-
Q Какое пространственное разрешение рентгеновской машины PCBA?
A Пространственное разрешение определяется как способность пространственно дифференцировать структуру объектов. В случае, если пользователь проверяет объект для любого пространственного дефекта, будет изменение в соседнем положении внутри объекта. Это считается дефектом между двумя линиями. Поскольку каждая строка имеет геометрическую тень (виньетку) во время просмотра под рентгеновским лучами, вы можете найти дефекты, где геометрические тени (виньетки) из двух соседних линий перекрываются точно.
Например, подумайте о том, что между оловом и подушечкой и подушечной площадкой. Направка геометрически затенена в рентгеновских лучах, тогда как BGA Ball геометрически затенена в рентгеновских лучах. Следовательно, когда геометрические тени BGA шар совпадают точно с геометрическими тенями накладки, трещина не может быть видна.
-
Q Какие атрибуты будут проверены на SMT PCBA с помощью рентгеновского оборудования?
A Ниже приведен список атрибутов, которые будут проверены на PCB:
● Любой перерыв в пайке
● любое короткое замыкание
В случае светодиода, BGA, SMT и IC-чипа мы проверяем:
● внутренняя деформация
● Если золотая проволока нормальная
● оффабрика
● пустая сварка
● пузырь и другие дефекты
● Паяльная пустотная скорость
● припой мост
-
Q Каковы аспекты, которые определяют качество изображения рентгеновской машины PCBA?
A ● Параметры рентгеновской трубки, такие как пространственное разрешение, целевой ток, детектируемость детализации и размер фокусировки
● детектор изображений
● геометрическое увеличение
● Система манипулятора
-
Q Что я должен искать, выбрав рентгеновскую трубку для рентгеновской машины PCB?
A Следует обратить внимание на следующие спецификации при выборе флуоресцентной трубки для рентгеновской машины:
1. Тип рентгеновской трубки:
Выберите открытую трубку или закрытый тип трубки, который коррелирует с разрешением и продолжительностью жизни инспекционных устройств. Чем больше разрешение, тем больше будет представление сложных и деликатных деталей. Если вы проверяете цель в большом масштабе, то это не проблема для выбора устройства с относительно низким разрешением. Что касается CSP и BGA, необходима разрешение 2 мкм или меньше.
2. Тип цели:
Тип цели воспроизводит жизненно важную роль в воздействии на расстояние между образцом и фокусом рентгеновской трубки. Этот тип в конечном итоге будет влиять на увеличительный уровень проверки устройств. Следовательно, тип цели должен быть отражающим или проникающим.
3. Рентгеновское напряжение и мощность.
Проникающая способность рентгеновской трубки всегда пропорциональна напряжению. Следовательно, когда напряжение большое, легче осмотреть объекты с более высокой плотностью и толщиной. Если проверенная цель - односторонние платы, выберите устройства с низким напряжением. Точно так же, если проверяемая цель - многослойные платы, выберите высокое напряжение. На определенном уровне напряжения определение изображения пропорциональна мощности рентгеновской трубы.
-
Q Как выбрать правый рентгеновский детектор для проверки PCBA?
A Детектор изображений является основной частью системы рентгеновской инспекции PCBA. Это преобразует невидимые рентгеновские лучи в видимый свет. Следовательно, можно легко просматривать изображения по невооруженному глазу. Ощущая интенсивность рентгеновского луча, проходящего через объект, детектор дает разнообразные черно-белые значения (серые уровни)
на изображении. Вот почему, если детектор поврежден, его затраты на замену будут потрясающие.
Итак, давайте иметь справедливую идею о том, как выбрать правильный рентгеновский детектор:
● Перед выбором детектора проверьте лучший бренд, поиск через Интернет.
● Проверьте плоский детектор современных технологий, которые могут усилить изображение.
● Попробуйте выбрать аморфный кремниевый плоский детектор.
● Не выбирайте цифровой детектор плоской панели CMOS.
-
Q Каковы параметры рентгеновской трубки для рентгеновской машины PCB?
A Ниже приведены параметры, рассмотренные для рентгеновской трубки:
● Напряжение в кВ
● ток трубки и мощность трубки
● Целевая тока и целевая мощность
● Отношение между мощностью труб и целевой мощностью
● Целевое измерение тока
● Фокус точечный размер
● пространственное разрешение
● Фокусный размер против геометрического затенения
● Разрешение функций
● Детальная обнаружение системы
-
Q Каковы типы рентгеновских пробирок?
A Существует три типа рентгеновских пробирок, перечисленных ниже:
1. Откройте рентгеновскую трубу (открытая трубка)
● дорого
● Нужно регулярное обслуживание
● Высшее увеличение рентгеновских изображений
● может самозаниматься
● Филаменты и цели являются расходными материалами
● X-Rays будет передан через цель
2. Обычная закрытая рентгенографическая трубка (закрытая труба)
● экономически эффективно
● не требует обслуживания
● Срок службы трубы жизни составит около 8 000-10 000 часов, которые могут длиться более 8-10 лет, если рентгеновский рентген управляется только путем проверки проб, даже с объемом производства 24 часа.
● В качестве веков трубки его фокусировка будет увеличиваться, а затем размытие изображения
● Здесь трубки - расходные материалы
● рентгеновские лучи выделяются преломлением
3. Новый тип закрытой трубки (продается как \"NT \" Ray Tube)
● не так дорого
● Срок службы трубной жизни будет около 8000 часов. После этого трубка должна быть заменена новым.
● В качестве веков трубки его фокусировка будет увеличиваться, а затем размытие изображения
● Здесь трубки - расходные материалы для пользователей. Филаменты должны быть изменены для производителей.
● рентгеновские лучи выделяются передачей
-
Q Каковы различные категории рентгеновской машины PCBA?
A Рентгеновские инспекционные системы для печатных плат, BGA и CSP разделены на две категории. Системы проверки могут быть 2D или 3D, что может управляться либо онлайн, либо в автономном режиме. Давайте пройдем их подробно:
● 2D рентгеновская инспекционная система:
Он показывает двумерные изображения с обеих сторон SMT PCBA одновременно, тем самым обеспечивая четкое изображение компонентов доски. Этот механизм аналогичен традиционному медицинскому рентгеноструктуре, который использовался для просмотра переломов кости. Эти 2D-системы могут работать либо онлайн, либо в автономном режиме.
● 3D рентгеновская инспекционная система:
Он создает трехмерное изображение PCBA путем формирования серии 2D поперечных сечений. Этот механизм аналогичен сканируете CT, используемую в медицинской промышленности. Эта система также работает с использованием метода компьютерной томографии, где он сочетает в себе секции и устраняет изображения из других разделов, чтобы точно создать определенную область. Метод CT 3D-системы может работать только в автономном режиме из-за его сложных алгоритмов. Но метод компьютерной томографии можно использовать как онлайн, так и в автономном режиме.
● Онлайн рентгеновская инспекционная система:
Несколько рентгеновских устройств используются в Интернете (AXI) для сбора и сравнения данных. Большинство из этих устройств поставлены после печи ROCELOW. Следовательно, будет легче обработать огромные количества сложных печатных плат, основанные на дополнительных элементах стоимости и безопасности. Тем не менее, онлайн-операции замедляют эффективность рентгеновской машины, тем самым потребляя больше времени и расходов. Это самая медленная часть линии сборки, где способность линию изготовления становится низкой.
● Оффлайн рентгеновская проверка системы:
Все типы рентгеновских устройств могут быть оперированы в автономном режиме для достижения проверки панели и проверки выборки. Этот тип операции сравнительно быстро работает. Можно удобно осмотреть PCB на любой стадии в сборке. Следовательно, это менее рентабельно с более высокой производительностью.
Выбор идеальной системы для вашей операции должен быть выполнен тщательно. Выбирая 2D или 3D-систему с помощью онлайн или автономных способностей, обычно зависит от меры целевого осмотра продукта, ожидаемого качества проверки, а также количества времени, необходимого для завершения процесса проверки.
Система рентгеновской проверки с функцией CT обычно эксплуатируется в автономном режиме благодаря требованиям более 2D-изображений и сложных алгоритмов. Следовательно, эта система проверки рентгеновской рентгеновской системы используется только в менее значительных областях профессиональных исследований. Другие 2D и 3D-системы были проинструктированы наилучшим образом с наилучшим образом, чтобы сократить стоимость проверки.