8 driftstips for lodding med elektrisk loddebolt:
1. Overflatebehandling av sveisede deler
Sveisekomponentene man møter ved manuell lodding er forskjellige elektroniske deler og ledninger. Med mindre elektroniske komponenter innenfor "forsikringsperioden" brukes under store produksjonsforhold, kreves det vanligvis overflaterengjøringsarbeid for å fjerne rust, oljeflekker, støv og andre urenheter som påvirker sveisekvaliteten på sveiseoverflaten. Ved manuelle operasjoner brukes ofte enkle og enkle metoder som mekanisk skraping, alkohol og acetonskrubbing.
2. Forsveising
Forlodding refererer til å fukte ledningstrådene eller ledende loddedeler av komponentene som skal loddes med lodde på forhånd, ofte kjent som tinnbelegg, tinnbelegg, tinnbelegg osv. Forlodding er nøyaktig fordi prosessen og mekanismen er hele prosessen av lodding - loddetinn fukter overflaten av loddetinn, danner et bindende lag gjennom diffusjon av metall, og legger deretter et lag med loddemetall på overflaten av loddetinn.
Forlodding er ikke en uunnværlig operasjon for lodding, men det er nesten avgjørende for manuell lodding, spesielt for vedlikehold, feilsøking og utviklingsarbeid.
3. Ikke bruk overdreven fluss
En passende mengde fluks er viktig, men tro ikke at mer er bedre. Overdreven kolofonium forårsaker ikke bare arbeidsbelastningen med rengjøring rundt loddeforbindelsen etter sveising, men forlenger også oppvarmingstiden (kolofoniumsmelting, fordampning krever og tar bort varme), noe som reduserer arbeidseffektiviteten; Når oppvarmingstiden er utilstrekkelig, er det lett å bli blandet inn i loddetinn og danne "slagginklusjons"-defekter.
Overdreven fluks kan lett strømme til kontaktene under sveising av bryterkomponenter, noe som resulterer i dårlig kontakt. Riktig mengde loddefluks bør være at den løse parfymen bare kan fukte loddeforbindelsen som skal dannes, og den løse parfymen skal ikke strømme inn i komponentoverflaten eller sokkelhullet (som IC-sokkel) gjennom det trykte kortet. For sveisetråder med kolofoniumkjerne er det i utgangspunktet ikke nødvendig å påføre flussmiddel på nytt.
4. Hold loddeboltspissen ren
Fordi loddebolthodet er i en høy temperaturtilstand i lang tid under sveising og kommer i kontakt med stoffer som fluss som er termisk nedbrytes, blir overflaten lett oksidert og danner et lag med svarte urenheter, som nesten danner et isolasjonslag , noe som får loddebolthodet til å miste sin varmeeffekt. Derfor er det nødvendig å alltid tørke av urenheter på loddeboltholderen. Det er også en vanlig metode å tørke av loddeboltspissen med en fuktig klut eller svamp når som helst.
5. Oppvarming er avhengig av loddebroer
I ikke-samlebåndsoperasjoner er det forskjellige former for loddeforbindelser som kan sveises på en gang, og vi kan ikke konstant endre loddebolthodet. For å forbedre varmeeffektiviteten til loddebolthodet, er det nødvendig å danne en loddebro for varmeoverføring. Den såkalte loddebroen er en bro som beholder en liten mengde loddemetall på loddebolten som en varmeoverføringsbro mellom loddebolthodet og loddetinn under oppvarming.
På grunn av den mye høyere varmeledningsevnen til det smeltede metallet sammenlignet med luft, blir den sveisede delen raskt oppvarmet til sveisetemperaturen. Det skal bemerkes at mengden tinn som beholdes som en loddebro ikke bør være for mye.
6. Loddemengden skal være passende
Overdreven lodding forbruker ikke bare dyrere tinn unødvendig, men øker også loddetiden og reduserer arbeidshastigheten tilsvarende. Enda mer alvorlig er at i kretser med høy tetthet kan overdreven tinn lett forårsake umerkelige kortslutninger. Imidlertid kan utilstrekkelig lodding ikke danne en solid binding, noe som reduserer styrken til loddeforbindelsene. Spesielt ved lodding av ledninger på brettet fører utilstrekkelig lodding ofte til ledningsløsning.
7. De sveisede delene skal være faste
Ikke flytt eller vibrer loddet før det stivner, spesielt når du bruker en pinsett for å klemme fast loddetinn. Pass på å vente til loddetinn har stivnet før du fjerner pinsetten. Dette er fordi størkningsprosessen til loddemetall er en krystalliseringsprosess. I følge krystalliseringsteorien kan ytre krefter (sveisebevegelse) under krystalliseringsprosessen endre krystalliseringsforholdene, noe som resulterer i grove krystaller og forårsaker såkalt "kaldsveising".
Utseendefenomenet er at overflaten er matt og fremstår som bønnerester; Den indre strukturen til loddeforbindelsen er løs, utsatt for luftspalter og sprekker, noe som resulterer i en reduksjon i styrken til loddeforbindelsen og dårlig ledningsevne. Derfor, før loddet størkner, er det nødvendig å holde loddet stasjonært. I praktisk drift kan forskjellige egnede metoder brukes for å fikse loddetinn eller pålitelige klemmetiltak.
8. Det er spesifikke instruksjoner for fjerning av loddebolt
Evakueringen av loddebolten bør gjøres i tide, og vinkelen og retningen under evakueringen har et visst forhold til dannelsen av loddeforbindelsen. Roter loddebolten forsiktig når du fjerner den for å opprettholde riktig mengde loddemetall ved loddeforbindelsen, noe som må oppleves i praktisk drift.






