回流焊设备预热区的温度设置是一个关键参数,它直接影响到焊接质量和PCB(印制电路板)的热应力分布。以下是对预热区温度设置的详细解析:一、预热区温度设置原则根据PCB和元器件特性:预热区的温度设置应考虑到PCB的材质、厚度以及所搭载元器件的耐热性和热容量。较薄的PCB或热容量较小的元器件可能需要较低的预热温度,以避免过度加热导致变形或损坏。焊膏要求:不同品牌和类型的焊膏对预热温度有不同的要求。应根据焊膏供应商提供的推荐温度曲线来设置预热区温度,以确保焊膏中的助焊剂能够充分活化,并减少焊接缺陷。温度上升速率:预热区的温度上升速率也是一个重要参数,通常建议控制在较慢的速率,以减少热应力和焊接缺陷。推荐的上升速率可能在℃/秒至4℃/秒之间,具体取决于焊接工艺的要求和PCB的复杂性。二、预热区温度设置范围预热区的温度设置范围通常在80℃至190℃之间,但具体数值可能因上述因素而有所不同。以下是一些常见的设置范围:较低范围:80℃至130℃,适用于较薄的PCB或热容量较小的元器件。中等范围:130℃至160℃,适用于大多数标准的PCB和元器件。较高范围:160℃至190℃,适用于较厚的PCB或热容量较大的元器件。 回流焊,高效焊接,保障电子产品性能,降低生产成本。真空回流焊维修手册
回流焊工艺对PCB(印制电路板)的品质有明显影响,主要体现在以下几个方面:一、温度影响温度升高与变形:回流焊过程中,PCB需要被加热至高温以熔化焊接剂并形成牢固的焊点。然而,高温可能导致PCB板基材温度升高,进而引发PCB变形。这种变形不仅影响焊点的质量,还可能导致元器件的损坏或移位,从而影响产品的整体性能。为了减轻温度梯度带来的不良影响,可以采取增加PCB厚度、使用更耐高温的材料、优化回流焊设备的温度分布和加热速率等措施。热应力增大:回流焊过程中产生的热应力可能对PCB的可靠性构成威胁。热应力增大可能导致PCB内部产生裂纹或分层,进而影响其电气性能和机械强度。二、氧化问题在回流焊过程中,PCB表面的铜层可能会因高温加热而氧化,形成氧化膜。这些氧化物不仅会影响焊点的质量,还可能导致焊点与PCB之间的连接松动或断裂。为了减轻氧化带来的不良影响,制造商们通常采用氮气保护等措施,以减少空气中的氧气含量,降低氧化反应的发生。 半导体回流焊规范回流焊技术,结合环保焊锡材料,实现绿色生产,符合可持续发展要求。
Heller回流焊的价格因型号、配置、新旧程度以及购买渠道的不同而有所差异。以下是对Heller回流焊价格的一些概括性说明:一、新设备价格基础型号:一些较为基础或入门级的Heller回流焊型号,如1707、1809等,价格可能在数万元至十数万元之间。质优型号:质优或专业级的Heller回流焊型号,如1936MK7、2043MK7(3C)等,价格可能高达数十万元甚至更高。这些型号通常具有更多的加热区、更高的温度控制精度和更强的生产能力。二、二手设备价格二手Heller回流焊的价格通常低于新设备,但具体价格取决于设备的成色、使用年限、维护保养情况等因素。一些二手市场上的Heller回流焊价格可能在数千元至数万元之间,但需要注意设备的可靠性和售后服务等问题。
回流焊炉温曲线通常分为以下几个阶段:预热阶段:此阶段焊盘、焊料和器件应逐渐升温,释放内部应力,同时控制升温速度,避免热冲击。预热区的温度通常从室温开始,逐渐升温至一个较低的温度范围(如120°C~150°C),升温速率一般控制在1°C/s至3°C/s之间,也有说法认为较大不能超过4°C/s,一般为2°C/s。预热的主要目的是使电路板上的温度均匀上升,避免由于急剧升温而产生热冲击,同时使焊膏中的溶剂挥发。恒温(浸润)阶段:此阶段应达到电路板与零组件的内外均温,并赶走溶剂避免溅锡。恒温区的温度通常维持在锡膏熔点以下的一个稳定温度范围(如150°C±10°C),保持一段时间使较大元件的温度赶上较小元件的温度,并保证焊膏中的助焊剂得到充分挥发。该区域除了加热外,另外一个主要目的是花费较长的时间来使板内的所有器件达到热平衡,利于正板焊接质量。峰温(回流)强热段:焊盘、焊料和器件的温度迅速上升至较高点,使焊料完全融化,并形成良好的焊点。较高温度和保持时间应严格控制,防止过热。回流区的温度通常设置为焊膏熔点温度加20°C至40°C,无铅工艺峰值温度一般为235°C至245°C。回流时间不要过长,以防对SMD造成不良。此阶段是焊接过程中的关键。 高效精确的回流焊工艺,保障电子产品焊接质量,提升生产自动化水平。
Heller回流焊在半导体行业的应用非常宽泛,主要体现在以下几个方面:一、半导体先进封装Heller回流焊在半导体先进封装中发挥着关键作用。它能够满足晶圆级或面板级半导体封装的高精度、高稳定性和高效率要求。通过精确的温度控制和稳定的焊接效果,Heller回流焊能够确保半导体封装中的电子元件实现可靠连接,从而提高产品的质量和性能。二、具体应用场景植球(Bumping)和芯片粘接(DieAttach):这两个步骤是晶圆级或面板级半导体先进封装的基本步骤。Heller回流焊能够提供稳定的回流工艺,确保焊料熔化并重新凝固,从而实现电子元件的可靠连接。底部填充固化(Underfill):在半导体封装中,底部填充固化是确保封装结构稳定性和可靠性的重要步骤。Heller提供多种类型的固化炉,适用于设备级和板级底部填充固化,具有洁净室等级和全自动化选项,适用于大批量生产。盖子粘接(LidAttach)和球粘接(BallAttach):这两个步骤通常涉及与热界面材料连接的半导体盖的无空洞焊接。Heller为此提供压力固化炉(PCO)、压力回流焊炉(PRO)和甲酸回流焊炉等解决方案,具有经过验证的空洞消除功能,确保焊接质量。 回流焊:自动化焊接工艺,提升生产效率,保障焊接质量。半导体回流焊规范
回流焊:通过热气流熔化焊锡,完成电子元件与PCB的电气连接。真空回流焊维修手册
Heller回流焊在半导体行业中的应用非常宽泛,能够满足高精度、高稳定性和高效率的封装要求。技术特点与优势高精度:Heller回流焊设备具有高精度的特点,能够满足半导体封装中对焊接位置、焊接温度和焊接时间的精确控制要求。高稳定性:Heller回流焊设备能够保持稳定的温度和时间控制,确保焊接质量的稳定性,减少焊接过程中的不良率和返工率。高效率:Heller回流焊设备能够快速完成焊接过程,提高生产效率,满足半导体行业对高产量的需求。低空洞率:Heller的真空回流焊技术能够有效降低焊接过程中的空洞率,提高封装结构的可靠性和稳定性。四、适用设备型号Heller在半导体行业中推出了多款适用于不同应用场景的回流焊设备,如1911MK5-VR单轨在线真空回流焊炉和1809MK5VR真空回流焊等。这些设备具有多温区设计、高效无油真空泵机组、高效助焊剂回收系统等先进技术特点,能够满足半导体封装中的各种复杂需求。 真空回流焊维修手册