過去10年,3C電子、光通訊行業高速發展,電子元器件體積越來越小,傳統的SMT設備及接觸式焊接方式已經滿足不了現代電子、微電子錫焊加工的需求。高精度、高效率、非接觸式加工的激光錫焊設備,逐漸成為行業熱點。奧萊光電找準市場方向,在激光錫焊領域深度挖掘,研發出恒溫激光錫焊系統(點錫膏、送錫絲)契合市場的...

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激光錫焊精度與精準控溫的重要性

過去10年,3C電子、光通訊行業高速發展,電子元器件體積越來越小,傳統的SMT設備及接觸式焊接方式已經滿足不了現代電子、微電子錫焊加工的需求。高精度、高效率、非接觸式加工的激光錫焊設備,逐漸成為行業熱點。奧萊光電找準市場方向,在激光錫焊領域深度挖掘,研發出恒溫激光錫焊系統(點錫膏、送錫絲)契合市場的產品,為行業帶來全新的激光焊接解決方案,極大提高了精密光電子器件的加工效率及良率。

光通訊產品逐步趨向多元化集成,例如光模塊的焊接,焊點多而密集,奧萊光電的激光錫焊系統可以有效避免熱壓焊時熱壓頭散熱區域影響到周邊元件問題,解決焊盤背部元件的超溫風險。使用激光作為熱源進行焊接時,激光的可塑性強,可以使周邊元器件的熱沖擊降到最低。

帶溫度控制的激光焊錫系統的溫度曲線變化過程圖示

激光錫焊的溫度控制優勢,有別于市面上其他控溫系統。奧萊光電的激光錫焊系統可以實現精準控溫和實時顯示,這是需要時間和經驗打磨的。溫度反饋系統的主要功能是通過對焊點處溫度的實時監測和反饋,確保焊點溫度保持在設定的溫度值,從而避免焊點燒毀。這種系統能夠精確控制焊接過程中的溫度變化,保證焊接質量和焊接效率。具體來說,溫度反饋系統可以實現對焊接區域的溫度控制,對直徑1mm的微小區域進行溫度控制,溫度精度為±2℃。此外,這種系統還采用了獨創的PID在線溫度調節反饋技術,進一步提高了溫度控制的精度和穩定性。

激光能量控制系統則負責調節激光器發出的激光能量,以適應不同的焊接需求。這種系統通過閉環控制技術,實現對激光能量的精準調節,從而優化焊接過程,提高焊接質量和良品率。激光能量控制系統與溫度反饋系統相結合,形成一個高效、可靠的焊接控制系統,能夠滿足不同生產環境下的需求。

同軸紅外測溫系統和PID算法的工作原理解析:

同軸紅外測溫系統是一種光電子傳感器,它通過接收目標物體發射的紅外輻射并將其轉化成電信號,經過電子線路放大器、線性化和信號處理后,顯示或輸出溫度。這種系統最適用于測量金屬等材料,可以不接觸目標而通過測量目標發射的紅外輻射強度計算出物體的表面溫度。

PID(比例-積分-微分)控制算法是一種常用的閉環反饋控制方法。它通過線性組合偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)構成控制量,以實現對系統的精確控制。具體來說:

比例控制:比例參數Kp控制著輸出量與溫度偏差的比例,即當前誤差信號的調整。

積分控制:積分參數Ki控制著輸出量與溫度偏差積分的比例,即過去誤差信號的累積。

微分控制:微分參數Kd控制著輸出量與溫度偏差微分的比例,即未來誤差信號的預測。

奧萊光電恒溫激光錫焊系統圖示

奧萊光電恒溫激光錫焊系統由多軸伺服模組,實時溫度反饋系統,CCD同軸定位系統以及半導體激光器所構成;通過多年焊錫工藝摸索,自主開發的智能型恒溫焊接軟件,支持導入多種格式文件。獨創PID在線溫度調節反饋系統,能有效的控制恒溫焊接,確保焊接良品率與精密度。激光、紅外指示光、CCD、紅外測溫四點同軸設計。通過同軸CCD對焊點自動定位,紅外測溫對焊點溫度實時反饋。PID算法根據測溫結果,通過比例、積分和微分控制,精準穩定地調節激光功率,以保持焊點溫度在設定范圍內。X軸、Y軸、Z軸適應更多器件的焊接,應用更廣泛。

總之,激光錫焊的高精度和精準控溫對于提高電子制造業的生產效率和產品質量具有重要意義。這些技術優勢不僅提升了我國高端裝聯產品的研發能力和產出率,還打破了國外市場對高端電子裝聯專用設備的壟斷。因此,繼續優化和創新激光錫焊技術,將是未來電子制造業發展的關鍵方向。


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