Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Монтаж и демонтаж микросхем в малогабаритных корпусах с пленарными выводами

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Технологии радиолюбителя

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемый метод и позволяет быстро и аккуратно монтировать и демонтировать микросхемы в корпусах TQFP, SOIC и им подобных без специального паяльного оборудования Одна из микросхем в корпусе TQFP-32 изображена на рис. 1 смонтированной на переходной печатной плате для установки на основную плату устройства вместо аналогичной микросхемы в корпусе DIP-28.

Монтаж и демонтаж микросхем в малогабаритных корпусах с пленарными выводами

Для пайки пленарных выводов миниатюрных микросхем удобен паяльник с жалом, называемым Microwav Такое жало (рис. 2) можно приобрести готовое или изготовить самостоятельно, высверлив небольшое углубление в его рабочей поверхности, в нем будет находиться небольшой запас припоя. Можно использовать и старое жало с прогоревшей рабочей поверхностью, которую достаточно обработать напильником так, чтобы от образовавшейся на нем большой выемки осталось лишь маленькое углубление

Рекомендуется производить пайку по такой технологии:

- на место, предназначенное для микросхемы, поместить немного клея от клеящего карандаш
- положить на это место микросхему, проконтролировав размещение ее первого вывода
- перемещая микросхему (клей не даст ей смещаться произвольно) и слегка подгибая ее выводы, добиться точного совмещения всех выводов с предназначенными для них контактными площадками
- один из крайних выводов (например, правый нижний) припаять к контактной площадке - если микросхема сдвинулась при пайке откорректировать ее положение
- припаять еще один крайний вывод, расположенный по диагонали относительно припаянного первым, и снова проверить положение микросхемы
- сказать густым раствором канифоли в спирте или другим жидким флюсом рее выводы микросхемы и контакт ные площадки под них
- убедиться, что припой покрывает всю рабочую поверхность жала паяльника и заполняет углубление на нем, не образуя, однако, на жале каплю
- жалом паяльника провести по правому ряду выводов сверху вниз со скоростью приблизительно один вывод в секунду (рис. 3). Напомню, правый нижний вывод был припаян ранее, поэтому движение паяльника не вызовет смещения микросхемы, а флюс не даст припою залить зазоры между контактными площадками
- повторить операцию с остальными рядами выводов, каждый раз пополняя запас припоя в углублении жала.

Возможно, надежная пайка получится не сразу, поэкспериментируйте с углом наклони жал? Желательно, чтобы при движении оно касалось как выводов, так и контактных площадок на плате.

Демонтировал микросхемы с пленарными выводами проще чем с выводами, монтируемыми в отверстия. Сделать это можно и без специальных насадок Начать следует с "проталкивания" под один из рядов выводов микросхемы эмалированного провода (например, ПЭВ-2) диаметром 0,2.. 0,25 мм. Препятствовать этому могут сохранившиеся под микросхемой и ее выводами остатки флюса Определите, где провод встретился с препятствием, и прогрейте близлежащие выводы микросхемы паяльником, одновременно продвигая провод.

Один из концов провода например, правый, нужно закрепить, как показано на рис. 4, отогнув и припаяв к контактной площадке или печатному проводнику либо просто продев в отверстие на плате, затем, прогревая выводы микросхемы жалом паяльника, вытягивайте из-под них провод за свободный конец Выводы слегка приподнимутся, а образовавшиеся между ними и контактными площадками зазоры будут очищены от припоя.

Операцию, начиная с "проталкивания" провода, повторите со всеми рядами выводов.

Автор: В. Баранов, г. Харьков, Украина; Публикация: radioradar.net

Смотрите другие статьи раздела Технологии радиолюбителя.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Мультипротокольные беспроводные микроконтроллеры STM32WB55 27.02.2020

Компания STMicroelectronis выпустила новые беспроводные микроконтроллеры STM32WB55, представляющие из себя мультипротокольную систему на кристалле, с поддержкой протоколов Bluetooth Low Energy 5.0, ZigBee и Thread.

Построенный на базе популярного малопотребляющего ядра STM32 Cortex-M4F (50 мкА/МГц), новый чип показывает лучшие в отрасли результаты по потреблению - в режиме приема ток потребления составляет лишь 4,5 мА. От существующих на рынке решений STM32WB55 отличается также встроенным драйвером пассивного ЖКИ-дисплея, поддержкой USB2.0 FS и большим объемом памяти.

Общие характеристики микроконтроллеров STM32WB:

Тактовая частота: 64 МГц;
потребление в режиме RUN: 53 мкА/МГц;
рабочая частота: 2,4 ГГц;
режимы работы: приемник/передатчик;
стандарт передачи данных: BLE0, 802.15.4/ZigBee/Thread;
до 1024 Кб Flash;
до 256 Кб SRAM;
USB 2.0 FS, LCD-драйвер;
USART/UART, SPI, I2C;
12-битный АЦП 4.26 MSPS;
AES256, генератор случайных чисел (TRNG), PKA, RSA;
напряжения питания: 1,71...3,6 В;
диапазон рабочих температур: -40...105°С;
корпуса: VFQFPN, UFBGA, WLCSP.

Другие интересные новости:

▪ Плавающий дрон Ziphius

▪ Флэш-накопители Strontium On-The-Go USB для мобильных устройств

▪ Дифференциальные датчики Honeywell серии NSC

▪ Разгадана главная тайна Плутона

▪ Искусственная бобровая шерсть

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки. Подборка статей

▪ статья Кто там шагает правой? Левой, левой, левой! Крылатое выражение

▪ статья Почему страусы иногда насиживают яйца избирательно? Подробный ответ

▪ статья Свинорой пальчатый. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Суррогатная олифа по способу Чиликина. Простые рецепты и советы

▪ статья Блок питания к мультиметру M830. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026