Температура обработки горячим воздухом, чтобы избежать расплавления припоя на противоположном конце

При снятии/замене чипов. Безопаснее ли использовать небольшой поток воздуха или вообще его не использовать, но использовать более высокую температуру или более низкий нагрев с большим потоком воздуха?

Моя станция горячего воздуха — это модель 852d+ с настройкой максимальной температуры 500°C и максимальной температурой воздушного потока 8.

Я тестировал плавление шарика бессвинцового припоя с наконечником 4 мм, и при скорости потока воздуха 365c 1 он плавился за 20 секунд. При скорости воздуха 340c 4 он плавится столько же времени, но не уверен, что более высокая скорость воздуха опасна для близлежащих компонентов или компонентов на нижней стороне платы.

Является ли целью удаление чипа как можно быстрее или в более медленное время? Я работаю над небольшими платами для мобильных устройств, которым не требуется предварительный нагреватель.

Я сталкивался с проблемами раньше, когда тренировался, когда компоненты под на противоположном конце платы страдали от тепла, вызывающего короткое замыкание под bgas.

Безопаснее использовать горячую плиту с 1 минутой времени обработки, которая кажется идеальной в соответствии с тепловым профилем.
Я думаю, что самый высокий поток, который не вызывает сдувания компонентов, является лучшим. Вы можете использовать алюминиевую фольгу в качестве теплоотвода, чтобы предотвратить повреждение соседних компонентов. Кроме того, если возможно, предварительно нагрейте всю плату или всю зону доработки до максимально безопасной температуры хранения, прежде чем применять высокотемпературный нагрев для доработки. Например, выдержите всю плату некоторое время при температуре 125°С, прежде чем приступать к переделке. Если возможно. Кроме того, если поблизости есть пластиковые коллекторы, вы можете снять их перед подачей горячего воздуха. Их легко расплавить.

Ответы (2)

Я знаю, что этот ответ немного запоздал ;>), но, надеюсь, он поможет другим, кто ищет что-то подобное...

Целью ручной доработки печатных плат является применение нужного количества тепла. Если есть много соседних пассивных SMD-компонентов, особенно в небольших корпусах 01005, то предпочтительнее меньший поток воздуха, иначе у вас будет беспорядок на руках. Однако, если вам приходится иметь дело с более крупной интегральной схемой или большой наземной плоскостью, то больший поток воздуха, безусловно, поможет. Лично я в основном использую 360-380C с низким обдувом.

Если вы оставите нагрев слишком долго, в конечном итоге печатная плата станет достаточно горячей, чтобы расплавить припой далеко за пределы области, которую вы переделываете, и это вызовет всевозможные повреждения. Если вы видите, что компоненты на противоположной стороне платы подвергаются воздействию, значит, вы применяете слишком много тепла.

Я видел видеоролики, в которых люди применяли полиимидную (например, каптоновую) ленту, пытаясь защитить соседние компоненты. Вы бы порекомендовали это?
@AndrewMorton Каптоновая лента остановит часть тепла, выделяемого нагнетаемым воздухом, но не остановит отводимое тепло от печатной платы. Он в основном используется для предотвращения сдувания мелких деталей или плавления пластиковых разъемов.
Я просто подумал, что может быть что-то полезное добавить к вашему ответу :)
Поздний ответ, но как насчет соседних чипов, использующих недолив. Будет ли по-прежнему предпочтителен низкий уровень воздуха / высокая температура для удаления более мелких компонентов вокруг них, не нарушая припой, вызывающий образование мостов?

Сегодня поспорил с начинающим любителем электроники по поводу нагрева во время пайки. Он уже принял решение и выкинул несколько цифр для временных параметров железа. Где он их взял, ускользает от меня, поскольку один из них, который он бросил в меня, был ниже точки плавления серебряного припоя, о котором он постоянно упоминал.

Плакат до моего появления намного позже использует ТОЧНО ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА Я ИСПОЛЬЗУЮ. 340C ~ 360C с низкой скоростью полета. Я установил свой воздух на уровень 4 из 10, он достаточно медленный, чтобы не беспокоить меня ударом по соседним компонентам, достаточно серьезным, чтобы создать проблемы.

работая с большими микросхемами, я подниму температуру воздуха до 400°C и увеличу воздушный поток до 8, но это только тогда, когда это будет безопасно. Каждый должен понимать, что НЕ ТОЛЬКО ТЕПЛОВЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЛИЯЮТ НА КОМПОНЕНТЫ. Несколько других переменных играют роль с горячим воздухом. Это расстояние от наконечника горячего воздуха до компонента, время, в течение которого наконечник находится в устойчивом положении, и скорость физического перемещения наконечника по площади. Можно использовать самые высокие настройки, доступные для тепла и скорости воздуха, без какого-либо повреждения компонентов или печатной платы, если вы соответствующим образом отрегулируете другие переменные.

Просто не существует фиксированных настроек температуры и скорости воздуха, которые подойдут всем ремонтникам. Каждый из нас вносит небольшие изменения в способ пайки/отпайки, делая любой набор температур и скоростей правильным для всех. Чтобы обойти это, найдите одноразовую печатную плату с хорошим тепловым соединением и установите ее рядом с местом, где вы работаете. Следите за температурой, считываемой на печатной плате, чтобы знать, когда приближается расплавление припоя. Это позволит вам почувствовать скорость полета и температуру на вашем оборудовании, которые будут работать для вашего стиля работы.

Когда поднимается эта тема, я ловлю себя на желании вернуться во времена, предшествовавшие цифровым показаниям. Дни, когда мы регулировали темпы от 1 до 10 и находили свою золотую середину на опыте выполнения работы. На причудливые цифровые дисплеи приятно смотреть, и они могут произвести впечатление на представителей обоих полов, но по-настоящему важно научиться сводить время на печатной плате к минимуму, не создавая повреждений.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Есть еще одна вещь, которую вы должны принять во внимание, а именно, время, в течение которого вы будете пользоваться нагревательными элементами вашего оборудования и наконечниками утюга. Высокая температура приведет к деградации и потребует замены гораздо чаще, чем более низкие температуры. В моем магазине мы стараемся, чтобы эти вещи были частью нашей повседневной работы. Когда вы заботитесь о своих вещах, намного легче заботиться об оборудовании вашего клиента. Хорошие рабочие привычки ничем не заменимы.

Вам также необходимо учитывать мощность вашего оборудования и размер насадок для утюга и сопел горячего воздуха. Воздушные форсунки будут увеличивать давление воздуха по мере того, как они уменьшаются в размерах, что увеличивает вероятность смещения более мелких компонентов. Лучший совет, который я могу дать, — это почувствовать, как что-то работает для вас, практика приносит совершенство.

~ Половина вашего ответа - это неуместное время рассказа / сплетни. Просто говорю.
Просто мой стиль письма, но если подумать, здесь гораздо больше информации, чем было предоставлено ранее.