金属、ガラスおよび陶磁器にはんだ付けすることのための60Khz 100Wの超音波はんだごて
金属のはんだ付けすることのための60Khz 100Wの超音波はんだごて
変数
モデルいいえ。 | RPS-SI60 | |
超音波頻度 | 60Khz | |
最大出力 | 100ワット | |
温度較差 | 150 | 400 °C | |
電源 | 220V / 50-60 Hz | |
超音波発電機 | サイズ | 250 (W) X 310 (L) X 135 (H) mm |
重量 | 5つのKg | |
特徴 | 調節可能な超音波広さ | |
鉄のハンドルの長さ及び直径 | 190mm/Ø20 | |
Matrialをはんだ付けする効力 | ITOガラス、AL、Mo、CU等、 |
記述
はんだ付けすることははんだ付けすることに類似している。次にはんだ付けすることは熱し、溶けるのにlow-melting金属のはんだを使用するで、に突き通り、そして金属部分間のギャップをうめる溶接方法。超音波はんだごては通常はんだ付けすることのために使用される。超音波電気はんだごては材料のはんだ付けすることのために主に使用され、環境保護、省エネおよび便利の利点がある。はんだごては電子工学をそして含む敏感な仕事のために使用されたときサーキット ボードで一般的である。
超音波はんだ付けする技術は材料を一緒に溶接する接合箇所を、それにより形作るために溶加材材料を熱し、溶かすのに超音波高周波振動を使用する。超音波はんだ付けするプロセスは大量生産のために自動化することができるかまたはプロトタイピングまたは修理仕事のために手動ですることができる。最初に、はんだ付けする目的は錫および他の金属を接続することだった。但し、活動的なはんだの出現で、より多くのタイプの金属、製陶術およびガラスははんだ付けすることができる。
従来のはんだごての欠点
処理された材料の酸化膜に影響がある
従来の電気はんだごてを金属表面ではんだ付けすることのために使用するとき、通常溶けるためにある特定の温度の上の温度にそれを熱することは必要である注入口およびより高い温度はニッケル ベースの溶加材に要求される。、変化か大気はこれらの温度に化学的に熱されたときまたは物理的に金属表面の酸化物の形成をであるはんだ付けする仕事のために必要減らす。溶解した溶加材を、それを均等に流れさせる、液体として付着するために「ぬらして」、金属表面は酸化物の自由でなければならない。溶解した溶加材が毛細管現象によって接合箇所に広がるか、または引かれれば溶加材が凝固し、金属が付いている結束を形作るように、熱源は取除かれる。
必要性の変化
変化の目的は基礎合金および溶加材の表面をきれいにし、はんだ付けするプロセスの間に酸化を防ぐことである。変化のタイプは溶接される金属および変化の感覚温度の範囲と反応させる方法に影響を与える。変化がはんだ付けするプロセスの間に熱され、減るので、使用された変化の量は酸化が起こる前にはんだの接合箇所が形作られるかどうか影響を与える。変化の消費はまたはんだ付けするプロセスの間に接合箇所によって経験される最終的なtime-temperatureカーブに影響を与える。場合によっては、窒素が、アルゴンまたは他の保護のガスは酸化を防ぐために変化を助けるのに使用されている。
変化ははんだ付けするプロセスの間に目に見える目に見える発煙を作り出す。変化ロジンが付いている接触により目、喉および肺苛立ち、nosebleedsおよび頭痛を引き起こすことができる。繰り返し暴露されることにより喘息を引き起こし、加重する呼吸および皮のアレルギーにより引き起こすことができる。ある特定の変化は深刻な慢性の健康に対する影響を引き起こすことができる鉛を含んでいる。
限定
製陶術およびガラスのような非金属材料のために、従来の電気はんだごて装置は直接はんだ付けすることができないしこれらの材料は先立って金属で処理される必要がある。これは付加的な時間および費用を材料を処理する要求する。
超音波はんだごての利点
有効および環境に優しいです
超音波電気はんだごて装置は良質の付着およびきれいで、堅いシーリングを作り出すことができる。添加物および過度の熱がない、従って汚染物か熱変形をもたらす潜在性がないことを意味する。滑らかで、視覚で顕著な表面を作成する部品間に目に見える継ぎ目がない。超音波にはんだ付けすることは耐久の結合を提供し、部品を結合する他の多くの方法より優秀である。衛生学および信頼できるシーリングは超音波にはんだ付けすることを精密電子プロダクトのために適したようにする。
処理された目的の表面の酸化膜を除去しなさい
超音波にはんだ付けすることは普通一緒にはんだ付けすることができない物質的な、とらわれの表面2つはんだ付けすることの表面の酸化物を破壊するのに超音波のキャビテーションの効果を使用する独特なプロセスである。従って、超音波にはんだ付けすることは目的の表面の酸化膜の付加的な処置が処理されるように要求しないしはんだ付けする効果に影響を与えない。
泡を除去しなさい
処理された材料の暖房そして溶けること、泡によるはんだ付けするプロセスでははんだ付けすることはの間にプロセス現われるようにこれらの泡は最終的なはんだ付けする効果に影響を与える。超音波はんだ付けするプロセスは超音波のキャビテーションによってあり、結局全体のはんだ付けする効果に影響を与えない泡は死ぬ。
変化は必要としなかった
超音波はんだごて装置ははんだ付けするプロセスで変化を使用する必要はないしある変化に人体に大きい害がある、従って超音波にはんだ付けすることはボディに害をある程度は避ける。
Directはんだ付けすること
従来の電気はんだごて装置は直接これらの材料を溶かすのにはんだ付けすることを達成するために超音波材料は自身のキャビテーションの効果を使用できるが直接ガラス、製陶術、チタニウムの合金、ステンレス鋼、モリブデンの合金および他の材料をはんだ付けすることができない。効果。