
لماذا يكون الحرارة الإشعاعية هي الخيار المثالي لإعادة معالجة رقاقات BGA؟
إذا حاولت يومًا استخدام جهاز تسخين عادي لإخراج رقاقة BGA من مكانها، فأنت تعرف مدى صعوبة ذلك. يبدو الأمر وكأنه معركة شاقة؛ فأنت تزيد من درجة الحرارة، لكن الرقاقة لا تستجيب لذلك.
المشكلة هي أن الهواء في الحقيقة موصل سيء للغاية. عند استخدام مسدس التسخين، فإنك تقوم فقط بتوجيه جزيئات دافئة نحو سطح الرقاقة. لكن في حالة رقاقات BGA، فإن كرات اللحام موجودة تحت الرقاقة، ولا تتأثر بالهواء المحيط بها.
وهكذا، يكون هناك دورة محبطة: الجزء العلوي من الرقاقة يذوب تقريبًا، لكن الوصلات الموجودة في الأسفل لا تزال باردة. وهذا يؤدي إلى تدمير الرقاقة بالكامل.
كيف تعمل الحرارة الأشعة تحت الحمراء؟
نحن نستخدم أجهزة تسخين رقمية مختلفة. بدلاً من استخدام الهواء، نستخدم موجات الحرارة تحت الحمراء.
يمكن اعتبارها بمثابة أشعة الشمس التي تصيب بشرتك في يوم صيفي. هذه الموجات لا تحتاج إلى هواء للتنقل؛ فهي تنتقل مباشرة عبر الرقاقة.
بدلاً من تسخين سطح الرقاقة فقط، فإن الطاقة تصل إلى الداخل، وتؤثر على اللحام والأجزاء المعدنية الموجودة في الرقاقة. النتيجة؟ تسخين الرقاقة بالكامل بشكل متساوٍ. أنت تسخن الوصلات نفسها، وهناك يحدث التأثير الحقيقي.
المزايا العملية
هناك ميزة كبيرة في استخدام الحرارة الإشعاعية: لا حاجة إلى استخدام الهواء الساخن.
لقد مررنا جميعًا بهذه المشكلة: نحن نركز على الرقاقة، لكن رياحًا قوية تؤدي إلى سقوط مكثفات صغيرة من الرقاقة. إن إعادة تركيب هذه المكثفات أمر صعب للغاية. مع استخدام الحرارة الإشعاعية، لا يوجد هواء، وكل شيء يظل في مكانه.
لكن، بصراحة، هذا الجهاز ليس جهازًا يمكن استخدامه دون أي تدخل من الإنسان.
فالحرارة الأشعة تحت الحمراء تعتمد على نوع المادة التي تؤثر عليها. الرقاقات الخضراء تمتص الحرارة بطريقة مختلفة عن الرقاقات السوداء أو الزرقاء. إذا كنت تعمل مع رقاقات غير قياسية، فسيتعين عليك تعديل إعدادات الجهاز لتجنب تكون نقاط ساخنة.
لهذا السبب، صممنا هذه الأجهزة بنظام تحكم دقيق في طول الموجة. نريد أن تصل الحرارة إلى اللحام مباشرة، وليس فقط إلى الغلاف البلاستيكي للرقاقة.