完备的点焊膏系统,它可以根据有所不同产品的冷却市场需求,用于各种各样的技术方法来已完成焊点的焊。和其他冷却方法类似于,误解激光能量很更容易烧坏零件。激光加热器充分利用激光能量的传输和吸取的特点,根据焊膏的转往特性创立出有一个转往的环境,这需要使得十分艰难的焊任务可以以极高的直通亲率已完成。
用样品来做到转往试验早已是一个成熟期的方法来确认激光转往否适合于该产品,以及为了已完成预期的焊点质量所必需加以控制的工艺参数。理论分析研究激光如何工作是一其实,但实际应用于却又是另一回事。如果在一个产品上,焊膏的转往用激光来已完成被确认为一个不切实际的方法,那么就可以与焊膏及激光设备系统供应商合作,产品的材料和设备的最佳人组。
二氧化碳激光器是目前能用的最弱的连续波激光器。二氧化碳激光器可以产生波长大约10,600nm的红外光和20%的功率。CO2激光器多用作金属切割成和焊。二氧化碳激光器是由钇铝石榴石掺入钕金属做成的,一般来说称作Nd:YAG激光器。
Nd:YAG激光器能产生高能量,在红外光谱图中波长为1,064nm。和CO2激光器类似于,它们主要被应用于在切割成和焊金属,另外还用作在金属和其他材料上打标。高功率二极管激光器(HDL)主要是依赖GaAs半导体条。
能获取范围790~980nm的波长和每条50瓦的输出功率。在过去几年里,以维持二极管温度为目标的二极管加热技术的变革,明显地减少了二极管的功率、寿命和效率。一些用户自由选择用激光冷却,是因为在众多手段中它是最佳选项;而另外一些用户则找到,由于不切实际的冷却手段十分有限,激光将是解决问题他们所面临的冷却难题时的方案。用于激光冷却最必要的原因是期望展开非认识的局部冷却。
虽然动机各不相同,但目的是一样的:转往的仅限于某个方位而会波及其它区域,并要在很短的时间内已完成,从而有效地防止产品的其它部位被传导更好的热量。电缆线摆放之前焊膏被点在所有的焊盘上。激光冷却是紧跟点焊膏工艺之后,在一条线上已完成的,而当是的热量恰好构成焊点。
焊料正处于熔融态的时间不多达3秒钟。在冷却时传导到玻璃基板表面的热量是很少的,可以避免热膨胀烧焦。而焊点的外观则符合一致性拒绝。
同之前的工艺一样,在每个插槽部位分别点焊膏,再行分开用激光冷却每个插槽,由于导电的原因,第一个插槽要比第四个插槽的冷却时间宽一些。
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