
もう、適当にホットガンを使って修理しようとする時代は終わりました。今では、正確さが求められます。 もし、部品が急激に過熱してPCBが変形したり、コンデンサーが壊れたりした経験があるなら、その苦しみはよくわかるでしょう。重要なのは、単に部品に熱を加えるだけではなく、どのようにして熱を与え、どの程度の時間保持するかです。
ヒートの働き方
私たちは短波赤外線ランプを使用しています。 実際、ホットエアブロワーが温かい空気を周囲に送り出すのとは違い、赤外線はハードウェアの内部に直接浸透します。つまり、はんだ接合部に直接熱が届くのです。 ワット数や焦点距離を調整することで、特定のICチップに正確に熱を加えることができます。そうすることで、周囲のプラスチックケースが溶けることなく、必要な場所にだけ熱を加えることができます。これは、一括して熱を加えるのではなく、精密な操作です。
機器とその利点・欠点
一定の温度を維持できるシステムが必要です。 私たちは、急速な温度変化に対応できるようにこのランプを設計していますが、注意点もあります。高ワット数のランプを100%の状態で使用し続けると、目標温度を超えてしまいます。 そのため、PIDコントローラーを使用します。目標温度を設定するだけで、システムが自動的に電力を調整し、数度以内で安定した温度を維持します。つまり、自動的に最適な条件を保ってくれるのです。 ちなみに、ランプのサイズは小さいですが、熱は非常に強力です。そのため、作業台には耐熱性のある表面を用意しましょう。そうしないと、修理した部品が変形してしまいます。
実際の利用例
この装置を作業フローに組み込むと、技術者の「直感」に頼る必要がなくなります。 画面交換やマザーボードの再実装を行う際でも、常に同じように温度を管理できます。もう推測する必要はありません。部品が焼損する心配もありません。 単に指定された条件を達成し、次の装置に移ればいいのです。それだけです。