
Stație automată de reball BGA
Tehnologia Dinghue Model popular.DH-A2 Automatic BGA Reball Station.
Descriere
Stație automată de reball BGA
O stație automată de reball BGA este un instrument folosit pentru a înlocui bilele de lipire pe o componentă a matricei de grilă de bile (BGA).
Stația este proiectată să aplice automat noi bile de lipit pe componenta BGA cu precizie și eficiență. De obicei, folosește un șablon sau un șablon pentru a poziționa noile bile de lipit pe componentă și un element de încălzire pentru a revărsa bilele pe componentă. Caracteristica automată asigură plasarea precisă și consecventă a bilelor de lipit, ceea ce îmbunătățește fiabilitatea și performanța generală a componentei BGA.


1.Aplicarea stației automate de reball BGA de poziționare cu laser
Lucrați cu toate tipurile de plăci de bază sau PCBA.
Lipirea, reballarea, dezlipirea diferitelor tipuri de cipuri: BGA, PGA, POP, BQFP, QFN, SOT223, PLCC, TQFP, TDFN, TSOP,
PBGA, CPGA, cip LED.
2. Caracteristicile produsuluiStație automată de reball BGA

3.Specificația DH-A2Stație automată de reball BGA
| Putere | 5300w |
| Încălzitor de sus | Aer cald 1200w |
| Încălzitor de jos | Aer cald 1200W. Infrarosu 2700w |
| Alimentare electrică | AC220V±10% 50/60Hz |
| Dimensiune | L530*L670*H790 mm |
| Poziționare | Suport PCB cu canale în V și cu dispozitiv de fixare universal extern |
| Controlul temperaturii | Termocuplu de tip K, control în buclă închisă, încălzire independentă |
| Precizia temperaturii | ±2 grade |
| Dimensiunea PCB | Max 450*490 mm, Min 22 *22 mm |
| Reglarea fină a bancului de lucru | ± 15 mm înainte/înapoi, ± 15 mm dreapta/stânga |
| Cip BGA | 80*80-1*1mm |
| Distanța minimă între cip | 0.15 mm |
| Senzor de temperatură | 1 (opțional) |
| Greutate netă | 70 kg |
4.Detalii ale stației automate de reball BGA



5.De ce să ne alegemStație automată de reball BGA Split Vision?


6.Certificat deStație automată de reball BGA
Certificate UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Între timp, pentru a îmbunătăți și perfecționa sistemul calității,
Dinghua a trecut certificarea de audit la fața locului ISO, GMP, FCCA, C-TPAT.

7.Ambalarea și expediereaStație automată de reball BGA

8.Livrare pentruStație automată de reball BGA
DHL/TNT/FEDEX. Dacă doriți alt termen de livrare, vă rugăm să ne spuneți. Vă vom sprijini.
9. Condiții de plată
Transfer bancar, Western Union, card de credit.
Vă rugăm să ne spuneți dacă aveți nevoie de alt suport.
10, Cunoștințe aferente
Cum stochează datele un cip?
Funcționarea tuturor aparatelor electrice se bazează pe un circuit închis pentru a furniza energie, iar cipurile nu fac excepție. Un cip integrează sute de milioane de comutatoare închise pe o placă, iar rezultatele conductive sunt transmise altor dispozitive.
Cum stochează cip datele?
Spre deosebire de CD-uri, cipurile Flash nu stochează informații prin gravare. Pentru a explica clar, să ne uităm mai întâi la modul în care un computer stochează informații. Calculatoarele folosesc binare ({{0}} și 1) pentru a reprezenta datele. În binar, orice număr poate fi format din combinații de 0 și 1.
Dispozitivele electronice folosesc două stări distincte pentru a reprezenta 0 și 1. De exemplu:
- Un tranzistor poate fi oprit (0) sau pornit (1).
- Materialele magnetice pot fi magnetizate (1) sau nu (0).
- Suprafețele concave și convexe ale unui material pot reprezenta, de asemenea, 0 și 1.
Un hard disk folosește materiale magnetizate pentru a stoca informații. Magnetizarea reprezintă 1, iar lipsa magnetizării reprezintă 0. Deoarece stările magnetice sunt păstrate chiar și fără alimentare, hard disk-urile pot salva date după ce sunt oprite.
Memoria funcționează diferit. Folosește cipuri RAM, nu materiale magnetice. Imaginați-vă că desenați un pătrat împărțit în patru părți egale, cum ar fi caracterul chinezesc „田” (câmp). Fiecare secțiune a acestui „câmp” reprezintă un spațiu de stocare în memorie, care este extrem de mic și poate stoca doar electroni.
Când memoria este pornită, aceasta stochează datele după cum urmează: Să presupunem că salvăm „1010”.
- În prima secțiune a „câmpului”, plasăm electroni (reprezentând 1).
- A doua secțiune rămâne goală (reprezentând 0).
- A treia secțiune are electroni (reprezentând 1).
- A patra secțiune este goală (reprezentând 0).
Astfel, memoria reprezintă „1010”. Cu toate acestea, atunci când memoria este oprită, electronii își pierd energia și scapă, ceea ce înseamnă că datele se pierd.
Cipurile de memorie flash, ca cele din unitățile USB, funcționează diferit. În loc să se bazeze pe prezența electronilor, Flash modifică proprietățile unui material din spațiul de stocare. Să presupunem că salvăm din nou „1010”.
- Pentru prima secțiune, proprietățile materialului se modifică pentru a reprezenta 1.
- A doua secțiune rămâne neschimbată, reprezentând 0.
- Proprietățile celei de-a treia secțiuni se modifică, reprezentând 1.
- A patra secțiune rămâne neschimbată, reprezentând 0.
Spre deosebire de RAM, proprietățile modificate ale materialului din memoria Flash persistă chiar și după ce alimentarea este oprită, făcându-l nevolatil. Când este pornit, cipul Flash citește informațiile stocate detectând aceste modificări de proprietate.
În timp ce memoria RAM pierde date atunci când este oprită, dar citește datele rapid, Flash reține datele fără alimentare, dar are viteze de citire mai mici.







