แนวโน้มการเปลี่ยนไปใช้ระบบความร้อนอินฟราเรดที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยี IoT ในกระบวนการผลิต SMT
ท่ออินฟราเรดอัจฉริยะ: เลิกเดาไปเสียทีว่าความร้อนจะกระจายตัวอย่างไร หากคุณเคยทำงานในสายการผลิต SMT มาก่อน คุณก็คงรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร...
การเพิ่มความทนทานต่อความเหนื่อยล้าของโครงสร้างที่ใช้รองรับไส้หลอดอินฟราเรด เพื่อการใช้งานในการให้ความร้อนแบบพัลส์ความถี่สูง
หยุดไม่ให้ไส้หลอดอินฟราเรดถูกดึงจนโค้งงอและไหม้หมด เมื่อคุณใช้หลอดอินฟราเรดในโหมดพัลส์ คุณไม่ได้แค่ทำให้วัตถุร้อนขึ้นเท่านั้น...
ผลกระทบของควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง 99 99 ต่ออัตราการส่งผ่านแสงอินฟราเรด
ทำไมความบริสุทธิ์ 99.99% ถึงมีความสำคัญต่อแก้วควอตซ์ของคุณ...
เหตุใดการใช้ความร้อนแบบอินฟราเรดจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ลมร้อนในการซ่อมแซมช BGA
เหตุใด IR จึงดีกว่าการใช้ลมร้อนสำหรับการซ่อม BGA หากคุณเคยพยายามดึงชิป BGA ออกมาจากตัวควบคุมระบบไฟฟ้า คุณคงรู้ดีว่ามันยากแค่ไหน...
ทำให้การใช้เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดคุณภาพสูงเป็นไปได้ง่ายขึ้น สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
เลิกจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบอินฟราเรดเถอะ พูดตามตรงนะครับ...
การออกแบบระบบการให้ความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดสำหรับโรงงานผลิต SMT สมัยใหม่
เหตุใดหลอดไฟสำหรับการให้ความร้อนในกระบวนการ SMT ส่วนใหญ่จึงไม่เพียงพอ เราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิต SMT ประมาณ 2,000 แห่ง...
การปรับปรุงโลจิกการใช้ความร้อนแบบอินฟราเรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต SMT ในยุคปัจจุบัน
ทำไมเครื่องทำความร้อนสำหรับ PCB ส่วนใหญ่ถึงใช้การไม่ได้ (และเราแก้ปัญหานี้อย่างไร) เราใช้เวลาไปกับการเยี่ยมชมโรงงานผลิต SMT ประมาณ 2,000 แห่ง...
การถ่ายเทความร้อนแบบรังสี เมื่อเทียบกับการนำความร้อนแบบมีแรงดันในการให้ความร้อนกับชิ้นส่วน BGA
ทำไมการใช้ความร้อนแบบรังสีถึงได้ผลดีกว่าสำหรับการบรรจุชิป BGA หากคุณเคยทำงานกับชิปแบบ Ball Grid Array (BGA) มาก่อน คุณคงรู้ดีถึงปัญหา “ผลกระทบจากเงา”...