Цифрові системи підігріву "Термопром" призначені для рівномірного і дбайливого підігріву друкованих плат під час ремонту і виробництва. Можуть також використовуватися для пайки оплавленням паяльної пасти по термопрофіль при дрібносерійному або одиничному виробництві друкованих вузлів.

Області застосування:

  • підігрів друкованих плат при пайку BGA в складі інфрачервоної паяльної станції;
  • попередній підігрів друкованих плат при пайку SMD;
  • попередній підігрів при ремонті друкованих плат;
  • підігрів керамічних компонентів перед пайкою;
  • термоотвержденіе клею;
  • попередній підігрів кремнієвих пластин;
  • попередній підігрів плат на радіаторах.

переваги:

  • Рівномірний підігрів. Підігрівач плат "Термопром" дозволяє здійснювати рівномірний і дбайливий підігрів, завдяки чому мінімізується ймовірність пошкодження компонентів. Оскільки елементи друкованих плат украй сприйнятливі до перепадів температури, це дозволяє уникнути значних витрат на їх відновлення або заміну.
  • Універсальність. Підігрівач плат "Термопром" підходить для роботи з практично будь-якими друкованими платами шириною до 400 мм. Це дозволяє виконувати широкий спектр завдань без необхідності покупки додаткового устаткування.
  • Для підігріву плати можна закріпити в спеціальному утримувачі і вибрати оптимальні точки кріплення. Це також дозволяє здійснювати нижній підігрів плат на необхідній висоті від поверхні підігрівача.

Залишилися питання?

Ремонт ноутбуків і відеокарт, реболлінг (демонтаж та монтаж чіпа з відновленням кульок припою) без інфрачервоної паяльної станції, як правило, не обходиться. Сервісні центри за таку роботу або не беруться, або стягують досить великі гроші за такий ремонт. Тим часом подібні поломки - явище досить часте.

ІК станція заводського виконання - пристрій досить дороге, тому економічніше зробити її своїми руками. Інфрачервону паяльну станцію можна зробити за один, максимум два дні, попередньо замовивши через інтернет і одержавши поштою комплектуючі деталі до неї.

трохи теорії

При нормальній температурі пік електромагнітного випромінювання відбувається в інфрачервоній області. Речі, які горять, випромінюють як більш інтенсивне, так і більш енергійне (більш короткий) інфрачервоне випромінювання. Коли стає дуже жарко, вони починають світитися червоним. Чим вони гаряче стають, тим набувають більше оранжевого і жовтого кольорів, потім синього.

Багато органічні молекули інтенсивно поглинають інфрачервоне випромінювання, це змушує об'єкт нагріватися. Тепло - це кінетична енергія поступального руху атомів і молекул. Випромінюється атомом світло має довжину хвилі. В результаті нагріте тіло теж випромінює світло, і чим сильніше підігрітий тіло, тим коротше хвиля випромінюваного світла.

Для інформації. Відповідно до закону зміщення Віна, буває так, що теплове випромінювання об'єктів поблизу кімнатної температури знаходиться в інфрачервоній області. Сюди відносяться лампочки і навіть люди.

Отже, інфрачервоне випромінювання - це не тепло, і воно (безпосередньо) не викликає тепло. Воно випускається теплом об'єкта при певному діапазоні температур.

Зорові відтінки світла обумовлюються довжиною хвилі і її спрямованістю, починаючи з інфрачервоного, потім червоного, оранжевого, жовтого .... фіолетового і закінчуючи довжиною хвилі ультрафіолетового випромінювання. І назад теж. Опромінення тіла світлом викликає посилення руху його молекул, будь-яким світлом, але інфрачервоним, як самим довгохвильовим, найефективніше.

ІК паяльна станція своїми руками - це інфрачервоний обігрівач, який чи тепло в навколишнє середовище за допомогою інфрачервоного випромінювання.

Інфрачервона паяльна станція своїми руками

Нижній підігрів

Корпус підігріву можна виготовити зі старого радянського чемодана, зробленого з алюмінію, або з системного блоку комп'ютера. Але чемоданчик підійде краще, тому що його робоче положення - горизонтальне. В крайньому випадку, можна доглянути подібний корпус на найближчій барахолці.

У корпусі необхідно прорізати болгаркою отвір для керамічних нагрівачів. З алюмінієвої вирізки зробити підкладку для нагрівачів з ніжками зі звичайних болтів з гайками. На підкладці вся конструкція і буде триматися.

Нижній підігрів складається з чотирьох керамічних нагрівачів, куплених на AliExpress. Ціна на них прийнятна, продавець забезпечує швидку доставку.

Кожен нагрівач (розмірами: довжина - 24 см, ширина - 6 см) має потужність по Потужність 600 Вт. Чотири нагрівача складають нагрівальну панель 24х24 см2. Цього достатньо для того, щоб нагріти материнську плату комп'ютера, не кажучи вже про материнську плату ноутбука, розміри якої ще менше. Поміщаються на такий підігрів навіть великі топові відеокарти. Для порівняння, у стандартній заводській китайської станції такий підігрів площею 150х150 см 2, при цьому коштує вона недешево.

Знизу нижнього підігріву кожен нагрівач підключається до клемної колодки бажано ще радянського виробництва. Колодка зроблена зі спеціального матеріалу, який не плавиться при високих температурах. Підключення нагрівачів послідовно-паралельне:

  • перший і третій з'єднані послідовно;
  • другий і четвертий - теж послідовно;
  • перший і третій з другим і четвертим - паралельно.

Така схема застосовується для того, щоб трошки розвантажити проводку. Якщо підключити всі нагрівачі паралельно, то підсумкова навантаження становитиме 2850 Вт:

  • нижній підігрів - 600х4 \u003d 2400 Вт;
  • верхній нагрівач при максимальному навантаженні потужність - 450 Вт.

Якщо в кімнаті працює ще електротехніка (кілька лампочок, комп'ютер, паяльник, чайник), то захисний автомат на 16 ампер виб'є.

Вираховується послідовний опір навантаження за спеціальною формулою. В результаті нижній підігрів є навантаження 1210 Вт. Нескладно порахувати, що вся ІК станція буде споживати 1660 Вт. Для такого обладнання це небагато. За часом плата гріється нижнім підігрівом до 100 0 приблизно 10 хвилин.

Зверху, коли виконується робота, на корпус з нагрівачем можна поставити металеву решітку від холодильника. Але краще використовувати склокераміку за розміром корпусу, і зробити зручний термостол для ремонту плати.

верхній підігрів

Верхній підігрів можна зробити з радянського фотоувеличителя УПА-60. Модель підходить для саморобної паяльної станції. Керамічний нагрівач розмірами 80х8 см ідеально кріпиться до Фотозбільшувачі. При цьому можна регулювати висоту нагрівача і двигун в будь-яку сторону. Штатив зручно прикріпити до самого столу, а нижній підігрів рухати при необхідності. Розмірів нагрівачів досить, щоб прогрівати великі чіпи і сокети для процесорних роз'ємів.

Все б / у деталі можна купити в інтернеті через дошку оголошень, керамічний нагрівач - на AliExpress.

Блок керування

Готовий пластиковий бокс можна придбати в спеціальному магазині для самостійного виготовлення електроніки, або зробити корпус зі звичайного комп'ютерного блоку живлення. На панелі управління розміщують:

  • вимикачі для нижнього і верхнього підігріву;
  • диммер 2 кВт.

Треба відзначити, що внутрішніх проводів в корпусі досить багато, тому бокс потрібно вибирати немаленьких розмірів.

Отвори для виведення елементів управління на лицьову панель вирізаються електролобзиком зі спеціальною пилкою по металу. Зазвичай це труднощів не викликає при наявності практики з подібним інструментом.

PID контролер REX-C100 можна також замовити на AliExpress. У комплекті з ним продавець поставляє твердотельное реле і термопару. Тобто контролер зчитує, якої температури досягає керамічний нагрівач. Поки температура не досягне потрібної величини, твердотельное реле знаходиться у відкритому стані і пропускає електричний струм на керамічний нагрівач.

При досягненні пристроєм необхідної температури спрацьовує твердотельное реле і відключає подачу струму на керамічний нагрівач. Діммер управляється вручну. Зазвичай його встановлюють на максимумі, щоб швидше підігрівався верх.

Тестер

Даний прилад потрібен для роботи, щоб зчитувати інформацію про температуру, яка біля чіпа. До нього підключена звичайна термопара, кінець якої ставлять біля чіпа. На дисплеї тестера показує температуру безпосередньо біля чіпа.

Важливо! Провід від термопари замотують термостійким скотчем, тому що обплетення проводів горить при високій температурі.

В результаті зібрана на швидку руку саморобна ІК паяльна станція близько десяти разів буде дешевше коштувати, ніж готовий виріб. Пристрій можна доопрацьовувати і поступово покращувати.

Робота на практиці

Робота пристрою буде описана на прикладі лагодження плати від ноутбука. Однією з несправностей плати є поломка відеочипа. Буває досить прогріти його термофеном, і зображення на екрані з'являється. Швидше за все, в цьому випадку відбувається відвал кристала від текстоліту. Міняти чіп досить дорого. Але якщо прогріти його, то термін служби ноутбука цим можна продовжити. На прикладі такого банального прогріву і може застосовуватися саморобна інфрачервона паяльна станція.

Для початку плату готують до прогріву, знімають деталі:

  • плівки, тому що вони при високій температурі починають плавитися;
  • процесор;
  • пам'ять.

Компаунд краще знімати пінцетом після попереднього підігріву термофеном. Фен ставлять при цьому на температуру 1800, середній потік повітря.

Важливо! Всю навколишню область навколо чіпа необхідно обклеїти фольгою, щоб не гріти елементи плати. Про всяк випадок слід закрити і пластикові роз'єми для пам'яті.

Для інформації. Використання флюсів полегшує процес пайки і запобігає окисленню металу спаюється елементів.

Плату в такому вигляді встановлюють на решітку нижнього підігріву паяльної станції. Біля чіпа розташовують термопару. Інша термопара знаходиться поблизу с нагрівачами, її завдання зчитувати температуру їх нагріву. Включають нижній підігрів на блоці управління. На тестері і PID контролері з'являються робочі параметри.

Коли низ прогріється, потрібно дочекатися, щоб температура навколо чіпа була щонайменше 1000, в залежності від матеріалу припою. Якщо припой безсвинцевої, то бажано прогріти до 1100.

Відстань між чіпом і верхнім нагрівачем має бути близько 5 см. Центр чіпа повинен бути строго під центром верхнього нагрівача, тому що максимальна температура йде від центру в сторони. Верхній нагрівач включають, коли температура біля чіпа підніметься до 1100. Низ зазвичай прогрівається 10 хвилин, потім включається верх, який повинен нагрітися до 2300. На PID контролері верхнє значення показує поточну температуру, нижнє - температуру, яку необхідно досягти.

При досягненні потрібної температури включають верхній нагрівач, який управляється диммером. Коли температура підійде ближче до 2300, потужність диммером потрібно зменшити. Це робиться для того, щоб нагрів занадто швидкий не був. Зачекайте хвилину при температурі 2300 і потім вимкнути пристрій. Температура піде на спад.

Нижній Підгірці, він же інфрачервоний нагрівач, використовується для рівномірного нагріву при демонтажі і монтажі і BGA компонентів і мікросхем.

Для чого потрібен нижній підігрів

На малюнку нижче ми бачимо мікросхему BGA, яка знаходиться на друкованій платі. Якщо дути гарячим повітрям за допомогою на мікросхему, то у нас мікросхема буде прогріватися тільки зверху. Припойні кульки і друкована плата матимуть меншу температуру, ніж сама мікросхема. В результаті, може статися перегрів мікросхеми і вона вийде з ладу.

Ситуація кардинально змінюється в кращу сторону, якщо прогрівати плату з мікросхемою не тільки зверху, але і знизу за допомогою нижнього підігріву.

В цьому випадку і плата і мікросхема будуть прогріватися з усіх боків: і знизу і зверху. Припойні кульки і друкована плата будуть вже гарячими, як і мікросхема. В результаті цього припойні кульки і знизу і зверху будуть плавитися одночасно, що знижує ризик зірвати друковані провідники на самій друкованій платі.

Є також другий плюс нижнього підігріву. Коли ми гріємо феном без нижнього підігріву, у нас десь плата нагрівається сильно, а десь ні. Внаслідок розширення речовин під дією температури, в місцях де ми смажимо феном, плата розшириться і може привести до сумних наслідків. Вона спучиться і обірве зв'язку між шарами, так як плати мобільних телефонів і комп'ютерів роблять багатошарові. За допомогою нижнього підігріву плата розігрівається рівномірно по всій площі, тому, сумних наслідків можна уникнути.

Як працювати з нижнім підігрівом

Мій нижній підігрів виглядає ось так


Тут ми маємо чотири затискних болта, за допомогою яких затискається наш пацієнт


В основному я виставляю на своїй платформі нижнього підігріву температуру в 200 градусів. Для цього натискаю на кнопочку


і кручу крутилку


Фіксуємо пацієнта і чекаємо п'ять хвилин. Коли у нас плата зігріється, починаємо демонтаж SMD компонента.

Де купити нижній підігрів

На Алі, де ж ще)


Можете глянути їх по цієї засланні.

Але краще все-таки придивіться до паяльним платформ, які поєднують в собі не тільки нижній підігрів, але і паяльник і фен в одному комплекті. Така паяльна платформа буде навіть зручніше, ніж купувати все окремо


Інфрачервона паяльна станція - це пристрій для пайки мікросхем в корпусі BGA. Якщо прочитане нічого вам не говорить, навряд-чи вам варто заходити під кат. Там Ардуіно, графіки, програмування, амперметри, саморізи і синя ізолента.

Передісторія перша.

Моя професійна діяльність певним чином пов'язана з електронікою. Тому родичі і знайомі постійно норовлять притягти мені якусь не зовсім справну електронну штуку зі словами «ну подивися, може тут якийсь проводок відпаявся».
Того разу такою штукою виявився 17 "ноутбук eMachines G630. При натисканні на кнопку харчування запалювався індикатор, шумів вентилятор, але дисплей був мертвим, не було звукових сигналів і активності жорсткого диска. Розтин показав, що ноутбук побудований на платформі AMD, а північний міст має маркування 216-0752001. Швидке гугленіе показало, що у чіпа досить погана репутація в частині надійності, зате проблеми з ним легко діагностуються. Потрібно лише його прогріти. Виставив на паяльному фені 400 градусів і подув на чіп секунд 20. Ноутбук запустився і показав картинку .
Діагноз поставлений. Здавалося б, справа за малим - перепаять чіп. Ось тут мене чекало перше одкровення. Після обдзвону сервіс-центрів з'ясувалося, що мінімальна сума, за яку в Мінську можна поміняти чип - 80 доларів. 40 доларів за чіп і 40 доларів за роботу. Для ноутбука загальною вартістю добре якщо 150 доларів це було вельми не бюджетно. Дружній сервіс по знайомству запропонував перепаять чіп за собівартістю - за 20 доларів. Підсумковий цінник знизився до 60 доларів. Верхня межа психологічно прийнятної ціни. Чіп був благополучно перепаять, ноутбук зібраний, відданий і я про нього благополучно забув.

Передісторія друга.

Через кілька місяців після закінчення першої передісторії мені подзвонив родич зі словами «Ти ж любиш різну електроніку. Забери ноутбук на запчастини. Безкоштовно. Або просто викину в сміття. Сказали, ніби материнська плата. Відвал чіпа. Ремонтувати економічно недоцільно ». Так я став володарем ноутбука Lenovo G555 без жорсткого диска, але з усім іншим, включаючи блок живлення. Включення показало ті ж симптоми, що і в першій передісторії: кулер крутиться, лампочки горять, більше ознак життя немає. Розтин показав старого знайомого 216-0752001 зі слідами маніпуляцій.

Після прогріву чіпа ноутбук запустився як ні в чому не бувало, як і в першому випадку.

Роздуми.

Так я опинився власником ноутбука з несправним північним мостом. Розібрати його на запчастини або спробувати полагодити? Якщо друге, то знову паяти його на стороні, нехай навіть за 60 доларів, а не за 80? Або купити власну інфрачервону паяльну станцію? А може зібрати своїми руками? Чи вистачить у мене сил і знань?
Після деяких роздумів було вирішено спробувати полагодити, причому починають самостійно. Навіть якщо спроба не увінчається успіхом, розібрати його на запчастини це ніяк не завадить. А інфрачервона станція буде корисним підмогою в багатьох роботах, що вимагають попереднього підігріву.

Технічне завдання.

Вивчивши ціни на готові промислові інфрачервоні станції (від $ 1000 до плюс нескінченності), перелопативши купу топіків на профільних форумах і роликів на Youtube, остаточно сформував технічне завдання:

1. Буду виготовляти власну паяльну станцію.

2. Бюджет конструкції - не більше 80 доларів (дві перепайки в сервіс-центрі без матеріалів).

Додатково в офлайні були куплені:

Лінійні галогенні лампи R7S J254 1500W - 9 шт.

Лінійні галогенні лампи R7S J118 500W- 3 шт.

Патрони R7S - 12 шт.

З мотлоху в гаражі на світ божий були витягнуті:

Док-станція від якогось допотопного лептопа Compaq - 1 шт.

Штатив від радянського фотоувеличителя - 1 шт.

У домашньому складі були знайдені силові й сигнальні дроти, Arduino Nano, клемники WAGO.

Нижній нагрівач.

Озброюємося болгаркою і відрізаємо від док-станції все зайве.

До листу металу прикріплюємо патрони.

З'єднуємо патрони по три штуки послідовно, отримані три ланцюжки в паралель. Встановлюємо лампи, ховаємо в корпус.

Пошук матеріалу для відбивача зайняв тривалий час. Використовувати фольгу не хотілося через підозри в її недовговічності. Використовувати товщий листовий метал не виходило через складнощі з його обробкою. Опитування знайомих співробітників промислових підприємств і обхід пунктів скупки кольорових металів результатів не дав.

Зрештою вдалося знайти листовий алюміній трохи товщі фольги, що ідеально підходить для мене.

Тепер я точно знаю, де такі листи шукати - у поліграфістів. Вони їх кріплять до барабанів в своїх машинах, чи то для перенесення фарби, то чи ще для чогось. Якщо хто в курсі, розкажіть в коментарях.

Нижній нагрівач з встановленим відбивачем і гратами. Замість решітки правильніше використовувати, але коштує він абсолютно не бюджетно, як і всі з наклейкою «Professional».

Світить красивим помаранчевим світлом. Очі при цьому не випалює, дивитися на світ можна абсолютно спокійно.

Споживає близько 2.3 кВт.

верхній нагрівач

Ідея конструкції та ж сама. Патрони прикрутити саморізами до кришки від комп'ютерного блоку живлення. До неї ж прикріплений зігнутий з алюмінієвого листа відбивач. Три пятісотваттние галогенки з'єднані послідовно.

Теж світить помаранчевим.

Споживає близько 250 ват.

схема управління

Інфрачервона станція - суть автомат з двома датчиками (термопара плати і термопара чіпа) і двома виконавчими механізмами (реле нижнього нагрівача і реле верхнього нагрівача).

Було вирішено, вся логіка регулювання потужності нагріву буде реалізована на ПК. Arduino буде тільки мостом між станцією і ПК. Отримав з ПК параметри ШІМ-регулювання нагрівачів - виставив їх - віддав температуру термопар в ПК, і так по колу.

Arduino очікує на послідовному порту повідомлення типу SETxxx * yyy *, де xxx - потужність верхнього нагрівача у відсотках, yyy - потужність нижнього нагрівача в процентах. Якщо отримане повідомлення відповідає шаблоном, виставляються ШІМ-коефіцієнти для нагрівачів і повертається повідомлення OKaaabbbcccddd, де aaa і bbb - встановлена \u200b\u200bпотужність верхнього і нижнього нагрівачів, ccc і ddd - температура, отримана з верхньої та нижньої термопари.

«Справжній» апаратний ШІМ мікроконтролера з частотою дискретизації кілька кілогерц в нашому випадку непридатний, тому що твердотельное реле не може бути відключений в довільний момент часу, а тільки при проходженні змінного напруги через 0. Було вирішено реалізувати власний алгоритм ШИМ з частотою близько 5 герц. Лампи при цьому повністю гаснуть не встигають, хоч і помітно мерехтять. При цьому мінімальним коефіцієнтом заповнення, при якому ще є шанси захопити один період напруги, виявляється 10%, чого цілком достатньо.

При написанні скетчу була поставлена \u200b\u200bзадача відмовитися від завдання затримок фунцию delay (), так як є підозра, що в момент затримок можлива втрата даних з послідовного порту. Алгоритм вийшов наступний: в нескінченному циклі перевіряється наявність даних з послідовного порту і значення лічильників часу програмного ШІМ. Якщо є дані з послідовного порту, обробляємо їх, якщо лічильник часу досяг значень перемикання ШІМ, проводимо дії по включенню-вимикання нагрівачів.

#include int b1 \u003d 0; int b2 \u003d 0; int b3 \u003d 0; int p_top, p_bottom; int t_top, t_bottom; int state_top, state_bottom; char buf; unsigned long prev_top, prev_bottom; int pin_bottom \u003d 11; int pin_top \u003d 13; int tick \u003d 200; unsigned long prev_t; int thermoDO \u003d 4; int thermoCLK \u003d 5; int thermoCS_b \u003d 6; int thermoCS_t \u003d 7; MAX6675 thermocouple_b (thermoCLK, thermoCS_b, thermoDO); MAX6675 thermocouple_t (thermoCLK, thermoCS_t, thermoDO); void setup () (Serial.begin (9600); pinMode (pin_top, OUTPUT); digitalWrite (pin_top, 0); pinMode (pin_bottom, OUTPUT); digitalWrite (pin_bottom, 0); t_top \u003d 10; t_bottom \u003d 10; p_top \u003d 0; p_bottom \u003d 0; state_top \u003d LOW; state_bottom \u003d LOW; prev_top \u003d millis (); prev_bottom \u003d millis ();) void loop () (if (Serial.available ()\u003e 0) (b3 \u003d b2; b2 \u003d b1 ; b1 \u003d Serial.read (); if ((b1 \u003d\u003d "T") && (b2 \u003d\u003d "E") && (b3 \u003d\u003d "S")) (p_top \u003d Serial.parseInt (); if (p_top< 0) p_top = 0; if (p_top > 100) p_top \u003d 100; p_bottom \u003d Serial.parseInt (); if (p_bottom< 0) p_bottom = 0; if (p_bottom > 100) p_bottom \u003d 100; t_bottom \u003d thermocouple_b.readCelsius (); t_top \u003d thermocouple_t.readCelsius (); sprintf (buf, "OK% 03d% 03d% 03d% 03d \\ r \\ n", p_top, p_bottom, t_top, t_bottom); Serial.print (buf); )) If ((state_top \u003d\u003d LOW) && ((millis () - prev_top)\u003e \u003d tick * (100-p_top) / 100)) (state_top \u003d HIGH; prev_top \u003d millis ();) if ((state_top \u003d\u003d HIGH) && ((millis () - prev_top)\u003e \u003d tick * p_top / 100)) (state_top \u003d LOW; prev_top \u003d millis ();) digitalWrite (pin_top, state_top); if ((state_bottom \u003d\u003d LOW) && ((millis () - prev_bottom)\u003e \u003d tick * (100-p_bottom) / 100)) (state_bottom \u003d HIGH; prev_bottom \u003d millis ();) if ((state_bottom \u003d\u003d HIGH) && ((millis () - prev_bottom)\u003e \u003d tick * p_bottom / 100)) (state_bottom \u003d LOW; prev_bottom \u003d millis ();) digitalWrite (pin_bottom, state_bottom); )

Додаток для комп'ютера.

Написано на мові Object Pascal в середовищі Delphi. Відображає стан нагрівачів, малює графік температури і має вбудований примітивний мова моделювання, більше по філософії нагадує який-небудь Verilog, ніж наприклад Pascal. «Програма» складається з набору пар «умова - дія». Наприклад «при досягненні нижньої термопарою температури 120 градусів встановити потужність нижнього нагрівача 10%, а верхнього - 80%». Таким набором умов реалізується необхідний термопрофіль - швидкість нагріву, температура утримання і т. П.

У додатку раз в секунду цокає таймер. За тику таймера функція відправляє в контролер поточні установки потужності, тому отримує поточні значення температур, отрісовиваєт їх у вікні параметрів і на графіку, викликає процедуру перевірки логічних станів, після чого засинає до наступного тика.

Збірка і пробний запуск.

Схему управління зібрав на макетке. Чи не естетично, зате дешево, швидко і практично.

Остаточно зібране і готове до запуску пристрій.

Прогін на тестовій платі виявив такі спостереження:

1. Міць нижнього нагрівача неймовірна. Графік температури тонкої ноутбучной плати свічкою злітає вгору. Навіть при 10% потужності плата впевнено гріється до необхідних 140-160 градусів.

2. З потужністю верхнього нагрівача гірше. Догреть чіп навіть до температури «низ + 50 градусів» виходить тільки на 100% потужності. Чи то доведеться згодом переробляти, то чи нехай залишається як захист від спокуси недогрівають низ.

Купівля чіпа на Aliexpress.

У продажу є два види мостів 216-0752001. Одні заявлені як нові і коштують від 20 доларів за штуку. Інші вказані як «колишні у вживанні» і стоять 5-10 доларів за штуку.
Серед ремонтників багато думок щодо б / у чіпів. Від категорично негативних ( «бугага, приходь до мене, у мене як раз під столом гірка беушних мостів назбиралася після перепайки, я тобі їх недорого продам») до обережно нейтральних ( «саджу іноді, начебто нормально працюють, повернення якщо і бувають, то чи не набагато частіше нових »).
Оскільки ремонт у мене ультрабюждетний, то було вирішено садити чіп був у вжитку. А щоб перестрахуватися на випадок тремтячим руки або несправного примірника, був знайдений лот «2 штуки за 14 доларів».

демонтаж чіпа

Встановлюємо плату на нижній підігрів, кріпимо одну термопару до чіпу, другу до плати подалі від чіпа. Для зменшення тепловтрат накриваємо плату фольгою, за винятком віконця під чіп. Ставимо верхній нагрівач над чіпом. Так як чіп вже пересідав, завантажуємо самостійно придуманий профіль для свинцевого припою (нагрів плати до 150 градусів, догрів чіпа до 190 градусів).

Все готово для старту.

Після досягнення платою температури 150 градусів автоматично включився верхній нагрівач. Внизу під платою видно розігріта нитка розжарення нижньої галогенки.

В районі 190 градусів чіп «поплив». Оскільки вакуумний пінцет в бюджет не вмістився, чіпляємо його тонкої викруткою і перевертаємо.

Графік температур в процесі демонтажу:

На графіку добре видно момент включення верхнього нагрівача, якість стабілізації температури плати (жовта крупно хвиляста лінія) і температури чіпа (червона дрібні брижі). Червоний довгий «зубець» вниз - падіння термопари з чіпа після його перевороту.

Запевняю нового чіпа

З огляду на відповідальності процесу було не до фотографування і виготовлення скріншотів. В принципі все те ж саме: проходимся по п'ятаку паяльником, мажемо флюсом, встановлюємо чіп, встановлюємо термопари, відпрацьовуємо профіль пайки, легким похитування переконуємося, що чіп «поплив».

Чіп після установки:

Видно, що сів більш-менш рівно, колір не змінився, текстоліт ще не гнуться. Прогноз на життя - сприятливий.

Затамувавши подих включаємо:

Так! Материнська плата запустилася. Я перепаяти перший в житті BGA. До того ж з першого разу успішно.

Орієнтовно кошторис витрат:

Лампа J254: $ 1.5 * 9 \u003d $ 13.5
Лампа J118: $ 1.5 * 3 \u003d $ 4.5
Патрон r7s: $ 1.0 * 12 \u003d $ 12.0
Термопара: $ 1.5 * 2 \u003d $ 3.0
MAX6675: $ 2.5 * 2 \u003d 5.0
Реле: $ 4 * 2 \u003d $ 8.0
Чіпи: $ 7 * 2 \u003d $ 14.0

Разом: $ 60 мінус залишився запасний чіп.

Ноутбук був зібраний, в нього доданий знайдений в столі жорсткий диск на 40 гігабайт, встановлена \u200b\u200bопераційна система. Для запобігання в майбутньому подібних інцидентів за допомогою k10stat напруга живлення ядра процесора знижений до 0.9В. Тепер при самому жорсткому використанні температура процесора не піднімається вище 55 градусів.

Ноутбук був встановлений в їдальні в якості фільмотеки для наймолодшого члена сім'ї, який відмовляється приймати їжу без улюблених мультиків.

Рано чи пізно перед радиомехаником, які займаються ремонтом сучасної електронної техніки постає питання покупки інфрачервоної паяльної станції. Необхідність назріла у зв'язку з тим що сучасні елементи масово "відкидають копита" коротше кажучи, виробники як і дріб'язку так і великих інтегральних схем відмовляються від гнучких висновків на користь п'ятачків. Процес цей йде вже досить давно.


Такі корпусу мікросхем називаються BGA - Ball grid array, простіше кажучи - масив кульок. Такі мікросхеми монтуються і демонтуються безконтактним способом пайки.

Раніше, для не особливо великих мікросхем можна було обходитися термоповітряний паяльною станцією. А ось великі графічні контролери GPU термовоздушкой вже не знімеш і не посадиш. Хіба що прогріти, але прогрів тривалого результату не дає.
Загалом, ближче до теми .. Готові професійні інфрачервоні станції мають позамежні ціни, а недорогі 1000 - 2000 зелених недостатній функціонал, коротше допілівать все одно доведеться. Особисто на мене, інфрачервона паяльна станція - це той інструмент, який можна зібрати самому і під свої потреби. Так, не спорю, є витрати по часу. Але якщо підійти до складання ІК станції методично, то буде і необхідний результат і творча задоволеність. Отже, я для себе намітив, що буду працювати з платами розміром 250х250 мм. Для пайки телевізійних Main і комп'ютерних відеоадаптерів, можливо планшетних ПК.

Отже, почав я з нечистого листа і дверцята від старої антресолі, прикрутивши до цього майбутнього основи 4 ніжки від древньої друкарської машинки.


Основа за допомогою приблизних розрахунків вийшла 400х390 мм. Далі необхідно було приблизно розрахувати компоновку виходячи з розмірів нагрівачів, ПІД-регуляторів. Таким нехитрим "фломастерним" способом я визначив висоту своєї майбутньої інфрачервоної паяльної станції і кут скосу передньої панелі:


Далі вже беремося за скелет. Тут все просто - згинає алюмінієві куточки згідно конструкції нашої майбутньої паяльної станції, закріплюємо, пов'язуємо. Йдемо в гараж і з головою закопували в корпусу від DVD і відиків. Добре роблю, що ні викидаю - знаю, що стануть у пригоді. Дивишся, будинок з них побудую :) Геть з пивних банок будують, з пробок і навіть паличок від морозива!

Коротше кажучи, на облицювання краще не придумаєш, чим кришки від апаратури. Листовий метал коштує не дешево.


Біжимо по магазинах у пошуках протипригарного дека. Деко необхідно підібрати відповідно до розмірів ІК-випромінювачів і їх кількості. Я ходив по магазинах з невеликою рулеткою і вимірював боку дна і глибину. На питання продавців типу - "Навіщо вам пироги строго заданих розмірів?" Відповідав, що невідповідні розміри пирога порушують загальну гармонію сприйняття, що не відповідає моїм моральним і етичним принципам.


Урааа! Перша посилочка, а в ній особливо важливі запчастюліни: ПІД-и (страшне слово-то яке) Розшифровка теж не проста: Пропорційно-Інтегрально-Диференціальний регулятор. Загалом, розбираємося з їх налаштуванням і роботою.


Далі бляшанка. Тут як раз і довелося попотіти з кришками від DVD-Юков щоб все вийшло рівно і солідно, для себе робимо. Після підгонки всіх стінок необхідно вирізати потрібні отвори під ПІД-и на передній, під кулер на задній стінці і в фарбування - в гараж. У підсумку - проміжний варіант нашої ІК паяльної станції став виглядати таким чином:


Після тестування регулятора REX C-100 призначеного для преднагрева (нижнього нагрівача) з'ясувалося, що він не зовсім підходить для моєї конструкції паяльної станції, бо не розрахований на роботу з твердотільними реле, якими він і повинен керувати. Довелося його доопрацювати під свою концепцію.


Урааа! Прийшла посилка з Китаю. Тепер в ній вже було найголовніше багатство для побудови нашої інфрачервоної паяльної станції. А саме - це 3 нижніх ІК випромінювача 60х240 мм, верхній 80х80 мм. і пара твердотільних реле на 40А Можна було і на 25 ампер взяти, але завжди намагаюся все зробити з запасом, та й ціною вони не сильно відрізнялися ..


Очі бояться, а руки роблять. Намагаюся не забувати цю стару істину, також як і про курку, та що по зернятку ... Що маємо в результаті - Після установки випромінювачів в деко, установки твердотелок на радіатор, що обдувається кулером і з'єднанні за все, вийшло вже щось більш-менш схоже на інфрачервону паяльну станцію.


Коли справа з преднагревом початок підходити до кінця і були зроблені перші тести на нагрів, утримання температури і гістерезис, можна було сміливо приступати до верхнього інфрачервоному випромінювача. Роботи з ним виявилося більше, ніж я припускав спочатку. Було розглянуто декілька конструктивних рішень, але все ж більш вдалим на практиці виявився останній варіант, який я і втілив.


Зробити столик для справляння плати - чергове завдання, що вимагає нагріву черепної коробки. Необхідно щоб виконувалося кілька умов - рівномірний утримання друкованої плати, щоб плата за нагріві не прогиналася. Крім цього була можливість зрушувати вліво-вправо вже затиснуту плату. Затиск плати повинен бути, як і міцний, так і давати невелику слабину, так як плата при нагріванні розширюється. Ну і так само у столика повинна бути можливість закріпити плати різних розмірів. Не до кінця ще дороблений столик: (немає прищіпок для плати)


Ось і настав час тестів, отладок, підгонки термопрофілей під різні види мікросхем, і паяльних сплавів. За осінь 2014 було відновлено пристойну кількість комп'ютерних відеокарт і телевізійних Main-board


Не дивлячись на те, що паяльна станція здається завершеною і прекрасно себе зарекомендувала, насправді не вистачає ще кількох важливих речей: По-перше це лампа, ну або ліхтарик на гнучкій ніжці, По-друге обдув плати після пайки, по-третє я хотів спочатку зробити селектор для нижніх нагрівачів ..

Звичайно ж, я написав не все що хотів, тому як, при складанні було багато дрібниць, проблем і тупиків. Але зате я записав на відео весь процес конструювання і тепер це повноцінний навчальний відеокурс: