PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA

Podobne dokumenty
LUTOWANIE TO SZTUKA. Przygotował: Mirosław Ruciński

Ćwiczenie 1 Techniki lutowania

Łączenie metali lutownicą elektryczną

Krzysztof Dąbek, Szymon Jasak Lutowanie 16 listopada / 65

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

RoHS Laminaty Obwód drukowany PCB

Szkolenie z lutowania układów BGA. Maciej Barzowski Mail: Tel:

ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Połączenia jednostek montażowych. Podstawy Technik Wytwarzania II dr inż. Marcin Słoma

LABORATORIUM z MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO

KWDI. Wykład 6/2016. Literatura do zagadnień montażu: J. Felba, Montaż w elektronice, Wrocław, O/W PWr, 2010

METODYKA PROJEKTOWANIA I TECHNIKA REALIZACJI. Wykład piąty Materiały elektroniczne płyty z obwodami drukowanymi PCB (Printed Circuit Board)

LABORATORIUM z MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO

Metoda lutowania rozpływowego

Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym

Metody układania elementów w technologii SMT (Surface Mount Technology)

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła

MATERIA Y LUTOWNICZE

Obwody drukowane. Zalety obwodów drukowanych c.d.: - przejrzystość montażu, - skróceni czasu kontroli i testowania obwodów,

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012

1. Procesy lutowania w świetle dyrektyw Unii Europejskiej...11

I. Temat ćwiczenia: Procesy lutowania miękkiego i twardego.

ĆWICZENIE Nr SP-6. Laboratorium Spajalnictwa. Opracował: dr inż. Mirosław Szala dr inż. Leszek Gardyński

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH I LUTOWANYCH BLACH STALOWYCH

Instrukcja obsługi STACJA LUTOWNICZA WEP 992DA+

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Projektowanie urządzeń elektronicznych. Projektowanie, technologie montaŝu i lutowania, uruchamianie, produkcja

PL B1. Sposób łączenia stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu metodą lutowania miękkiego

na stację lutowniczą z zestawem wymiennych narzędzi i akcesoriów

Lutowanie i spawanie gazowe

Tel: NARDZĘDZIA I ARTYKUŁY ŁĄCZĄCE 06

teoretyczne podstawy działania

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU LUTOWNICZEGO LA / FT142301

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

Zespół Szkół Samochodowych

Poradnik przygotowany przez CityGlow, zastrzegamy prawo do rozpowszechniania.

Nowoczesne systemy informatyczne 1. Prowadzący: Dr. Inż. Zdzisław Pólkowski Autor: Krzysztof Gruszczyński Temat: Wymiany układów BGA

ELSOLD SN100 MA-S drut lutowniczy z topnikiem Z0 i Z1

Chwilowe uszkodzenia sprzętu elektronicznego

Zgrzewanie

LABORATORIUM MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO

Instrukcja obsługi WEP 858

KURS SPAWANIA HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIA PODSTAWOWEGO. Spawacz metodą MAG Termin realizacji:

Zestawy sygnalizatorów w skali H0

Lutowanie LUTOWANIE 2011

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją i odczytem temperatury AUTO TEMP 168-3C

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Stacje Lutownicze ANA 60

Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego

Elektroniczna stacja lutownicza z regulacją temperatury

Instrukcja obsługi CT-943

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Lutowanie Kalafonia, Pasty lutownicze Plecionki Stacje lutownicze

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

Zastosowanie technologii montażu powierzchniowego oraz nowoczesnych systemów inspekcji optycznej w przemyśle elektronicznym.

Nowoczesne stacje do montażu i demontażu układów SMD/BGA dostosowane do technologii bezołowiowej

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

metali lutownicà elektrycznà

STACJA LUTOWNICZA Z REGULACJĄ TEMPERATURY XY

W W NUMERZE

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA

Instrukcja obsługi WEP 872D

AEG Mosfet. Upgrade for Automatic Electric Gun. Product Installation Instruction 2008 Jan 29 GATE

Wprowadzanie Poprawek, Modyfikacja i Naprawa Zespołów Elektronicznych

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Instytut w 2011 roku

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

Instrukcja obsługi WEP 937D+

Lutowanie Kalafonia, Pasty lutownicze Plecionki Stacje lutownicze

W204 instrukcje zmiany silnika ELV

Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), maja 2016 r.

Wprowadzanie Poprawek, Modyfikacja i Naprawa Zespołów Elektronicznych

INSTRUKCJA SERWISOWA

turkus czerwony żółty Trwałość przy 100V czerwony 80 V RMS 100 V RMS 120 V RMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją i odczytem temperatury. XY 168-3C Xytronic

Instrukcja obsługi STACJA LUTOWNICZA WEP 898BD

Gotronik. Przedwzmacniacz audio stereo opamp

Driver unipolarny do silnika krokowego do systemu micromove. Zestaw do samodzielnego montażu.

Wprowadzenie Elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP Elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP

Instrukcja obsługi 853DA

Instrukcja obsługi ZHAOXIN 858D

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Stal - definicja Stal

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

Instrukcja obsługi stacji lutowniczych typu 2w1: modele 852D, 852DH

Wykonywanie połączeń elektrycznych i mechanicznych 724[01].O2.04

Jak przygotować projekt pod kątem montażu elektronicznego?

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

TEMAT: BADANIE ZJAWISKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W CIAŁACH STAŁYCH

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku. Zespół Vanstar

Transkrypt:

PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA PROJEKTOWANIE Lutowanie podzespołów elektronicznych opracowali: Jakub Krzemiński, Andrzej Pepłowski

I. Wstęp teoretyczny Lutowanie jest to proces połączenia elementów bez ich nadtapiania za pomocą dodatkowego metalu (spoiwa lutowniczego) o temperaturze topnienia poniżej temperatury topnienia metali, z których są wykonane te elementy. W procesie tym zachodzi dyfuzja między spoiwem lutowniczym a elementami łączonymi, poprzedzona zwilżaniem ich powierzchni, które jest warunkiem koniecznym do uzyskania poprawnego połączenia lutowanego. Procesy lutowania w zależności od temperatury topnienia spoiwa lutowniczego dzieli się na lutowanie twarde i miękkie. Lutowanie twarde wykonuje się za pomocą spoiw lutowniczych trudnotopliwych o temperaturze topnienia większej niż 450 C, natomiast lutowanie miękkie za pomocą spoiw lutowniczych o temperaturze topnienia mniejszej niż 450 C. Lutowanie twarde znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość połączeń lutowanych. Wiąże się z tym jednak znaczna energochłonność oraz wysoki koszt spoiw lutowniczych. Lutowanie miękkie, które charakteryzuje stosunkowo niska temperatura topnienia, znajduje zastosowanie przy wykonywaniu połączeń pracujących w niskich temperaturach (max 250 C), od których nie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna. W montażu podzespołów elektronicznych z reguły stosuje się lutowanie miękkie. Zakres temperatur topliwości: od 183 do 270 C (stal, miedź, cynk itp. i ich stopy). Stosowane są głównie spoiwa ołowiowo-cynowe, niektóre z nich zawierają ponadto drobne domieszki antymonu, srebra i miedzi, a prawie wszystkie zanieczyszczenia w postaci śladowej zawartości żelaza, bizmutu, arsenu, aluminium, cynku i kadmu. Zawartość poszczególnych składników stopowych spoiwa wynika z jego oznakowania. Topniki W procesie lutowania stosuje się topniki, które poprawiają zwilżalność lutowanych powierzchni oraz zapobiegają utlenianiu się spoiwa. Topniki ze względu na zastosowany materiał dzielimy na : a) kalafoniowe (główny składnik kalafonia) b) wodne (po procesie lutowania ich pozostałości mogą być zmywane wodą Obecnie większość stosowanych topników zawiera aktywator - związek chemiczny, który pod wpływem wysokiej temperatury ulega rozkładowi na związki wchodzące w reakcje z zanieczyszczeniami na powierzchniach a następnie zostaje wypchnięty na zewnątrz lutowanego połączenia. W zależności od zawartości aktywatora topniki dzielimy na: c) R (ang. Rosin = kalafonia) bez aktywatorów, d) RMA (Rosin Middle Activated) ze średnią zawartością aktywatorów, e) RA (Rosin Activated) silnie aktywowany, najwięcej aktywatorów.

II. Lutowanie ręczne Lutowanie ręczne wykonuje się za pomocą narzędzia zwanego lutownicą. Najważniejszą częścią lutownicy jest jej końcówka zwana grotem, która służy do podgrzewania elementów lutowanych. W zależności o wykonywanych połączeń stosuje się różne groty. Wyróżnia się następujące typy lutownic: Rys. 1. Przykładowe groty lutownic oporowych f) lutownice oporowe, których grot jest nagrzewany przy użyciu grzałki oporowej; g) lutownice gazowe, gdzie grot podgrzewany jest palnikiem gazowym; h) lutownice transformatorowe, w których grot stanowi drut podgrzewany przez prąd elektryczny o dużym natężeniu, uzyskiwany za pomocą wbudowanego transformatora; i) lutownice na gorące powietrze w tego typu lutownicach nie występuje grot, którego rolę strumień powietrza nagrzewanego przed wylotem z końcówki; j) lutownice z zewnętrznym źródłem ciepła historyczny typ lutownicy, obecnie nie używany, składający się z metalowego grota w uchwycie, który był podgrzewany w płomieniu a następnie, przed wystygnięciem, używany do topienia lutowia. a) lutownica oporowa kolbowa b) lutownica transformatorowa c) dwa rodzaje lutownicy na gorące powietrze Rys. 2. Rodzaje lutownic

Powyższe typy lutownic znajdują zastosowanie w montażu elementów o różnych właściwościach. Lutownice oporowe i gazowe, których grot najczęściej ma formę kolby (lutownice kolbowe) charakteryzują się dużą pojemnością cieplną, dzięki czemu nie występuje spadek temperatury grotu w trakcie lutowania. Lutownice transformatorowe z kolei charakteryzuje znacznie krótszy czas nagrzewania końcówki (do kilku sekund), co pozwala na szybsze lutowanie niewielkiej ilości elementów. Lutownice na gorące powietrze umożliwiają natomiast precyzyjne lutowanie drobnych elementów, do których dostęp grota pozostałych typów jest utrudniony. Obecnie najczęściej stosuje się spoiwa lutownicze zawierające topniki i aktywatory. Proces lutowania ręcznego powinien przebiegać według następujących kroków: a) rozgrzanie, za pomocą lutownicy, kontaktu na płytce PCB oraz wyprowadzenia lutowanego elementu, do temperatury powyżej temperatury topnienia spoiwa b) Przyłożenie spoiwa lutowniczego pomiędzy kontaktem a wyprowadzeniem lutowanego elementu. Powoduje to przetopienie spoiwa, zwilżenie powierzchni za pomocą topnika zawartego w spoiwie oraz wytworzenie połączenia lutowanego c) Wycofanie lutownicy oraz spoiwa z połączenia powoduje ochłodzenie spoiwa i wytworzenie trwałego połączenia elektrycznego i mechanicznego Rys. 3. Sposób przyłożenia grotu lutownicy przy montażu przewlekanym

III. Elementy lutowane ręcznie Rys. 4. Element z montażem przewlekanym (z lewej) i montażem powierzchniowym (z prawej) 1. Lutowanie elementów z montażem przewlekanym Elementy przewlekane (THT ang. Through-Hole Technology) wyposażone są w wyprowadzenia w formie cienkich drucików, które umieszczane są w złączach w formie otworów w płytce. Po przewleczeniu przez otwór grot lutownicy przykładany jest w taki sposób, żeby nagrzewać jednocześnie kontakt wokół otworu jak i nóżkę elementu. Po nagrzaniu obu tych części do odpowiedniej temperatury do złącza przykładane jest spoiwo, które ulega stopieniu i łączy się zarówno z elementem lutowany jak i złączem na płytce. Przekrój połączenia ma kształt wklęsłego stożka. Rys. 5. Montaż przewlekany 2. Lutowanie elementów z montażem powierzchniowym Elementy montowane powierzchniowo (SMD ang. Surface-Mounted Device) lutuje się do złącz mających formę płaskich pól lutowniczych. W pierwszym etapie pole lutnicze (pad) rozgrzewa się za pomocą lutownicy, a następnie dołącza do niego lutowie tworząc pewnego rodzaju "poduszeczkę z lutowia. Następnie układa się element lutowanego na złączu i rozgrzewa się go powodując tym przetopienie lutowia na padzie i stworzenie połączenia. Ostatnim etapem jest wytworzenie połączenia z drugiej strony elementu.

Rys. 6. Montaż elementów SMD 3. Lutowanie połączeń przewodowych Łączone przewody, po wcześniejszym zdjęciu izolacji na odpowiednim odcinku, należy owinąć wokół siebie tak, żeby występowało między nimi jak najściślejsze mechaniczne połączenia. Następnie przewody nagrzewa się za pomocą lutownicy, dołącza lutowie i rozprowadza je za pomocą grota. W celu odpowiedniego zabezpieczenia połączenia przed czynnikami zewnętrznymi należy pokryć lutowiem cały odcinek przewodu pozbawiony izolacji. IV. Najczęstsze błędy lutowania 1. Zimny lut Najczęstsze przyczyny powstawania zimnego lutu: a) Stopienie spoiwa lutowniczego za pomocą grota lutownicy, a nie pośrednio przez łączone metale (kontaktu i wyprowadzeń elementu) - niewystarczająca temperatura, któregoś z łączonych elementów. b) Niezastosowanie topnika, który oczyszcza powierzchnie łączonych metali. W związku z tym spoiwo lutownicze łączy się z zanieczyszczeniami znajdującymi się na łączonych elementach. Połączenie takie ma wtedy charakter jedynie adhezyjny - brak procesu dyfuzji pomiędzy łączonymi elementami a spoiwem. W obwodach elektrycznych połączenie takie charakteryzuje się wysoką rezystancją lub nawet całkowitą przerwą w obwodzie. Czasami na skutek częściowego połączenie może występować iskrzenie, które może być destrukcyjne dla elementów elektronicznych układu. Przez ponowne rozgrzanie i zwilżenie łączonych elementów można naprawić ten błąd. Rys. 7. Zimny lut

2. Przegrzanie ścieżek, elementów bądź płytki PCB W wyniku nadmiernej temperatury lutownicy bądź zbyt długiego grzania może nastąpić przegrzanie łączonych elementów. Przegrzany element pokrywa się łatwo zauważalnym czarnym osadem i traci bezpowrotnie właściwości elektryczne. Przegrzanie ścieżki najczęściej skutkuje przepaleniem ścieżki i odejściem od podłoża (płytki PCB) - bezpowrotnie niszcząc połączenie elektryczne. Rys. 8. Przegrzanie ścieżek oraz płytki PCB V. Przykładowy przebieg ćwiczenia 1. Wejściówka, proponowane pytania: Wymienić i krótko opisać typy lutownic? Po co stosujemy topniki i aktywatory? Opisać w punktach proces lutowania? Jak wygląda połączenie lutowane w montażu przewlekanym - szkic Jak wygląda połączenie lutowane w montażu powierzchniowym - szkic Elementy lutowane ręcznie - jakie są między nimi różnice? Przyczyny najczęstszych błędów podczas lutowania 2. Zapoznanie się ze sprzętem Demonstracja przez prowadzącego wykorzystywanych urządzeń w trakcie ćwiczenia, zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa. Prezentacja właściwego połączenia lutowanego. 3. Samodzielne wykonanie połączeń lutowanych Samodzielne wykonywanie połączeń lutowanych zgodnie z instrukcją i uwagami prowadzącego. Praca z montażem przewlekanym, powierzchniowym jak i łączeniem przewodów.