数字式PCB加热站
如何为量子芯片提供恰当的热量
当从使用普通印刷电路板转向制造量子芯片时,处理热量的方式必须彻底改变。那些常用的对流式加热器根本无法满足需求。
因此,我们采用数字红外加热装置。这种装置能够精准地将能量传递到需要的地方,而不会让整个工作区域变得过热。
关键在于波长选择。
量子处理器需要在接近绝对零度的...
数字式PCB加热站
为什么辐射加热更适合BGA芯片的重新焊接? 如果你曾经尝试过用普通的热风枪来拆卸BGA芯片,就会明白其中的多么困难。你不断增加热量,但芯片却不愿意被“唤醒”。问题在于,空气其实是一种很差的导热介质。使用热风枪时,只是把热空气吹到芯片表面而已。而对于BGA芯片来说,那些焊球位于芯片下方,完全被隔离在...
数字化PCB加热站
别再猜测PCB加热器为何会出现故障了 长久以来,我们一直依赖PID控制算法来确保PCB加热过程的正常进行。但问题在于:这种系统其实处于“盲操作”状态。等到热电偶检测到温度异常时,电路板可能已经损坏了。
我们打算改变这一状况。我们开始在加热电路中加入自诊断功能。其目的很简单:在操作员发现问题之前就及...
数字式PCB加热站
为什么PCB加热器需要具备自我判断能力 长期以来,PCB加热的方式都相当简单:设定好温度后,加热器就开始工作,然后就只能希望热量能均匀地分布到电路板上。这其实是一种凭直觉的操作方式。但我们现在正在摆脱这种做法。新一代的数字式加热装置能够实时监测自身的运行状态以及温度变化情况。
从硬件数据中获取信息...