Все для пайки микросхем

Содержание

У профессионалов заголовок статьи может вызвать снисходительную улыбку. Казалось бы, чего тут сложного? Зачистил контакты, зачерпнул носиком паяльника немного припоя, и приложил к точке соединения. Для опытного радиолюбителя этот процесс действительно не вызывает проблем. Но если все (в том числе профессионалы) знают, как правильно паять паяльником, откуда берутся не пропаянные платы, замыкания соседних контактов между собой, и детали, вышедшие из строя от перегрева?

Наш материал расскажет начинающим мастерам, как научиться паять традиционными и нестандартными способами, а для тех, кто считает себя профессионалом, поможет повысить квалификацию.

Что такое пайка

Не ссылаясь на «википедию», объясним своими словами. Пайка, это соединение металлических контактов с помощью токопроводящего расплава, с последующим его застыванием. При этом, в отличие от сварки, ни одна из соединяемых деталей не должна плавиться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя), должна быть обеспечена надежная электропроводимость соединения. Сопротивление контактов не может влиять на характеристики электросхемы.

Общие правила работы с паяльником (подробно все эти пункты мы рассмотрим в обзоре)

  • Место соединения должно быть механически зачищено от загрязнений, защитного покрытия и окислов (если позволяют размеры и конструкция деталей и проводников). На чем можно акцентировать внимание: некоторые металлы в принципе не могут быть очищены от оксидной пленки, по крайней мере на воздухе. Только под непрерывным слоем специальных флюсов (речь идет об алюминии и сплавах на его основе). Дело в том, что «крылатый металл» окисляется моментально.
  • Для обезжиривания точки соединения применяются специальные очистители: флюсы. Они не должны оказывать разрушающего воздействия на металл, с которым вы работаете. Даже если место соединения кажется идеально чистым, пайка без флюса практически невозможна. При касании нагретого жала паяльника, происходит термическое окисление.

Важно: металлы, применяемые в электротехнике (алюминий, медь, серебро, золото), в чистом виде обладают неплохой адгезией. Стандартные припои как бы прилипают к поверхности, надежно фиксируясь после застывания. Слой оксидной пленки не просто препятствует «прилипанию», он еще и является диэлектриком.

А флюсы при нагреве активируют свои очистительные свойства, и не просто удаляют невидимые загрязнения, но и препятствуют окислению.

Для различных материалов разработаны специальные флюсы. Используются даже кислоты.

  • Форма и размеры рабочего кончика жала паяльника должны соответствовать контактам и условиям пайки. Материал не имеет значения: это может быть медь, керамика, или твердые сплавы, покрытие серебряным напылением.
  • Выбор мощности — для пайки печатных плат подойдет диапазон 25–60 Вт. Слишком высокая температура может не просто перегреть место пайки, некоторые радиодетали выходят из строя при термическом воздействии. Обратная сторона медали: низкая температура будет отводиться из зоны пайки массивными контактами или толстым теплопроводным проводником. Придется долго держать жало в рабочей зоне — отсюда снова перегрев деталей. Например, когда встает вопрос, как выпаять конденсатор, важно точно знать градус. Золотое правило пайки: высокая температура и кратковременный нагрев. Это умение приходит только вместе с опытом.
  • Подбор припоя. С точки зрения адгезии — все виды работают неплохо. То есть, подбор для определенного металла контактов — это не задача №1. А вот к температуре плавления следует относиться внимательно. С одной стороны, легкоплавкие составы позволяют минимизировать тепловое воздействие на детали. С другой стороны — это создает две дополнительные проблемы:Во-первых, легкоплавкий припой так же быстро «отпаивается». Если температурный режим контактного соединения не очень благоприятен, есть возможность потери контакта при работе.Во-вторых, вы обязательно столкнетесь с тем, что припой уже в жидком состоянии, а контакты еще не прогрелись для нормальной адгезии. В результате снова перегрев точки пайки.
  • Повторимся, это лишь теоретические основы, из которых пока не ясно, как паять паяльником. Подробные инструкции увидите далее.

    Подбираем паяльник

    Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

    Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

    Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

    Совет: прежде чем формировать кончик напильником, обязательно поработайте молотком. После уплотнения медного стержня он продержится дольше. Немного потерянного времени с лихвой компенсируется удобством работы.

    На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

    Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

    Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

    Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

    Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

    Как выпаять микросхему паяльником

    Подцепив микросхему отверткой и оказывая на нее небольшое давление, одновременно прогревая ноги микросхемы, расположенные с одной из сторон паяльником, можно постепенно ее выпаять. Как это сделать более подробно показано в видео внизу статьи (смотрите начиная с 15 мин 15 сек).

    Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

    Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

    С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

    Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

    Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

    Выбор флюса

    Речь пойдет о пайке медных деталей. Для железа и алюминия существуют специальные кислотные составы, это тема отдельного материала.

    Читайте также:  Когда на чертеже делают обозначения основных видов

    На самом деле, это личное предпочтение каждого. Надо просто попробовать различные составы, и определить для себя лучший. Кому-то нравится паяльный жир (консистенция, как у солидола), некоторые любят жидкий флюс. Мы расскажем о традиционной канифоли.

    Точнее — как правильно с ее помощью паять.

    Этот флюс на основе сосновых смол, обладает отличными чистящими свойствами. Он обеспечивает механическую, и химическую очистку, кроме того, хорошо защищает поверхность от окисления при нагреве. Недостаток один: в чистом виде канифоль твердая. Это значит, что ее нельзя заранее нанести на соединяемые детали. Однако технология есть:

    • коснувшись канифоли жалом паяльника, набираем на него припой;
    • погружаем ножки детали или провод во флюс с помощью паяльника (он плавится), при этом поверхность покрывается тонким слоем припоя;
    • аналогично наносим припой на место пайки;
    • состыковываем залуженную деталь (провод) с местом пайки;
    • касаемся паяльником флюса, затем набираем припой, снова макаем в канифоль;
    • сразу же переносим жало в зону пайки.

    Таким способом паяют детали уже многие десятилетия. При определенной сноровке, ограничений по выбору материалов для соединения нет. Именно такая методика идеально подходит для тренировок. Если вы ее освоите — остальные способы будут казаться еще проще.

    Совет: для очистки поверхностей пайки, на которых есть слой окисла, подойдет обычный аптечный аспирин. Он содержит в себе ацетил салициловую кислоту. Его надо растереть в порошок, и нанести на контакты.

    Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

    Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

    Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

    Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

    Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

    Каким припоем паять

    Эти сплавы изготавливаются на основе олова, свинца, меди, никеля, или серебра. Для работы с монтажными платами и бытовой проводкой применяется оловянно-свинцовый припой (ПОС). Несмотря на большое разнообразие, их можно разделить на два вида:

    • мягкие (температура плавления до 300°C);
    • твердые (температура плавления свыше 300°C).

    Форма выпуска любая: кусковая, проволока, порошок, паста. Универсальный вариант — проволока до 2 мм в диаметре. Ее удобно набирать на жало паяльника или вводить непосредственно в зону пайки.

    Интересное предложение от производителей — паяльная паста, или порошок. Это мелкодисперсный припой, в который для вязкости добавляют жидкий флюс. Получается консистентный состав с высокой адгезией, которым можно паять без предварительного флюсования. Просто наносим пасту на контакты, и производим нагрев.

    Можно работать без традиционного паяльника, с помощью паяльного фена. Благодаря тонкому помолу, припой плавится быстро, и моментально растекается по рабочей зоне (с помощью флюса).

    Для начинающего мастера это неплохой вариант. Работать просто, но вы не сможете научиться качественно паять в тяжелых условиях: когда под рукой нет хорошего флюса и припоя.

    Как паять медью

    Медь, никель или серебро, используют в качестве основы для специализированных припоев, которые не применяются в бытовой электронике. Медные припои имеют температуру плавления 800–900°C, поэтому работать с ними в относительно нежных печатных платах невозможно. С их помощью в электротехнике припаивают контактные площадки, основное применение — сборка медных труб. Состав выпускается в виде проволоки.

    Практические советы в нестандартных ситуациях

    • Установка и демонтаж элементов с двумя ножками выполнить несложно. А как выпаять микросхему из платы паяльником, ведь надо одновременно греть несколько ножек? Используйте теплопроводный предмет большой площади. Например, медную оплетку.
    • Если после удаления деталей из платы, отверстие оказалось закрыто припоем, используйте зубочистку.
    • Для фиксации элементов перед пайкой можно использовать зажим «третья рука».

    Несмотря на обилие теоретических советов, научиться правильно паять поможет только практика. Возьмите неисправную монтажную плату от любой электроники, несколько раз демонтируйте и припаяйте компоненты. То же самое относится к сращиванию проводов. Достаточно пары метров использованной проводки, чтобы получить практический навык. После чего приступайте к реальной работе.

    Видео по теме

    Выход из строя бытовой техники часто связан с отказом какой-либо микросхемы (чипа). Чтобы не переплачивать за дорогостоящий ремонт в сервис-центре, сгоревший чип практически всегда возможно заменить в домашних условиях. Для этого необходим паяльник для микросхем — монтажный инструмент, которым выполняют выпаивание отказавшего чипа и микропайку выводов новой микросхемы к контактным площадкам печатной платы. Осуществить пайку микросхем своими руками гораздо легче чем кажется, главное выбрать хороший паяльник.

    Паяльник для микросхем — как выбрать правильно

    Все электрические паяльники, которые можно встретить в магазине или интернете, различаются по своим характеристикам. Чтобы ответить на вопрос, как выбрать паяльник для пайки микросхем необходимо определить его основные параметры:

    • · Мощность. Для микропайки выводов микросхем достаточно выбрать паяльник мощностью от 20 до 35 Вт. Более мощные паяльники могут вызвать перегрев компонентов.
    • · Габариты и вес. Лучше всего маленький паяльник, который удобно лежит в руке. Паяльник всегда держат в пальцах, как шариковую ручку — поэтому он должен быть миниатюрным и лёгким. Не следует приобретать массивные паяльники с деревянными ручками — их нельзя правильно взять в руку. Не рекомендуется приобретение паяльников в виде пистолета — ими тяжело паять детали на печатных платах.
    • · Конструктивное исполнение. При выборе нужно обратить внимание на материал ручки (он должен быть удобным, нескользким, не натирать мозолей), на исполнение электрического шнура (кабель должен обязательно быть в двойной изоляции, с сечением жилы провода не менее 2,5 мм, эластичным, чтобы не мешал при работе).
    • · Наличие контроллера температуры (термостата). Для обеспечения качественной пайки температура жала паяльника должна быть от 260 до 300 °C, не выше. Если встроенный контроллер отсутствует, лучше выбрать паяльник с питанием 12 В или 36 В. По отзывам радиолюбителей, хуже всего справляются с контролем температуры тайваньские паяльники на 220 В — они перегреваются, из-за чего не получается качественно припаять микросхему. В качестве выхода из положения паяльник включается через регулятор мощности, который можно приобрести или сделать самому.
    • · Форма и тип жала. Лучший выбор — это паяльник со сменными насадками. Для пайки планарных микросхем лучше всего подходит жало диаметром 2 мм со срезом 45°, которым удобно выполнять пайку ножек «волной припоя». Тонкими конусными насадками удобно паять микросхемы со штырьковыми выводами в металлизированных отверстиях платы. Паяльные жала должны быть со специальным покрытием, которое препятствует появлению нагара. Не следует брать обычные медные насадки — они быстро обгорают, окисляются, их нужно периодически зачищать.
    • · Наличие паяльной станции. Паяльная станция — это отдельный блок с контроллером и регулятором температуры, к которому через разъем подсоединяется паяльник и другие элементы (фен, термопинцет). Станция используется в основном для профессиональных или постоянных паяльных работ, для разового ремонта в домашних условиях её стоимость слишком высока (от 3 тыс. р.).

    На видео: Как выбрать паяльник, достоинства и недостатки определенных моделей.

    Демонтаж планарных микросхем

    Последовательность действий по выпайке SOIC — чипов, которые не приклеены к плате:

    1. Удалить лак (при его наличии) с ножек микросхемы ацетоном или смывкой. После удаления лака очистить плату от остатков лака этиловым спиртом.
    2. Нанести жидкий флюс на распаиваемые выводы по всем сторонам чипа.
    3. Запаять припоем (замкнуть) все ножки чипа на каждой его стороне, проводя жалом по всем выводам чипа и разгоняя припой по ножкам. Нанесённого припоя на ножках должно быть много, чтобы после отведения паяльника припой продолжал находиться в расплавленном состоянии.
    4. Провести паяльником по всем запаянным сторонам чипа, добиваясь расплавления припоя со всех сторон, после чего удалить микросхему пинцетом.
    5. Чтобы отпаять микросхему, приклеенную к плате, необходимо поочерёдно отпаивать каждый вывод микросхемы, приподнимая его пинцетом над контактной площадкой. После отпайки всех ножек удалить микросхему механическим путём (ножом), стараясь не повредить плату.

    На видео: Как произвести демонтаж планарной микросхемы

    Самодельный паяльник

    Чтобы сделать маленький паяльник для микросхем своими руками, нужно приготовить следующие материалы:
    · отечественный резистор в металлическом корпусе МЛТ-0,5 любого номинала (нагревательный элемент);
    · медная проволока с диаметром 1—2 мм, длиной 20—30 мм (жало);
    · стальная проволока от выпрямленной скрепки (держатель);
    · корпус от шариковой ручки;
    · полоска двухстороннего фольгированного текстолита шириной по внутреннему диаметру ручки и длиной 40 — 50 мм. Можно выпилить любой подходящий участок с двумя широкими контактами сверху и снизу с ненужной печатной платы;
    · блок питания на 1 — 2 ампер с регулировкой выходного напряжения.

    Изготовление самодельного паяльника выполнять в следующей последовательности:

    1. Обрезать один вывод резистора, рассверлить чашечку в месте крепления вывода до внутреннего отверстия в корпусе.
    2. Зачистить до металла чашечку со стороны удалённого вывода.
    3. Срезать под углом 45° один конец медной проволоки (жало), другой конец вставить просверленное отверстие.
    4. Облудить стальную проволоку по всей длине, облудить зачищенную чашечку резистора.
    5. Обернуть стальную проволоку вокруг чашечки резистора на 1—2 витка и припаять её к чашечке. Оба конца проволоки припаять к контактной площадке с одной стороны платы. К контактной площадке с другой стороны платы припаять второй вывод резистора.
    6. Припаять к контактным площадкам провода, идущие к блоку питания.
    7. Установить плату с нагревательным элементом в корпус шариковой ручки, провода пропустить через корпус ручки и подключить к блоку питания.
    8. Проверить работу паяльника. Электрический ток, проходя по цепи, образованной стальной проволокой и резистором, будет выделять тепло в месте наибольшего сопротивления — на резисторе (нагревательном элементе). От корпуса резистора будет нагреваться жало самодельного паяльника.

    Совершенствуйте навыки пайки

    Пайка микросхем в домашних условиях своими силами возможна при точно соблюдении технологии пайки, правильном выборе инструмента и материалов. Для того чтобы закрепить навык пайки микросхем паяльником, необходимо тренироваться на нерабочих платах от старых компьютеров или жёстких дисков, в которых имеются микросхемы.

    Время чтения: 6 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Электронные микросхемы устанавливают не только в телевизорах и музыкальных центрах. Ими оснащают дверные замки и холодильники, различные приводы и приборы освещения. Они выполняют функции микропроцессоров, памяти, блоков питания, иных устройств. Актуальные тенденции свидетельствуют о постепенном расширении сферы их применения. Поэтому паяльник для микросхем пригодится для оснащения современной личной мастерской. С его помощью можно быстро сделать ремонт или модернизацию, без обращения к услугам дорогих специалистов и других лишних затрат.

    В большом ассортименте предложений профильных магазинов не сложно подобрать инструменты для успешного решения конкретных задач

    Определение критериев выбора качественного паяльника для микросхем

    Чтобы не ошибиться с приобретением инструментов, надо уточнить объем и параметры будущих работ. Следует учесть характеристики электронных компонентов, условия в домашней мастерской и личные предпочтения. Пригодится обзор рынка с изучением новинок, которые предлагают современные производственные предприятия. Некоторые приспособления для выполнения отдельных операций можно сделать собственными руками. Такой комплексный подход поможет выбрать оптимальную комплектацию оборудования.

    Читайте также:  Где ставится циркуляционный насос в системе отопления

    Нужно ли купить фен для пайки микросхем: общие требования к инструментам

    Первый критерий, который рекомендуют рассмотреть специалисты, это мощность. Электрический паяльник для пайки микросхем потребляет от 3 до 15 Вт. К группе от 15 до 50 Вт причисляют универсальные инструменты. Они пригодятся для демонтажа и установки диодов, транзисторов, резисторов, иных отдельных электронных компонентов. Если предполагается работа с толстыми проводниками (более 1, 5 мм в диаметре), следует приобрести нагревательное устройство мощностью 75-100 Вт.

    Подобные паяльники с мощностью до 250 Вт применяют для лужения посуды, соединения медных труб

    После определения с подходящей мощностью, надо разобраться с рабочей насадкой. Без наличия опыта, проще работать с жалом прямой формы.

    Для аккуратного выполнения отдельных операций могут понадобиться разные инструменты. Их можно приобретать (создавать самому) позднее, по мере освоения рабочих операций

    Специализированная насадка для пайки микросхем. Такие приспособления создают с учетом размеров и других параметров определенных электронных компонентов

    При выборе подходящего варианта отдельно изучают рукоятку

    Натуральное дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому некоторые мастера предпочитают именно такой вариант. Однако в современных моделях пластик дополняют резиновыми накладками, которые обеспечивают надежный захват. Утолщение в передней части повышает уровень безопасности. Удобное размещение регуляторов облегчает эксплуатацию. В любом случае надо учесть личные физиологические особенности.

    Некоторые манипуляции удобнее выполнять с применением рукоятки пистолетного типа

    С легким паяльником большие объемы работ можно выполнять без лишних физических усилий

    Такой инструмент для работы с микросхемами не используют. Его основное преимущество, автономность, в данном случае не является значимым фактором. Подобные изделия обеспечивают чрезмерный нагрев, что способно повредить электронные компоненты. Как правило, их применяют для электромонтажных работ.

    Главное отличие импульсного паяльника от обычного – почти мгновенный нагрев

    Это может пригодиться на практике. Но надо отметить, что подобные изделия тяжелее обычных моделей. Также следует проверить, доступна ли комплектация паяльника широкой площадкой для одновременного выпаивания нескольких ножек микросхем.

    Такой инструмент создает объемный нагрев, который используют для пайки разных электронных приборов. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить их чрезмерной температурой.

    Как выпаять паяльником микросхему из платы: применение и особенности технологических операций

    При работе с определенными электронными компонентами учитывают правила монтажа, которые приведены в инструкциях производителей. В них есть сведения о температурных режимах. Чтобы предотвратить перегрев, уменьшают время воздействия, выбирают подходящие виды припоя.

    Таблица 1. Виды припоя

    Цифровое обозначение состава ПОС Температура плавления, °C
    60 190
    50, 90 222
    40 235
    30 256
    18 277

    Паяльная станция. В этом специализированном наборе оборудования блок управления поддерживает автоматически заданную пользователем температуру

    Что нужно для пайки микросхем, будет проще выяснить после изучения технологического процесса. Ниже описана последовательность действий при работе с компонентами категории BGA. В этих корпусах выводы установлены снизу корпуса. Такое инженерное решение позволяет уменьшить размеры изделий, но усложняет их установку на плате и демонтаж.

    Таблица 2. Как выпаять паяльником микросхему из платы

    Фото Особенности рабочих операций
    Ниже описана последовательность действий при работе с компонентами категории BGA. В этих корпусах выводы установлены снизу корпуса. Такое инженерное решение позволяет уменьшить размеры изделий, но усложняет их установку на плате и демонтаж.
    Для выполнения работ используют фен и паяльную станцию. Температуру устанавливают на уровне +340°C (делают коррекции с учетом марки чипа, его размеров). Скорость нагретой воздушной струи не должна быть большой, чтобы предотвратить негативное воздействие на другие элементы. Ее направляют по контуру микросхемы.
    После аккуратного отделения дорожки на плате не повреждаются.
    Так выглядит нижняя часть микросхемы.
    Для удаления лишнего припоя используют фен и оплетку кабеля. Аналогичную методику применяют для очистки платы.
    Чтобы выполнить монтаж, на каждой ножке микросхемы следует сформировать шарик из припоя. Делать это поочередно придется долго, потому применяют специальный трафарет.
    Через отверстия на ножки наносят паяльную пасту.
    Ее расплавляют с помощью фена. Выбирается температура +290°C. Пинцетом трафарет поддерживают до завершения процесса застывания припоя.
    Микросхема после отделения трафарета.
    Плату нагревают снизу (режим: +340°C). При расплавлении припоя ножки микросхемы станут точно на нужные места.

    Какой паяльник лучше выбрать: обзор разных моделей и уточнение индивидуальных требований

    Набор оборудования, рассмотренный в предыдущем разделе статьи, обладает расширенным функционалом. С его помощью можно выполнять пайку на профессиональном уровне. Но надо учитывать, что подобные комплекты стоят дорого.

    Такой паяльник для пайки проводов купить можно за 120-200 рублей

    Однако даже новичку не следует приобретать простейшие модели, если предполагается работа с микросхемами. Во-первых, необходимо обеспечить контроль температуры. Также пригодится электрическая развязка от стандартной сети питания 220 V. Она повысит уровень безопасности и одновременно предотвратит повреждение электронных компонентов на плате. Аналогичные функции выполняет заземление.

    Ниже приведен пример подходящего набора. Он привлекает демократичной ценой и хорошими техническими характеристиками.

    В наборе есть все необходимые компоненты:

    • Паяльник (2) с мягкой накладкой на рукоятке. Этот элемент улучшает изоляционные свойства, упрощает надежный захват.
    • Съемное жало (1) с резьбовым фиксатором.
    • Блок питания (3) с встроенным регулятором нагрева.
    • Устройство заземления (4).

    С помощью этого примера можно детально рассмотреть положительные и отрицательные нюансы. Полученные знания пригодятся для объективной оценки актуальных предложений отечественного рынка.

    Длина провода заземления более 40 см является достаточной

    Для такого штепселя (1) надо приобрести переходник в розетку европейского стандарта. Отсутствие маркировки (2) затрудняет установку нужной температуры

    Разобранная верхняя часть

    В это модели установлен керамический элемент (5). Он обеспечивает равномерный нагрев, обладает хорошим КПД. Но его прочность меньше по сравнению с нихромовым аналогом. Однако здесь есть надежная защита (1, 3) от механических повреждений. Гайка с насечкой (4) удобна для закрепления и смены жала (2). Такое крепление рассчитано на долгосрочную эксплуатацию.

    Эти дополнительные приспособления упрощают выполнение отдельных рабочих операций.

    Складывающаяся подставка с губкой для очистки жалапаяльника для микросхем

    Внутри этой проволоки припоя есть флюс, что ускоряет монтаж деталей

    Для удаления лишнего припоя с платы и ножек деталей можно приобрести оплетку на бобине

    Такое приспособление для очистки раскаленного жала будет выполнять свои функции дольше по сравнению с губкой

    Что предлагает современный рынок

    При выборе паяльников для дома пригодятся данные из следующей таблицы. Оценку следует делать с учетом приведенных выше сведений. Надо отметить, что некоторые универсальные модели можно применять для пайки разных деталей.

    Таблица 3. Модели паяльников

    Бренд/ Модель Мощность, Вт Цена, руб. Примечания
    REXANT/ 12-0120 8 110-150 Столько стоит только сам паяльник. Дополнительно надо приобрести подходящий по мощности блок питания на 12 V.
    REXANT/ 12-0170 50 600-820 Эта модель с питанием от сети 220 V оснащена встроенным регулятором. С его помощью допустима плавная регулировка температуры жала в диапазоне от + 200°Cдо + 400°C.
    REXANT/ 12-0159 8 870-1100 В этом комплекте есть паяльная станция с подставкой пружинного типа. Это – полноценный комплект для монтажа электронных компонентов (регулировка температуры в диапазоне от + 200°C до + 400°C).
    REXANT/ 12-0181 8 310-420 Встроенный аккумулятор (4,5 V) обеспечивает автономность. Такое устройство пригодится для выполнения рабочих операций в труднодоступных местах, где нет возможности подключения к стационарному источнику питания.
    REXANT/ 12-0167 8 1100-1380 Набор инструментов с удобным кейсом для переноски и хранения: аккумуляторный паяльник; устройство для отсоса расплавленного припоя; подставка; расходные материалы.
    Zubr/ 55410 6 650-820 Аккумуляторный паяльник с подсветкой (максимальная температура жала – до + 450°C). В стандартной комплектации есть припой и защитный колпачок.
    Svetozar/ SV-55331 48 1100-1400 Паяльная станция (регулировка от + 100°C до + 450°C). В комплектации – пружинная подставка и губка для чистки жала.
    ZD/ 937 48 3500-3980 Паяльная станция с цифровыми настройками, индикацией температуры.

    Дополнительные советы и выводы

    Купить паяльник электрический для микросхем с помощью этой статьи не сложно. Но надо не забывать о правильном оснащении рабочего места:

    • Настольное покрытие должно быть устойчивым к высокой температуре.
    • Хорошее освещение поможет точно выполнять самые сложные операции.
    • Для отвода испарений пригодится хорошая вентиляция.
    • Хранить мелкие электронные компоненты, расходные материалы удобно в подходящих по размерам коробках.
    • Крупные инструменты размещают в шкафчиках.

    Набор для удобной пайки: лупа, держатели с зажимами «крокодил», подсветка, пружинная подставка

    С миниатюрными деталями работать проще с помощью микроскопа и вывода увеличенного изображения на экран компьютера

    Видео: п аяльники Goot серии CS для точной электроники

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Ссылка на основную публикацию