因为印好焊膏、没有焊接的 PCB 组装板无法固定热电偶的测试端,因此需要使用焊好的实际产品进行测试。
另外,测试样板不能反复使用,最多不要超过 2 次。一般而言,只要测试温度不超过极限温度,测试过 1~2 次的组装板还可以作为正式产品使用,但绝对不允许长期反复使用同一块测试样板进行测试。
因为经过长期的高温焊接,印制板的颜色会变深,甚至变成焦黄褐色。虽然全热风炉的加热方式主要是对流传导,但也存在少量辐射传导,深褐色比正常新鲜的浅绿色 PCB 吸收的热量多。因此,测得的温度比实际温度高一些。如果在无铅焊接中,很可能会造成冷焊。
一、选择测试点:根据 PCB 组装板的复杂程度及采集器的通道数(一般采集器有 3~12 个测试通道),选择至少三个以上能够反映 PCB 表面组装板上高(最热点)、中、低(最冷点)有代表性的温度测试点。
最高温度(热点)一般在炉膛中间、无元件或元件稀少及小元件处;最低温度(冷点)一般在大型元器件处(如 PLCC)、大面积布铜处、传输导轨或炉堂边缘、热风对流吹不到的位置。
二、固定热电偶:用高温焊料(Sn-90Pb、熔点超过 289℃的焊料)将多根热电偶的测试端分别焊在测试点(焊点)上,焊接前必须将原焊点上的焊料清除干净;或用高温胶带纸将热电偶的测试端分别粘在 PCB 各个温度测试点位置上,无论采用哪一种方式固定热电偶,均要求确保焊牢、粘牢、夹牢。
三、将热电偶的另外一端分别插入机器台面的 1,2.3…。插孔的位置上,或插入采集器的插座上,注意极性不要插反。将热电偶编号,并记住每根热电偶在表面组装板上的相对位置,予以记录。
四、将被测表面 PCB 组装板置于再流焊机入口处的传送链 / 网带上(如果使用采集器,应将采集器放在表面 PCB 组装板后面,略留一些距离,大约 200mm 以上),然后启动 KIC 温度曲线测试程序。
五、随着 PCB 的运行,在屏幕上画(显示)出实时曲线(设备自带 KIC 测试软件时)。
六、当 PCB 运行过冷却区后,拉住热电偶线将 PCB 组装板拽回,此时完成一个测试过程,在屏幕上显示完整的温度曲线和峰值温度 / 时间表(如果采用温度曲线采集器,则从再流焊炉出口处取出 PCB 和采集器,然后通过软件读出温度曲线和峰值温度时间表)。
关键字:PCB板 极限温度 测试方法
引用地址:
PCB板极限温度测试方法分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:08
直流电子负载测试方法研究
引言 直流电子负载是能吸收直流电能,并将吸收的直流电能耗散、储存或回馈电网的一种电子电路装置,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载应用量很大,其主要通过模拟实物负载和负载波形,既可以实现对电源供应器规格特性的测试,也可作为ATE或ATS系统的组成单元,在线对充电器、蓄电池等的寿命特性及功率电子元器件的参数特性进行测试。直流电子负载的种类型号除了美国AGILENT公司、NHR公司、AMETEK公司、德国H&H、日本菊水、韩国UNICORN的产品外,国内厂家如山东艾诺、北京大华无线电仪器厂、南京亚锐、杭州威博科技、台湾CHROMA、I-TECH、固纬、PRODIGIT(博计)等企业的产品在应用
[测试测量]
工业的未来究竟在哪里?
除了传统意义上工业追求的效率和成本,柔性也对制造企业越来越重要。为了进一步提高效率、降低成本、增加柔性,“数字化”成为工业企业踏上更高台阶的必由之路。 对于任何一家志在未来始终保持着竞争力的工业企业来说,都会思考这样一个问题——工业的未来在哪里?这是一个很大的问题,要想回答这个问题,不如先来看看当前市场的痛点在哪里。 近的来说,2020 年突如其来的疫情“黑天鹅”催生了人们对口罩的爆发式需求,所以很多设备制造商希望能够快速地生产出口罩机来响应市场需求,这就为工厂研发、推出产品的速度带来了极高挑战;远的来看,即使在没有疫情的过去几年,市场对于定制化产品的需求也是越来越多,尤其是互联网原生一代,希望自己拥有的手机、汽车等
[嵌入式]
基于过零点检测的高分辨率DAC静态测试方法研究
0 引言 随着科技的日益发展,DAC转换精度越来越高,为了测试高精度DAC的性能,需要辅以分辨率更高的数字化ADC。然而,高精度的显示设备在一般实验条件下很难获得。因此,如何利用低分辨率的ADC有效评估高精度的DAC,成为测试行业亟待解决的问题。一些文献中提出过采样技术、抖动技术等方法,探讨减小ADC的量化误差来提高ADC的分辨率进而测试高精度DAC,但是这些方法都存在着一定的局限性。比如,当微弱信号的幅值低于最小ADC步长即LSB时,过采样技术无效;采用抖动技术也需要外加模拟电路,增加了测试成本和复杂程度。 D.L.Carni等在文献中提出了一个切实可行的方案,采用一个“纯”的正弦波作为参考信号,将其与待测DAC的输出电
[测试测量]
一种用于同步多个GSPS转换器的测试方法
本文将说明两种方法:JESD204B接口数据字内使用确定性延迟和使用控制位。两种方法都是JESD204B子类1的特征。新近发布的AD9625 (12位,2.5 GSPS ADC)是用作测试设备,针对多个转换器同步所需遵循的设计规则提供基准结果。 概述和方法 在航空航天和防务产业中,同步多个ADC是基本要求。AD9625是12位2.5 GSPS ADC,旨在方便同步多个转换器,这正是它的标准特性之一。同步定义为按等于或小于单时钟周期的精度匹配各转换器的能力,而该精度仅取决于ADC的孔径抖动、时钟抖动及时钟分配精度。AD9625采用符合标准JESD204B接口技术要求的高速串行数据通道。基于JESD204B的转换器在市场中仍相对较新,许
[测试测量]
4种智能测试方法,让您保持领先优势
回想您过去作为工程师的一年:您的角色发生了何种变化? 过去五年又发生了哪些变化? 随着技术变革的步伐不断加快,您必须调整工作的各个方面,并提高效率。 在Aspencore(前称UBM)2015年进行的一项测试和测量研究中,包括半导体、汽车、国防和航天航空在内的多个行业的工程师列出以下几个方面为其测试开发演变过程中最主要的变化: “适应快速变化的技术,为终端用户提供测试能力和价值。” “在更短的时间内设计更复杂的产品” “获得可根据最新标准进行测试的设备。” “跟上高速通信和网络带宽(即100GE、400GE等)”。 “保持测试最新一代产品的能力,而不用花费大量资金在即将过时的专用仪器上。” 这些挑战中哪
[半导体设计/制造]
变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪直阻测试方法
直阻测试 5.5.1直阻参数设置 在“主菜单”屏下选中“直阻测试”项后,按确认键进入“直阻测试参数设置”屏(见图十六)。 图十六 “试验编号”、“测试绕组”、“分接位置”、“测试相别”、“绕组材料”、“测试温度”、“折算温度”、 “测试电流”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测试
[测试测量]
高密度PCB板的挑战:单板4000+个元器件顺利量产
近日,聚丰开发协助恒科通机器人,完成了一场挑战单板4000+的项目。恒科通机器人发挥自身行业专业,自主研发工业控制机器人;聚丰开发则发挥的供应链优势,和公司相关事业部紧密配合,负责,负责和,多部门共同作战,顺利完成单板元器件4000+的批量生产任务,挑战成功。
加工生产这块主控板有多难?
1. 单板元件多,达到4000+,生产备料需要庞大的供应链支持。
2. 成本高,BOM成本超过2000元,客户要求零不良率,对质量控制要求极高。
3. 特殊物料多,板上有、等,需要良好的采购渠道保证品质。
4. 八层,高速走线,连接线多造成系统网络密集,元器件布局摆放,考虑电气规格如走线干扰,芯片稳定性,加工便利。市面上能
[机器人]
TE 新品:带弹性插针MAG-MATE端子,多层PCB板连接理想方案
TE Connectivity 新品:带弹性插针的MAG-MATE端子,多层PCB板连接的理想解决方案 对于电机设计和制造商来说,在选择材料的时候,性能、成本和可靠性,一个都不能少。于是在成本效益、重量和市场波动性上,相比铜漆包线都更有优势的铝漆包线,在近年脱颖而出。 TE Connectivity (以下简称 “TE”) 推出最新的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。以下将详细介绍带弹性插针的MAG-MATE端子。 带弹性插针的MAG-MATE端子将绝缘刺破连接(IDC)端子与压入式弹性插针相结合,使漆包线与PCB板直接连接在一起,无需焊接或焊合,是应用
[测试测量]