Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Прессование многослойных схем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [ 182 ] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Подставка с расплавленным припоем (рис. 13.25). Жало с чехлом из стали требует непрерывного облуживания. Однако в течение длительного бездействия при высоких


Рис 13.24. Распределитель для припоя.

температурах трудно удержать жало луженым. Необходимо покрытие жала припоем непосредственно перед пайкой. Для этого была изготовлена асбестовая подставка с небольшим количеством расплавленного припоя. Припой не предназначен для пайки, а служит лишь для того, чтобы избежать несмачиваемости наконечника, когда паяльник не используется.

Температура расплавленного припоя в этом случае является критической, и ее нужно [контролировать. Припой содержится при температурах на несколько градусов выше точки плавления. Паяльник будет способствовать подъему этой температуры. Правильный выбор паяльника должен учитывать и это обстоятельство.

Подставка с подогревом (рис. 13.26). Такие подставки служат для контроля температуры паяльника. Подставка содержит температурно-чувствительный элемент, обычно биметаллическую пластинку, которая будет либо включать паяльник при понижении температуры, либо отключать при повышении.


Рис. 13.25. Подставка с расплавленным припоем



Осуществление пайки на печатных схемах. Было много дискуссий в промышленности по поводу правильного подведения тепла к месту пайки. Надо вспомнить, что паяльник является только источником тепла, а флюс и припой не должны поступать непосредственно на него для осуществления пайки на печатных платах, а должны наноситься прямо на поверхности, предназначенные для пайки. Старое правило на этот счет гласит, что паяльник должен быть приложен к участку с большой массой, а припой и флюс должны располагаться с противоположной стороны этого


Рис. 13.26. Подставка для паяльника с подогревом.

участка, который и плавится только тогда, когда достаточное количество тепла будет передано к той части, куда нанесены флюс и припой . Тогда тепло будет передаваться от участка с большей массой к участку с меньшей массой. Чтобы это пояснить, рассмотрим печатную плату. Во-первых, проволочный вывод компонента можно рассматривать как элемент, масса которого по сравнению с массой тонкого проводника панели печатного монтажа больше. Следовательно, горячий инструмент нужно подводить прямо к выводу, а припой и флюс (обычно в виде сердцевинного припоя) надо наносить на другую сторону панели с печатным монтажом и ждать, пока достаточное количество тепла пройдет через вывод компонента, чтобы расплавился припой, а также пока достаточное количество тепла перейдет от вывода на саму плату для осуществления пайки.

Более современная точка зрения заключается в использовании принципов термодинамики. Так как паяльник, даже правильно зачищенный, будет всегда покрываться тонким слоем горячего припоя, его можно считать сухим , и такое сухое жало при соприкосновении с поверхностью,



предназначенной для пайки, потребует длительного времени для соответствующей передачи тепла. Рассмотрим эту поверхность, предназначенную для получения тепла. Когда осуществляется контакт с сухим жалом, на поверхности также присутствует слой окислов. Тепло должно пройти от металла наконечника через окисный слой жала и через собственный окисный слой в основной металл. Это очень неэффективная передача тепла, требующая длительного времени. В течение продолжительного периода нагревания теплопроводность основного металла будет препятствовать переходу тепла в зону соединения, увеличивая таким образом продолжительность операции и создавая опасность теплового повреждения. Однако, если поместить небольшое количество флюса и припоя между сухим наконечником и самим компонентом, то сначала очищается потускнение и затем лудится площадка, куда должно прийти тепло от горячего металлического наконечника через горячий припой. Тепло передается через смоченный вывод компонента. Передача тепла происходит очень быстро, и сердцевинный припой, расплавляясь, будет растекаться вдоль теплового потока к концу вывода компонента, продвигая расплавленный флюс впереди себя.

Этот метод намного лучше особенно для пайки печатных плат. При таком методе тепло передается компоненту с большой скоростью, уменьшая опасность расслаивания платы. В этом методе обычно используется сердцевинный припой. Однако можно использовать и жидкий флюс с проволочным припоем. Наконец, можно использовать паяльную пасту или консервированный паяльный крем. В некоторых случаях работа с платами с печатным монтажом, особенно в сочетании с зажимами для механических контактов или проволочными закрутками, проводится при предварительной подготовке к пайке. При этом рассуждения о передаче тепла сохраняют свою силу.

Иногда для пайки печатного монтажа используются другие инструменты. Они представляют собой инструменты с импульсным нагревом, имеющие обмотку с большим сопротивлением или нагревающий элемент из вольфрама или подобного материала. Нагрев элемента происходит за счет кратковременного импульса большого тока. После нагрева элемент немедленно охлаждается. Это удобно при пайке маленьких компонентов (плоских модулей) на панели с печатньм монтажом. В других инструментах использует-




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [ 182 ] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.