
لماذا توقفنا عن استخدام الهواء الساخن في إصلاح رقائق BGA؟
إذا حاولت يومًا إزالة رقاقة BGA من لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالأقفال الذكية، فستعرف أن الأمر صعب للغاية. إنها عملية معقدة للغاية. معظم الناس يستخدمون مسدسات الهواء الساخن، آملين في أن ينجح الأمر، لكننا نستخدم طريقة مختلفة. نحن نستخدم أضواء الأشعة تحت الحمراء.
وهذا هو السبب.
مشكلة استخدام الهواء الساخن
فكر في كيفية عمل مسدس الهواء الساخن. في الواقع، أنت تضخ هواءً ساخنًا على سطح الرقاقة، آملًا أن يصل الحرارة إلى داخل الرقاقة ويذيب الروابط النحاسية الموجودة فيها.
لكن المشكلة هي أن الرقاقة نفسها تعمل كحاجز، حيث تمنع تدفق الهواء. في كثير من الأحيان، يحدث تلف في الجزء العلوي من الرقاقة، أو حتى ذوبان البلاستيك المحيط بها، قبل أن تذوب الروابط النحاسية. إنه أمر مزعج وخطير.
كيف تعمل أضواء الأشعة تحت الحمراء
أضواء الأشعة تحت الحمراء تعمل بطريقة مختلفة. بدلاً من توجيه الحرارة إلى السطح، فإن هذه الأضواء تُرسل موجات تخترق الرقاقة.
إنها تشبه الميكروويف، حيث تصيب الطاقة الجزيئات الموجودة داخل الرقاقة، مما يجعلها تهتز. بدلاً من انتظار انتقال الحرارة من الأعلى، فإن الحرارة تتولد داخل المادة نفسها.
وهذه العملية سريعة للغاية.
بسبب طريقة عمل الفيزياء، عندما تصل هذه الأضواء إلى الطول الموجي المناسب، فإن نقل الطاقة يكون سريعًا للغاية. يمكنك الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة بسرعة كبيرة، مقارنة باستخدام مسدس الهواء الساخن.
بالإضافة إلى ذلك، لقد قمنا بضبط هذه الأضواء لتصيب النقاط المحددة في الرقاقة، مما يعني أن الحرارة تصل إلى المكان المطلوب فقط، دون أن تؤثر على باقي أجزاء اللوحة.
العيوب
لكن، هذه الأداة ليست أداة “ضعها وانسَها”.
نظرًا لأن الحرارة موجهة بشكل مباشر، فمن السهل التسبب في تلف اللوحة. إذا لم يتم ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح، أو إذا كانت الأضواء قريبة جدًا من اللوحة، فقد يحدث تلف في اللوحة نفسها.
يجب أن تكون دقيقًا في تحديد المسافة. لكن بمجرد أن تتقن الأمر، فإنه سيغير طريقة عملك تمامًا.