Вт (светодиодная подсветка)
Мощность верхнего ИК излучателя 180 Вт*4=720 Вт (светодиодная подсветка; нагрев на длине волн 2-8μm)
Размеры верхнего ИК излучателя 60*60 мм
Размеры нижнего ИК излучателя 267*280 мм
Апертура верхнего ИК излучателя 20-60 мм (регулирование по осям X, Y)
Вакуумный насос 12 В/300 мА, 0. 05 МПа(макс.)
Вентилятор верхнего охлаждения 12 В/300 мА, 15CFM
Лазерный светодиодный указатель 3 В/30 мА
Двигатель 24 В DC/100 мА
Рама-держатель с эластичным креплением для плат 93мм
Макс. размер печатной платы 420 мм*500 мм
LCD дисплей 65.7*23.5 мм 16*2 знаков
Связь с компьютером Через интерфейс RS-232C
Инфракрасный температурный датчик 0-300℃( Диапазон измерения)
Термопара K типа Опция

Система позиционирования и установки микросхем PL

Модель PL2015
Мощность Примерно 15 Вт
Камера Увеличение 22*10; 12 В/300 мА; горизонтальное разрешение: 480 линий; формат PAL
Размеры линзы 60мм*60мм
Размер BGA компонентов 60мм*60мм
Вакуумный насос 12 В/600 мА 0. 05 МПа(макс.)
Камера визуализации Видеосигнал
Вес 22 кг

Камера визуализации RPC

Модель RPC2015
Мощность Примерно 15 Вт
Камера Увеличение 22*10; 12 В/300 мА; горизонтальное разрешение: 480 линий; формат PAL

Основные составные части системы
Инфракрасная система пайки

Используется инфракрасная сенсорная технология для задания и контроля процесса пайки. Имеется инфракрасный температурный датчик, ЖК дисплей для вывода температур.

Верхний ИК излучатель

Верхний ИК излучатель мощностью 720 Вт производит нагрев на длинах волн 2-8μm, что препятствует перегреву электронных компонентов. Нет необходимости в использовании насадок.

Нижний ИК излучатель

Нижний ИК излучатель мощностью 1600 Вт осуществляет инфракрасную пайку компонентов в 4 ряда. Большие размеры нижнего излучателя предохраняют печатную плату от неравномерного нагрева и деформации.

Система светодиодной подсветки

Верхняя светодиодная подсветка красным светом. Нижняя светодиодная подсветка белым светом. Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре зоны.

Система позиционирования печатных плат

Позиционирование по осям X, Y, Z.
Позиционер с вращением на 360°.

Рама –держатель печатных плат

Предлагается универсальная рама-держатель с эластичным креплением для плат.
Предлагаются держатели с захватом снизу для плат различных форм и размеров.

Немного истории о компании Ersa.

История немецкой компании Ersa началась в 1921 году с получения Эрнстом Саксом (Ernst Sachs) патента на электрический паяльник молоткового типа, известного сейчас как паяльник-“топорик”. 200-ваттный паяльник и менее мощные паяльники для пайки оловянными припоями небольшой компании Ersa довольно быстро стали расходиться по всей Европе и применялись преимущественно на промышленных предприятиях. После второй мировой войны и участия в международной выставке в Ганновере в 1949 году Производство стало расти. В 1961 году компания Ersa предлагала первые машины-автоматы для пайки на немецком рынке, а в 1968 году предложила собственную разработку автомата для пайки оловянно-свинцовыми припоями. К 1971 году начались разработки по механическому регулированию температуры жала электрических паяльников.


В 1973 году, совместно с другими предприятиями, компания Ersa организовала выставку “Productronica” в Мюнхене. Теперь это крупнейшая специализированная выставка в мире в области электроники и электронной промышленности.
В 1974 году на рынке стали востребованы паяльные станции с электронным управлением, в 1986 году компания Ersa приступает к созданию машин для пайки оплавлением припоя, а в следующем, 1987 году, Ersa представила первую паяльную станцию с микропроцессорным управлением. В дальнейшем это позволило объединять станции в единый агрегат и управлять им автоматически с компьютера.


В 1993 году компания Ersa вошла в промышленную группу Kurtz. В 1997 году была представлена машина для инфракрасной пайки IR 500 Rework Station. Затем её заменила более новая IR 650 Rework Station. С 1999 года компания предлагает систему визуальной диагностики пайки и неразрушающего контроля – ERSASCOPE, завоевавшую различные призы на выставках электроники. Продолжается развитие селективных автоматов для пайки. К автомату VERSAFLOW (разработка 1995 года) в добавился автомат MULTIFLOW.


В 2004 году представлен термопинцет Chip Tool для микрокомпонентов поверхностного монтажа (SMD). Chip Tool позволяет припаивать и выпаивать SMD-компоненты типоразмеров 0201 и 0401!
Продолжаются разработки паяльного оборудования для пайки бессвинцовыми припоями. Автоматическая линия VERSAFLOW Ultimate сочетает в себе 2 машины для селективной пайки и машину для инфракрасной бессвинцовой пайки.

РЕМОНТНЫЕ ЦЕНТРЫ

ERSA PL/IR 550A

С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ BGA

Одно из главных и принципиальных преимуществ данной паяльно ремонтной станции ERSA IR500A это возможность апгрейда, то есть  расширения функциональных возможностей.

Технологии можификации корпусов современных микросхем развивается, и изменяется, уже сегодня microBGA с шагом меннее 1,27мм далеко не экзотика.
Соответственно, чем меньше расстояние шага выводов микросхемы, тем сложнее обеспечивать тонный монтаж, и точность установки микросхемы. Ручная установка (с помощью меток либо рамки) установка более легких BGA с пластиковым корпусом, имеющих свойство самопозиционирования при пайке, исключена для  микросхем со столь малым шагом расположения выводов, то же самое с тяжелыми керамическими BGA чипами. Как раз в таких ситуациях незаменим видеопозиционер станции PL550A.

Суть процедуры видео позиционирования такова. Микросхема располагается на площадке, где она в конечном итоге должна быть смонтирована, далее она поднимается механизмом с вакуумной присоской над платой. В появившийся между платой и микросхемой зазор вводится головка камеры, и с помощью зеркальной оптической системы  на мониторе видны одновременно изображение контактной площадки платы и контакты выводов BGA чипа. Позиционирование микросхемы на участок пайки производится с помощью серво приводов, таким образом можно добиться идеального совмещения изображений выводов с контактной площадкой. Далее микросхема автоматически опускается на место своего монтажа на  плате. Следующий этап это сама пайка. Кстати в новой   версии автоматического установщика PL550AU есть важное отличие: это конструкция держателя плат, который заранее приспособлен для установки дополнительного модуля системы видеоконтроля RPC.

Ремонтная станция  PL550AU можно с успехом использовать в любом составе комплекта оборудования предназначенного для работы с BGA / fine pitch (QFP). Но особенно удобно ей пользоваться в тандеме с ремонтно-паяльной станцией ERSA марки IR550A, удобно тем, что перемещение платы, на которых уже точно позиционированы компоненты, производиться легко и плавно (с помощью специальной  рамки держателя перемещающейся на подшипниках), тем самым исключается вероятность смещения установленных компонентов во время транспортировки платы в область рабочей зоны (зона нагрева).


Цена данной установки видео позиционирования PL550AU – лучшая на всем мировом рынке, по сравнению с изделиями топового уровня, функциональная мощность этого ремонтного центра в купе с IR550A просто не имеют аналогов данного ценового диапазона.

 

Обзор составлен на основе статей из интернета. Собран, обработан и опубликован на сайте compline-ufa.ru

Инфракрасная паяльная станция

DIY | Hackaday.io

Это моя станция оплавления, сделанная из металлолома. Он использует китайские точечные термопары типа K, операционный усилитель, оптотриаки/симисторы, дисплей 20×4 и клон Arduino nano Ch440G. Отопление осуществляется старым инфракрасным обогревателем для ванной комнаты и коротким галогенным прожектором мощностью 600 Вт внутри галогенного прожектора мощностью 100 Вт на подставке для настольной лампы.

Опции для верхнего нагревателя:
– Короткая галогенная лампа мощностью 600 Вт производства TESLA и PHILLIPS, я думаю,
– или Ebay керамический нагреватель.

Опции для подогревателя:
– Инфракрасный обогреватель для ванных комнат в жилом комплексе – имеет большую задержку между подачей питания
и нагрев работы, поэтому ПИД нуждается в тонкой настройке
– Система гриля для микроволновой печи
– вставка из железа или любого другого нагревательного элемента подходящей формы

Плата Arduino работает с двумя ПИД-регуляторами, медленным регулятором ВКЛ/ВЫКЛ для предварительного нагрева и фазорегулятором с прерыванием для верхнего нагревателя.

Я использую флюс AMTECH RMA-223.

Детали

GPU отремонтировано:

ATI:

4890

3870×2

5870

Nvidia:

260 9000 3

560

560Ti

Ремонт ноутбуков:

DELL D630 с многоразовым графическим процессором NVS135

Некоторые HP i don не помню с проблемой GPU

Материнские платы отремонтированы (ши-то есть чипсет):

пока ничего

Материнские платы отремонтированы (сокет):

Пока ничего, у меня мало 1366 чтобы попробовать

reflow_bb.

pdf

Adobe Portable Document Format – 2,52 МБ – 07.11.2018 в 21:43

Предварительный просмотр Скачать

reflow_bb.

png

Портативная сетевая графика (PNG) – 686,32 КБ – 07.11.2018 в 21:43

Предварительный просмотр Скачать

reflow_bom.

txt

простой – 12,16 КБ – 07.11.2018 в 21:43

Скачать

mereni_ino.ino

Программа Ардуино. Большой дымящийся глючный беспорядок, но он работает как есть.

я не – 6,57 КБ – 25. 03.2016 в 23:03

Скачать

оплавление.fzz

Схема прототипа платы. Станок выполнен на перфорированной доске.

фзз – 34,56 КБ – 25.03.2016 в 23:02

Скачать
  • 1 × Ардуино нано Ch440G НЕ используйте Prolific или FTDI! Он не будет работать
  • 1 × ЛМ358 Подойдет любой операционный усилитель, лучше работать от рельса к рельсу.
  • 1 × МОС3020 Просто используйте это без обнаружения пересечения нуля
  • 1 × Триак >8А >600В Любой симистор подойдет
  • 1 × трансформатор 12В Подойдет любой, номинал >500 мА, двойная изоляция.

Посмотреть все 6 компонентов

  • Тестовое видео

    Михаил Скрепский • 25.03.2016 в 23:45 • 0 комментариев

    Перекомпоновка некоторых слабых графических процессоров нижнего уровня. Один из первых тестов.

Посмотреть журнал проекта

  • 1

    Шаг 1

    Единственная инструкция: Получите детали на свалке и на ebay и пройдите полный Macgyver.

Посмотреть все инструкции

Нравится этот проект?

Делиться Инфракрасная паяльная станция

DIY | Hackaday.

io

Это моя станция оплавления, сделанная из металлолома. Он использует китайские точечные термопары типа K, операционный усилитель, оптотриаки/симисторы, дисплей 20×4 и клон Arduino nano Ch440G. Отопление осуществляется старым инфракрасным обогревателем для ванной комнаты и коротким галогенным прожектором мощностью 600 Вт внутри галогенного прожектора мощностью 100 Вт на подставке для настольной лампы.

Опции для верхнего нагревателя:
– Короткая галогенная лампа мощностью 600 Вт производства TESLA и PHILLIPS, я думаю,
– или Ebay керамический нагреватель.

Опции для подогревателя:
– Инфракрасный обогреватель для ванных комнат в жилом комплексе – имеет большую задержку между подачей питания
и нагрев работы, поэтому ПИД нуждается в точной настройке
– Система гриля для микроволновой печи
– вставка из железа или любого другого нагревательного элемента подходящей формы

Плата Arduino работает с двумя ПИД-регуляторами, медленным регулятором ВКЛ/ВЫКЛ для предварительного нагрева и фазорегулятором с прерыванием для верхнего нагревателя.

Я использую флюс AMTECH RMA-223.

Детали

GPU отремонтировано:

ATI:

4890

3870×2

5870

Nvidia:

260

560

560Ti

Ремонт ноутбуков:

DELL D630 с NVS1 35 multifail GPU

У некоторых HP не помню проблемы с GPU

Материнские платы отремонтированы (ши- в смысле , чипсет):

пока ничего

Материнские платы отремонтированы (сокет):

Пока ничего, у меня мало 1366 чтобы попробовать

reflow_bb.pdf

Adobe Portable Document Format – 2,52 МБ – 07.11.2018 в 21:43

Предварительный просмотр Скачать

reflow_bb.

png

Портативная сетевая графика (PNG) – 686,32 КБ – 07.11.2018 в 21:43

Предварительный просмотр Скачать

reflow_bom.

txt

простой – 12,16 КБ – 07.11.2018 в 21:43

Скачать

mereni_ino.ino

Программа Ардуино. Большой дымящийся глючный беспорядок, но он работает как есть.

я не – 6,57 КБ – 25. 03.2016 в 23:03

Скачать

оплавление.fzz

Схема прототипа платы. Станок выполнен на перфорированной доске.

фзз – 34,56 КБ – 25.03.2016 в 23:02

Скачать
  • 1 × Ардуино нано Ch440G НЕ используйте Prolific или FTDI! Он не будет работать
  • 1 × ЛМ358 Подойдет любой операционный усилитель, лучше работать от рельса к рельсу.
  • 1 × МОС3020 Просто используйте это без обнаружения пересечения нуля
  • 1 × Триак >8А >600В Любой симистор подойдет
  • 1 × трансформатор 12В Подойдет любой, номинал >500 мА, двойная изоляция.

Посмотреть все 6 компонентов

  • Тестовое видео

    Михаил Скрепский • 25.03.2016 в 23:45 • 0 комментариев

    Перекомпоновка некоторых слабых графических процессоров нижнего уровня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *