왜 적외선 방사가 BGA 부품 가열에 있어 강제 공기 대류보다 더 효과적인가
IR과 열공기: BGA 재융착을 올바르게 수행하는 방법 BGA 패키지를 다룰 때, 보드를 가열하는 방식에 따라 제대로 된 접합이 이루어지는지, 아니면 보드가 손상되는지가 결정됩니다. 많은 업체들은 익숙한 방법인 열공기를 사용하지만, 조립된 부품들이 점점 더 밀집해질수...
디지털 PCB 가열 스테이션
PCB의 온도를 추측하는 것을 그만두세요: 자가 진단 기능이 필요한 이유
솔직히 말해서, 대부분의 PCB 가열 장비들은 그다지 ‘스마트’하지 않습니다. 온도를 설정하면 히터가 작동하기 시작하고, 그저 보드가 변형되지 않기를 바랄 뿐입니다. 이건 일종의 도박인 셈입니다...
디지털 온도 조절식 히터
왜 히터는 자신이 고장났다는 것을 알려줄 수 있어야 하는가?
우리가 오랫동안 사용해온 디지털 온도 제어기들은 대체로 매우 단순한 구조를 가지고 있습니다. 센서가 온도를 측정하고, 알고리즘이 그 데이터를 처리한 뒤 히터가 작동합니다.
하지만 문제는, 히팅 요소가 손상되...
디지털 PCB 가열 스테이션
양자 칩 제조에는 망치를 사용하지 마세요.
일반적인 PCB 조립에 익숙하다면 그 방법을 알고 있겠지만, 양자 칩 제조는 완전히 다른 문제입니다. 단순히 열을 가해서 해결하려고 하면 안 됩니다. 그렇게 하면 기판이 손상될 수 있습니다.
대신, 우리는 디지털 적외선 가열...
디지털 온도 조절 히터
펄스형 적외선 시스템에서의 필라멘트 변형 문제
만약 분당 수천 번씩 적외선 히터를 켜고 끄는 작업을 반복한다면, 그것은 마치 램프를 극한의 환경에 노출시키는 것과 같습니다. 생각해보세요: 램프가 최대 전력으로 작동할 때마다 텅스텐 필라멘트는 팽창합니다. 그러다가 전원...