
Sistem Kerja Semula BGA Automatik
1.Shenzhen Dinghua DH-A2 BGA Sistem Kerja Semula Automatik.
2.Separa automatik.
3.Split penglihatan optik menjajarkan kamera CCD.
4.Boleh mengolah semula komponen SMD yang berbeza seperti BGA, QFN, LED dll.
Description/kawalan
Sistem kerja semula BGA telah berkembang daripada proses manual awal hingga kini. Hari ini, kebanyakan sistem ini menawarkan ciri automatik
yang boleh meningkatkan kecekapan dan ketepatan semasa proses kerja semula. Dengan ciri automatik seperti pengesanan komponen, peletakan dan penjajaran, technicia-ns boleh menjimatkan masa dan mengurangkan risiko ralat yang boleh berlaku semasa proses manual. Ini
sistem juga biasanya termasuk pemantauan dan maklum balas masa nyata, membolehkan pelarasan cepat dan meminimumkan kemungkinan kecacatan. Akhirnya, melabur dalam sistem kerja semula BGA dengan keupayaan automatik boleh membawa kepada proses pembaikan yang lebih ramping dan cekap.


1.Permohonan
Pateri, bola semula, menyahpateri pelbagai jenis cip: BGA,PGA,POP,BQFP,QFN,SOT223,PLCC,TQFP,TDFN,
TSOP, PBGA, CPGA, cip LED.
2. Ciri-ciri Produk Sistem Kerja Semula BGA Automatik

3.Spesifikasi kedudukan laser
| kuasa | 5300W |
| Pemanas atas | Udara panas 1200W |
| Pemanas bawah | Udara panas 1200W.Inframerah 2700W |
| Bekalan kuasa | AC220V±10% 50/60Hz |
| Dimensi | L530*W670*H790 mm |
| Kedudukan | Sokongan PCB alur V, dan dengan lekapan universal luaran |
| Kawalan suhu | Termokopel jenis K, kawalan gelung tertutup, pemanasan bebas |
| Ketepatan suhu | ±2 darjah |
| saiz PCB | Maks 450*490 mm,Min 22*22 mm |
| Penalaan halus meja kerja | ±15mm ke hadapan/belakang,±15mm kanan/kiri |
| BGAchip | 80*80-1*1mm |
| Jarak cip minimum | 0.15mm |
| Penderia Suhu | 1 (pilihan) |
| Berat bersih | 70kg |
4.Butiran Sistem Kerja Semula Hot Air BGA Automatik



5. Mengapa Memilih Sistem Kerja Semula BGA Inframerah Kami Automatik?


6.Sijil Penjajaran Optik
Sijil UL, E-MARK, CCC, FCC, CE ROHS. Sementara itu, untuk menambah baik dan menyempurnakan sistem kualiti,
Dinghua telah lulus pensijilan audit di tapak ISO, GMP, FCCA, C-TPAT.

7. Pembungkusan & Penghantaran Kamera CCD

8.Penghantaran untukBGA Rework System Automatic Split Vision
DHL/TNT/FEDEX. Jika anda mahukan tempoh penghantaran lain, sila beritahu kami. Kami akan menyokong anda.
9. Pengetahuan berkaitan Sistem Kerja Semula BGA Automatik
Pada tahun 1906, American DeForrest mencipta triod vakum untuk menguatkan arus bunyi telefon. Sejak itu, terdapat jangkaan kukuh bahawa peranti pepejal boleh dibangunkan sebagai penguat dan suis elektronik yang ringan, kos rendah dan tahan lama. Pada tahun 1947, kelahiran transistor germanium titik-sentuh membuka lembaran baharu dalam sejarah peranti elektronik. Walau bagaimanapun, jenis transistor ini mempunyai tumit Achilles: titik sentuhannya tidak stabil dalam pembinaan. Di samping pembangunan transistor hubungan titik, teori transistor simpang telah dicadangkan, tetapi hanya sehingga orang ramai dapat menyediakan kristal tunggal ketulenan ultra tinggi dan mengawal jenis kekonduksian kristal barulah bahan transistor simpang benar-benar muncul. Pada tahun 1950, transistor jenis aloi bismut yang paling awal dengan nilai praktikal telah dilahirkan. Pada tahun 1954, transistor silikon simpang telah dibangunkan. Sejak itu, idea transistor kesan medan telah dicadangkan. Dengan kemajuan dalam teknologi bahan seperti penghabluran tanpa kecacatan, kawalan kecacatan, penyediaan filem oksida tahan tekanan, rintangan kakisan dan litografi, pelbagai peranti elektronik dengan prestasi cemerlang telah muncul. Komponen elektronik telah beransur-ansur beralih daripada era tiub vakum kepada era transistor dan litar bersepadu berskala besar, ultra-besar. Transformasi ini menambat industri semikonduktor sebagai wakil industri berteknologi tinggi.
Disebabkan oleh keperluan pembangunan sosial, peranti elektronik telah menjadi semakin kompleks, memerlukan kebolehpercayaan, kelajuan, penggunaan kuasa yang rendah, pembinaan ringan, pengecilan dan kos rendah. Sejak konsep litar bersepadu dicadangkan pada tahun 1950-an, generasi pertama litar bersepadu telah berjaya dibangunkan pada tahun 1960-an, berkat kemajuan dalam teknologi bersepadu seperti teknologi bahan, teknologi peranti dan reka bentuk litar. Kemunculan litar bersepadu mempunyai kepentingan yang sangat penting: kelahiran dan perkembangannya telah menggalakkan kemajuan teknologi teras tembaga dan komputer, yang membawa kepada perubahan bersejarah dalam pelbagai bidang penyelidikan saintifik dan struktur masyarakat industri. Litar bersepadu, dibangunkan dengan sains dan teknologi yang unggul, telah menyediakan penyelidik dengan alat yang lebih maju dan pelbagai teknologi canggih. Teknologi ini telah membawa kepada kemunculan litar bersepadu berprestasi tinggi dan lebih murah. Untuk peranti elektronik, lebih kecil volum, lebih tinggi integrasi; lebih pendek masa tindak balas, lebih cepat proses pengiraan; semakin tinggi frekuensi penghantaran, semakin besar jumlah maklumat yang dihantar. Industri semikonduktor dan teknologi semikonduktor dianggap sebagai asas industri moden dan juga telah berkembang sebagai sektor teknologi tinggi yang agak bebas.







