납땜하는 동안 칩이 과열되는지 확인하는 방법


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나는 납땜에 익숙하지 않고 칩의 일부가 너무 뜨거워지는 것을 두려워합니다. 더 많은 경험을 얻을 때 이것이 문제가되지 않을 것이라고 확신합니다. 또한 일부 DIP 소켓을 주문했지만 몇 달 동안 도착하지 않습니다. 그동안 내 칩이 손상되었는지 알 수있는 방법이 있습니까? 프로토 보드의 회로에 실수가 있었는지 또는 칩이 손상되어 오작동하는지 알 수 없어서 두렵습니다. 일반적으로, 너무 뜨거워지기 전에 열로 칩을 파괴 할 수 있습니까? 데이터 시트에 최대 온도가 표시되어 있지만 내부 온도가 외부에서 느낄 수있는 온도보다 훨씬 뜨거워 보일 수 있습니다.


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주어진 훌륭한 답변 외에도 중요한 것에 필요하지 않은 저렴한 칩을 의도적으로 과열하려고 시도 할 수 있습니다. 그것을 테스트하고, 다리미를 10 초 동안 넣고 식히고 다시 테스트하고 더 오래 반복하십시오. 실제로 과학적이지는 않지만 열 한계가 무엇인지 느끼는 것이 좋습니다.
DarenW

답변:


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우선, 핀에 다리미를 오랫동안 (5 초 이상) 잡아도 부품이 파손될 가능성은 거의 없습니다. 구성 요소는 대량 생산시 열과 시간 (때로는 몇 분)에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 일반적으로 철 팁은 공장 생산에 사용 된 온도보다 뜨겁기 때문에 철을 너무 오래 붙잡고 있으면 부품이 손상 될 위험이 있습니다. 일부 사양 시트는 납땜 시간을 제한하지만 일반적으로 수동 납땜 인두가 아닌 대량 생산 온도를 목표로합니다.

나는 다른 많은 사람들과 마찬가지로 과열로 인해 결코 튀겨지지 않았습니다. 그러나 특히 민감한 부품으로 작업하는 경우 열 손상의 위험을 완화하는 데 사용할 수있는 몇 가지 기술이 있습니다 (일부 CMOS 또는 MOSFET은 더 쉽게 손상되는 것으로 알려져 있습니다 ... CMOS 기술은 일부 디지털 로직에 사용됩니다 예를 들어 IC).

  • 대체 핀을 납땜하거나 핀 사이에서 칩이 식을 시간을줍니다.
  • 칩과 솔더 조인트 사이에 열 싱크를 부착하여 부품이 손상되기 전에 열을 빼냅니다. 이로 인해 실제 조인트를 가열하기가 더 어려워 납땜이 더 어려워 질 수 있습니다.
  • 소켓을 사용하십시오 (이미하고있는 것처럼).
  • 더 낮은 온도를 사용하십시오 (팁을 양호한 상태로 유지하고 팁에 "땜질"열을 전달하기 위해 팁에 약간의 땜납이 이미 있는지 확인하십시오).

그러나 일반적으로 관절에 2-3 초를 넘지 않으면 괜찮을 것입니다. 또한 대형 와이어, 커넥터 또는 접지면의 경우 솔더가 모든 표면에 철저하게 심지 및 결합되도록 조인트에 훨씬 더 많은 시간을 소비해야 할 수도 있습니다. 금속이 많은 조인트의 경우 납땜 시간을 5-10 초 미만으로 유지하십시오.

온도의 관점에서, 조절 가능한 온도 인두가있는 경우 납 솔더의 경우 650 ° F 미만, 무연의 경우 750 ° F 미만을 유지하십시오. 대형 부품 또는 접지면의 경우 때때로 온도를 800 ° F로 설정합니다. 더 낮은 온도에서 더 오랫동안 열을 유지하는 것보다 더 높은 온도에서 5-10 초 안에 조인트를 마무리하는 것이 좋습니다. 납땜 시간이 길면 열이 발생하여 부품이 손상 될 수 있습니다.

손상이 있는지 확인하는 방법? 구성 요소의 색상이 변하면 잘못된 신호입니다. 보드가 갈색이거나 숯이면 나쁘다. 불행한 현실은 구성 요소를 너무 길고 뜨겁게 가열하여 잠재적 인 손상을 입을 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 칩은 처음에는 작동하지만 일찍 실패하거나 일부 사양이 원래 디자인과 약간 다를 수 있습니다.

따로 : 왜 철 팁이 대량 생산에 사용되는 온도 (및 사양서에 명시된 온도)보다 더 뜨겁습니까? 대량 생산 중에는 전체 보드가 일반적으로 가열되므로 PCB, IC 및 조인트의 온도가 모두 동일합니다. 핸드 솔더링시 PCB와 IC는 조인트보다 훨씬 차가 우며 조인트에서 열을 지속적으로 방출합니다. 이러한 방열판과 경쟁하려면 다리미가 납땜의 녹는 점보다 훨씬 높아야합니다.


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납땜하는 방법을 아는 것이 중요합니다.

온도 제어식 납땜 스테이션을 사용해야합니다. 온도를 300 ° C로 설정하면 칩을 손상시키지 않고 DIP 칩의 각 핀을 2-3 초 동안 가열 할 수 있습니다. 보장합니다.

Adafruit의 PDF 를 참조하십시오 .


악어 클립을 사용하면 열을 흡수하여 구성 요소로 전달되지 않습니다. 온도를 얼마나 잘 제어하든 ESD를 방어 할 수없는 온도입니다. 칩이 손상 될 가능성이 있습니다. 죄송합니다. 보증하지 않습니다.
Standard Sandun

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350 ° C에서 5 초도 죽이지 않습니다. 5 초 후에도 원하는 것을 얻지 못하면 새로 시도하기 전에 식히십시오 (예 : 다른 핀을 납땜).
starblue

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나는 몇 년 동안 납땜을 해왔으며 아직 칩을 손상시키지 않았습니다. 나는 보통 칩이 얼마나 뜨거워 지는지에 대해 약간 부주의하다. 핀에 너무 오래 열을 가하지 않는 한 내 요점이 너무 걱정하지 않는 것 같습니다.


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이 시점에서 가장 좋은 옵션은 특정 칩의 데이터 시트를 사용하고 멀티 미터를 사용하여 핀간에 예상 값이 표시되는지 여부를 확인하는 것입니다. 예를 들어. 나는 같은 작업을하고 있는데,이 경우 칩을 납땜 할 때마다 n 채널 MOSFET을 고려할 수있다. 높은 저항 또는 개방 회로에 대해 게이트 핀과 드레인 핀 사이를 점검합니다. 멍청이를 납땜하는 가장 일반적인 관행에 대해 YouTube의 일부 비디오를 확인할 수 있다면 정말 도움이 될 것입니다. 또한 지금 시작하면서 전체 프로세스를 매우 천천히 유지하십시오. 칩을 쉽게 설치할 수 있습니다.


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언급되지 않은 한 가지는 솔더의 공융 점입니다. 핀이 과열 된 경우 거의 항상 누군가가 납땜을 과열하여 합금을 분리하여 공융 점을 더 높은 온도로 이동시킵니다. 그러면 가난한 사람은 더 많은 열 등을 바르게되고 조만간 불량한 조인트, 비 합금 땜납 및 가능한 온도 이상을 다루게됩니다.

이것의 유일한 길은 새로운 땜납을 추가하고 (원래의 녹는 것보다 더 많은 것) 신선하고 오래된 것을 빨고 / 심지하고 다시 시작하는 것입니다.

솔더가 나 빠지기 시작하고 반짝이지 않고 세분화되기도합니다.


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프로토 보드의 회로에 실수가 있었는지 또는 칩이 손상되어 오작동하는지 알 수 없어서 두렵습니다.

당신은 실수에 대해 이야기? 그런 다음 먼저 다이어그램을 가져 와서 모든 노드와 분기가 올바르게 연결되었는지 두 번 확인하고 다른 터미널이 단락되었거나 잘못된 장소에 연결되지 않았는지 확인하십시오. 다이어그램의 모든 분기와 노드에 대해 두 번 수행하십시오.

테이블 형식 점검 목록을 준비하는 것이 더 좋습니다. 여기에서 따르는 방법입니다.

통계 및 델타 디버깅 기술을 사용할 수 있습니다. 그리고 더 많은 정적 방법이 작동합니다. 더 많은 장치를 추측하는 것과 같은 실패. 등

프로토 보드가 테스트 지점을 제공하는 경우이를 사용하여 다이어그램으로 테스트하십시오.


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이것들은 나의 충고입니다 :

  • 표면이 깨끗한 지 확인하십시오.
    서로 납땜하려는 표면이 더러 우면 납땜이 접히지 않습니다. 대신 작은 구슬이됩니다.
  • 고품질 솔더 사용
    성공적인 솔더링의 절반은 인증 된 솔더를 사용합니다.
    솔더링을 처음 시작했을 때는 모든 솔더가 동일하지만 가장 저렴한 것을 구입했습니다. 모든 솔더가 끔찍했습니다. 나는 납땜이 나쁘다고 생각했다. 얼마 후, 우연히도 친구 땜납을 사용하게되었고 놀랍게도 그 땜납과 매우 잘 납땜되었습니다. 그런 다음 자격을 갖춘 솔더를 구입했으며 솔더링이 훨씬 좋아졌습니다.
  • 최적 온도에서 작업
    납땜 인두가 너무 뜨거우면 요소가 손상됩니다. 너무 차가 우면 납땜 시간이 길어지고 요소가 더 오랫동안 가열되어 다시 손상됩니다. 경험이 없으면 온도 제어 납땜 인두를 사용하는 것이 좋습니다. 최적의 납땜 온도는 소자의 데이터 시트를 참조하십시오. 최적의 온도를 지정하지 않으면, 당신은 300로 온도를 설정할 수 있습니다 O를 C.
  • 최대한 빨리 납땜을 시도하고 최대 납땜 시간을 초과하지 마십시오
    . 최소의 시간으로 납땜이 표면을 완벽하게 접는 것을 목표로합니다. 지정된 최대 납땜 시간 내에 납땜을 완료 할 수 없으면 식히십시오. 다른 리드를 납땜하고 나중에 불완전한 리드로 돌아갑니다.
  • 구멍을 작게
    만듭니다. 요소를 PCB의 해당 위치에 삽입 할 때 요소의 리드가 가볍게 걸리고 구멍에 고정되어 있도록 구멍을 작게 만드십시오. 홀 반경을 크게하면 납땜 시간과 사용하는 솔더의 양이 증가하고 소자가 더 가열되어 PCB가 양호하지 않게됩니다. 고주파 회로에도 좋지 않습니다.

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훌륭한 답변이 많이 있습니다. 내 경험에 근거한 나의 두 센트-다른 사람들이 언급 한 것과 확증 할 수 있습니다.

  • 관련 핀에 방열판을 사용하십시오. 작은 악어 클립을 사용하십시오 (플라스틱 덮개를 벗겨 내십시오). 필요한 경우 더 큰 악어 클립을 여기에 부착하십시오. 헤더 핀을 MSP430-F2013에 납땜하기 위해이 작업을 수행했습니다.
  • 항상 솔더 플럭스를 사용하십시오.
  • 납땜 인두 팁이 멋지게 빛나고 먼지 / 검은 잔여 물이 없는지 확인하십시오 (실제 납땜 작업 전후에 정기적으로 주석 처리해야 함). 아이언 팁이 깨끗하지 않으면 열이 잘 나지 않습니다. Dremel과 같은 것을 사용하여 연마제로 다시 '빛나는 형태'로 다시 가져 오십시오.
  • 보푸라기가없는 젖은 천이나 양질의 젖은 스폰지를 사용하여 주석 도금 전후에 납땜 인두를 닦으십시오.

팁을 연마하거나 연마하는 것은 나쁜 생각입니다. 구리 팁이 땜납에 천천히 용해되는 것을 방지하기 위해 도금을 쉽게 긁을 수 있습니다. 완료되면 팁 속도가 빨라집니다. 젖은 스펀지에서 틴닝 및 와이 핑을 반복 한 후에도 팁에 흠집이 생기지 않으면 조심스럽게 긁으면 팁이 손상 될 수 있지만 드레 멜로 다리미를 공격해서는 안됩니다.
Theran

좋은 지적입니다-나는 이것을 몰랐습니다. 나는 아주 최근에 아이언을 가볍게
쳤습니다
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