មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-08-15 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើពាក្យ SMT, DIP, PCB និង PCBA មានន័យយ៉ាងណាដែរ? អក្សរកាត់ទាំងនេះបង្ហាញនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងអេឡិចត្រូនិក ប៉ុន្តែជារឿយៗធ្វើឱ្យមនុស្សយល់ច្រលំ។ និយមន័យច្បាស់លាស់គឺចាំបាច់ ព្រោះវាពណ៌នាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបៀបដែលឧបករណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
នៅក្នុងការប្រកាសនេះ អ្នកនឹងរៀនពីអត្ថន័យនៃពាក្យនីមួយៗ របៀបដែលវាខុសគ្នា និងមូលហេតុដែលពួកគេទាំងអស់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប។
PCB គឺជាបន្ទះដែលផ្ទុក និងភ្ជាប់ផ្នែកអេឡិចត្រូនិច។ វាមើលទៅធម្មតា ប៉ុន្តែវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ស្ទើរតែគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលយើងប្រើ។ អ្នកអាចគិតថាវាជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលខ្សែទង់ដែងដើរតួដូចជាផ្លូវតូចៗដែលនាំផ្លូវអគ្គិសនីរវាងសមាសធាតុ។ បើគ្មានវាទេ សូម្បីតែឧបករណ៍សាមញ្ញបំផុតក៏នឹងមិនដំណើរការដែរ។
PCB គឺជាវេទិកាទទេ មុនពេលសមាសធាតុណាមួយត្រូវបានម៉ោន។ វាមិនអនុវត្តភារកិច្ចដោយខ្លួនវាទេ ប៉ុន្តែវាធ្វើឱ្យប្រាកដថាផ្នែកដូចជាបន្ទះសៀគ្វី រេស៊ីស្តង់ និងកុងទ័រអាចត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាបានត្រឹមត្រូវ។
គោលបំណងសំខាន់នៃ PCB គឺផ្តល់ទាំងការគាំទ្រ និងផ្លូវអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបាន។ វារក្សាផ្នែកនៅនឹងកន្លែង ដើម្បីកុំឱ្យពួកវាផ្លាស់ទី ហើយវាក៏អនុញ្ញាតឱ្យចរន្តហូរដោយសុវត្ថិភាពរវាងពួកវាផងដែរ។
PCBs មានច្រើនប្រភេទអាស្រ័យលើតម្រូវការ៖
បន្ទះម្ខាងមានផ្លូវតែមួយ។
បន្ទះទ្វេភាគីអនុវត្តសៀគ្វីទាំងសងខាង។
បន្ទះពហុស្រទាប់ជង់ស្រទាប់ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងការរចនាស្មុគស្មាញ។
បន្ទះរឹងនៅតែរឹងមាំនិងរឹងមាំ។
បន្ទះក្តារដែលអាចបត់បែនបាន ពត់ដើម្បីឱ្យសមនឹងកន្លែងតឹង។
ការរចនា Rigid-flex រួមបញ្ចូលគ្នានូវវិធីសាស្រ្តទាំងពីរសម្រាប់ភាពធន់ និងភាពបត់បែន។
PCBs ភាគច្រើនត្រូវបានផលិតចេញពី FR-4 ដែលជាអេប៉ូស៊ីដែលពង្រឹងដោយកញ្ចក់ដ៏រឹងមាំ។ ក្តារដែលមានតម្លៃថោកខ្លះអាចប្រើបន្ទះ phenolic ឬក្រដាស។ សន្លឹកស្ពាន់ត្រូវបានសង្កត់លើមូលដ្ឋានទាំងនេះដើម្បីបង្កើតជាស្រទាប់ conductive ដែលផ្ទុកសញ្ញា។
យើងឃើញ PCBs នៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ពួកគេអង្គុយនៅខាងក្នុង motherboard កុំព្យូទ័រ ឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ ម៉ាស៊ីនបោកគក់ និងសូម្បីតែក្តារចុច។ ឧបករណ៍ណាមួយដែលត្រូវការការតភ្ជាប់អគ្គិសនីដែលបានរៀបចំពឹងផ្អែកលើពួកវាដើម្បីរក្សាសៀគ្វីដំណើរការដោយរលូន។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការពិនិត្យមើលផលិតផលគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដូចជា ម៉ាស៊ីនដុសខាត់ PCB, ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញកាំរស្មី UV LED ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ PCBs.
SMT គឺជាវិធីមួយដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកអេឡិចត្រូនិចតូចៗដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃនៃបន្ទះសៀគ្វី។ ជំនួសឱ្យការប្រើរន្ធដើម្បីទប់ផ្នែកនៅនឹងកន្លែង វាដាក់ពួកវានៅខាងលើ។ វិធីសាស្រ្តនេះបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងបង្កើតអេឡិចត្រូនិចទំនើប។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្វីៗទាំងអស់តូចជាង លឿនជាងមុន និងស្អាតជាង។
បច្ចេកវិទ្យាម៉ោនលើផ្ទៃរំលងតម្រូវការសម្រាប់ការខួង។ វាប្រើបន្ទះសំប៉ែតនៅលើ PCB ដែលផ្នែកទាំងនោះអង្គុយ។ ផ្នែកទាំងនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា SMDs ច្រើនតែតូចជាងផ្នែកប្រពៃណី។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល SMT ដំណើរការបានល្អនៅពេលដែលកន្លែងទំនេរចង្អៀត។
ដំណើរការចាប់ផ្តើមដោយការរីករាលដាលបិទភ្ជាប់ solder នៅលើក្តារដែលត្រឹមត្រូវកន្លែងដែលសមាសធាតុនីមួយៗនឹងទៅ។ ម៉ាស៊ីនដែលហៅថាដៃរើសនិងកន្លែងបន្ទាប់មកចាប់ផ្នែកតូចៗហើយកំណត់វាឱ្យលឿននិងត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ បន្ទះនឹងដំណើរការតាមរយៈឡចំហាយទឹកឡើងវិញ។ កំដៅរលាយ solder ដូច្នេះវាស្អិតនិងភ្ជាប់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីនោះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីន AOI ។ វាស្កែនរកបំណែកដែលបាត់ ឬកំហុសដូចជាផ្នែកកោង ឬសន្លាក់ solder ត្រជាក់។
នេះជាការក្រឡេកមើលជំហានសំខាន់ៗ៖
| ជំហាន | អ្វីដែលកើតឡើង |
|---|---|
| 1 | ការបិទភ្ជាប់ solder បោះពុម្ពនៅលើក្តារ |
| 2 | សមាសធាតុដែលដាក់ដោយម៉ាស៊ីន |
| 3 | Reflow oven រលាយ solder |
| 4 | AOI ពិនិត្យរកមើលពិការភាព |
SMT អនុញ្ញាតឱ្យយើងរចនាឧបករណ៍រលោងដោយដាក់បន្ថែមទៅក្នុងចន្លោះតូចជាង។ ដោយសារតែម៉ាស៊ីនធ្វើការងារភាគច្រើន ការផលិតកាន់តែលឿន និងស្របគ្នា។ ផលិតផលក៏ប្រែជាស្រាលជាងមុនដែរ ដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត។ បូកធំមួយទៀតគឺថាភាគីទាំងពីរនៃ PCB អាចកាន់ផ្នែកដែលបង្កើនទ្វេដងនូវអ្វីដែលសមនៅលើក្តារតែមួយ។
អ្នកនឹងរកឃើញ PCBs ដែលមានមូលដ្ឋានលើ SMT នៅក្នុងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលយើងប្រើសព្វថ្ងៃនេះ។ ស្មាតហ្វូនប្រើវាដើម្បីខ្ចប់ថាមពលកាន់តែច្រើនទៅជាការរចនាស្តើង។ កុំព្យូទ័រយួរដៃពឹងផ្អែកលើវាដើម្បីកាត់បន្ថយកំដៅ និងសន្សំទំហំ។ សូម្បីតែនាឡិកាឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារថយន្ត ពឹងផ្អែកលើវា ដើម្បីដំណើរការបានល្អនៅក្នុងកន្លែងចង្អៀត។
DIP គឺជាវិធីសាស្ត្រចាស់ ប៉ុន្តែនៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការដំឡើងសមាសធាតុ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការរុញម្ជុលសមាសធាតុតាមរយៈរន្ធដែលបានខួងមុននៅក្នុង PCB ហើយដាក់វានៅម្ខាងទៀត។ ម្ជុលទាំងនេះមានពីរជួរជាប់គ្នា ដូចជាជើង ដែលធ្វើឱ្យពួកវាងាយស្រួលក្នុងការតម្រឹម និងធានាសុវត្ថិភាព។ អ្នកនឹងរកឃើញវិធីសាស្រ្តនេះនៅក្នុងផលិតផលប្រពៃណី ឬប្រើប្រាស់បានយូរជាច្រើន ដែលភាពជឿជាក់សំខាន់ជាងទំហំ។
ប្រភេទនៃការវេចខ្ចប់នេះភ្ជាប់សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចទៅនឹងបន្ទះសៀគ្វីដោយប្រើការភ្ជាប់តាមរន្ធ។ ផ្នែកអង្គុយនៅលើមួយចំហៀងខណៈពេលដែលម្ជុលឆ្លងកាត់បន្ទះនិងត្រូវបាន soldering នៅក្រោម។
មានវិធីសំខាន់ពីរដើម្បីបញ្ចូលសមាសធាតុ DIP ។ មួយគឺដោយដៃ ធ្វើដោយដៃនៅតុធ្វើការ។ មួយទៀតប្រើម៉ាស៊ីនដោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលជារឿយៗនៅក្នុងរោងចក្រធំៗ បន្ទាប់ពីការបញ្ចូល ការផ្សារត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រើម៉ាស៊ីនរលក ឬដោយដៃនៅពេលដែលរូបរាង ឬសម្ភារៈធ្វើឱ្យស្វ័យប្រវត្តិកម្មពិបាក។
DIP ត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ផ្នែកធំជាង និងធ្ងន់ជាង ដែលដំណើរការមិនល្អជាមួយការម៉ោនលើផ្ទៃ។ អ្នកអាចនឹងឃើញវានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ឧបករណ៍បំប្លែង ឬរន្ធដោតសំឡេង។ វាក៏ពេញនិយមផងដែរនៅក្នុងសម្ភារៈសិក្សា និងក្តារគំរូ ពីព្រោះផ្នែកផ្សេងៗមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬសាកល្បង។
វិធីសាស្រ្តនេះបង្កើតចំណងរាងកាយកាន់តែរឹងមាំ ធ្វើឱ្យផ្នែកពិបាករង្គោះរង្គើ។ វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលផលិតផលត្រូវការដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីការប៉ះទង្គិច ការរំញ័រ ឬការគ្រប់គ្រងរដុប។ វាក៏ធ្វើឱ្យការដកចេញ ឬការជំនួសផ្នែកកាន់តែងាយស្រួលកំឡុងពេលជួសជុល ឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។
DIP ត្រូវការពេលច្រើនជាងនេះ ព្រោះមនុស្សតែងតែធ្វើវាដោយដៃ។ វាក៏ប្រើប្រាស់ទំហំក្តារបន្ថែមទៀតផងដែរ ដោយសាររន្ធត្រូវការសម្រាប់ម្ជុលនីមួយៗ។ នោះមានន័យថា អ្នកមិនអាចបំពាក់សមាសធាតុជាច្រើនដូចដែលអ្នកអាចប្រើផ្នែកតូចជាងលើផ្ទៃ។ នៅក្នុងការផលិតបរិមាណខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពទាបនោះពិតជាអាចបន្ថែមបាន។
PCBA គឺជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានបន្ទាប់ពី PCB ទទេឆ្លងកាត់ដំណើរការដំឡើងពេញលេញ។ វាមានន័យថាសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចទាំងអស់ត្រូវបានបន្ថែមតាមរយៈ SMT, DIP ឬទាំងពីរ។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានធ្វើរួច ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលែងគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទៀតហើយ — វាក្លាយជាផ្នែកធ្វើការជាក់ស្តែងនៃឧបករណ៍មួយ។ អ្នកអាចគិតថាវាជាភាពខុសគ្នារវាងផ្ទះទទេ និងផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារិមពេញលេញ និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការរស់នៅ។
PCBA គឺជាបន្ទះអេឡិចត្រូនិចពេញលេញ ដែលផ្នែកដូចជា បន្ទះសៀគ្វី កុងទ័រ និងរេស៊ីស្តង់ត្រូវបានម៉ោនរួចហើយ។ វាជាអ្វីដែលវិស្វករដំឡើងទៅក្នុងទូរសព្ទ កុំព្យូទ័រ និងផ្ទាំងបញ្ជាដើម្បីធ្វើឱ្យវាដំណើរការពិត។
ដំបូង PCB ទទេត្រូវបានរៀបចំ។ បន្ទាប់មកសមាសធាតុត្រូវបានដាក់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនម៉ោនលើផ្ទៃ ឬបញ្ចូលដោយដៃដោយប្រើវិធីតាមរយៈរន្ធ។ បន្ទាប់ពីនោះ soldering ចាក់សោអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅនឹងកន្លែង។ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនឬកម្មករសម្រាប់បញ្ហា។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដំណើរការការធ្វើតេស្តដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា PCBA នីមួយៗដំណើរការមុនពេលវាចាកចេញពីរោងចក្រ។
ជំហាននេះគឺជាកន្លែងដែលវេទមន្តកើតឡើង។ PCBA នាំមកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួមគ្នា ហើយប្រែក្លាយបន្ទះអកម្មទៅជាប្រព័ន្ធសកម្ម។ បើគ្មានវាទេ គ្មានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលវាជាដំណាក់កាលសំខាន់ក្នុងការផលិតផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពខ្ពស់។
អ្នកនឹងរកឃើញ PCBA នៅស្ទើរតែគ្រប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់។ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរទស្សន៍ និងម៉ាស៊ីនហ្គេមពឹងផ្អែកលើវា។ វាក៏មាននៅក្នុងរថយន្ត យន្តហោះ និងម៉ាស៊ីនរោងចក្រផងដែរ។ គ្រប់ទីកន្លែងដែលមានឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ឬមុខងារឌីជីថល មាន PCBA ធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅខាងក្នុង។
ជារឿយៗមនុស្សច្រឡំ PCB និង PCBA ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងដូចគ្នានោះទេ។ PCB គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ វាជាបន្ទះធម្មតាដោយគ្មានផ្នែកអេឡិចត្រូនិចណាមួយនៅលើវា។ អ្នកនឹងឃើញខ្សែ និងបន្ទះនៅលើផ្ទៃ ដែលធ្វើពីទង់ដែង ហើយដើរដូចជាផ្លូវអគ្គិសនី។ ប៉ុន្តែតែម្នាក់ឯង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ។
PCB គឺដូចជាប្លង់មេដែលបានបោះពុម្ពនៅលើបន្ទះដែលមានអ៊ីសូឡង់។ វាមិនមានសមាសធាតុ គ្មានថាមពល គ្មានមុខងារ។ វាជាអ្វីដែលអ្វីៗផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ក្តារផ្សេងៗគ្នាអាចមានស្រទាប់មួយ ឬច្រើន ហើយពួកវាអាចបត់បែនបាន ឬរឹងអាស្រ័យលើកន្លែងដែលពួកវានឹងត្រូវប្រើ។
ឥឡូវនេះយកបន្ទះដូចគ្នានោះ ហើយបន្ថែមរេស៊ីស្តង់ បន្ទះសៀគ្វី និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ដោយប្រើម៉ាស៊ីន ឬដោយដៃ។ បន្ទាប់មកដាក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅនឹងកន្លែងហើយសាកល្បងវា។ នោះគឺជា PCBA ។ វារួចរាល់ក្នុងការចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឧបករណ៍បំពងសម្លេង ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ហើយពិតជាធ្វើអ្វីមួយ។
គិតអំពី PCB ដូចជាស៊ុមនៃឡាន។ វាមានរូបរាង និងរចនាសម្ព័ន្ធ ប៉ុន្តែគ្មានម៉ាស៊ីន គ្មានកៅអី គ្មានកង់។ វាមិនផ្លាស់ទីទេ។ PCBA គឺជាស៊ុមដូចគ្នា បន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនត្រូវបានទម្លាក់ កន្លែងអង្គុយត្រូវបានដំឡើង ហើយរថយន្តអាចចាប់ផ្តើមបាន។ មួយគឺឆៅ។ មួយទៀតរួចរាល់ដើម្បីរមៀល។
នៅពេលនិយាយអំពីការដាក់សមាសធាតុនៅលើក្តារ ទាំង SMT និង DIP មានកន្លែងរបស់ពួកគេ។ វាពិតជាអាស្រ័យលើទំហំ គោលបំណង និងការរចនានៃផលិតផល។ ឧបករណ៍មួយចំនួនត្រូវតែតូច និងលឿនដើម្បីបង្កើត។ អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវការកម្លាំង ផ្នែកធំជាង ឬជួសជុលងាយស្រួល។ នោះហើយជាកន្លែងដែលការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ។
SMT ដំណើរការល្អនៅពេលដែលអ្វីៗត្រូវតូច។ វាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រយួរដៃ និងឧបករណ៍ពាក់ដែលកន្លែងទំនេរចង្អៀត។ ផ្នែកតូចៗ ហើយដាក់ដោយម៉ាស៊ីន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យខ្សែផលិតកម្មដែលមានបរិមាណខ្ពស់អាចដំណើរការបានយ៉ាងលឿនដោយមានកម្មករតិច។ អ្នកទទួលបានបន្ទះស្រាលក្រាស់ ដែលល្អសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
សមាសធាតុខ្នាតតូច
ដង់ស៊ីតេសៀគ្វីខ្ពស់។
ការរចនាស្រាលនិងបង្រួម
ការផ្គុំដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញ
DIP នៅតែភ្លឺនៅពេលដែលសមាសធាតុធំ ឬបន្ទះប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់មិនសមរម្យ។ ផលិតផលដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ឬម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី DIP ពីព្រោះម្ជុលដេរភ្ជាប់ផ្តល់នូវការគាំទ្រខ្លាំង។ វាក៏ជួយផងដែរ នៅពេលដែលផ្នែកអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរចេញ ឬសាកល្បងកំឡុងពេលបង្កើតគំរូ។
សមាសធាតុដែលមានទំហំធំ ឬធន់ធ្ងន់
កម្លាំងមេកានិចនិងភាពធន់
គំរូដើម ឬការប្រើប្រាស់អប់រំ
ងាយស្រួលជួសជុលឬជំនួស
បន្ទះខ្លះលាយវិធីទាំងពីរ។ ផលិតផលមួយអាចប្រើ SMT សម្រាប់ resistors និង chip ប៉ុន្តែរក្សា connectors ឬ transformers ជា DIP ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះផ្តល់ឱ្យអ្នករចនានូវសេរីភាពកាន់តែច្រើន។ វាធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពកម្លាំង និងលំហ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងការងារដោយដៃ ទាំងអស់នៅក្នុងប្លង់តែមួយ។
Soldering គឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ពិតប្រាកដ។ វាភ្ជាប់សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចទៅនឹងបន្ទះសៀគ្វីដោយប្រើលោហៈពិសេសដែលហៅថា solder ។ បើគ្មានជំហាននេះទេ ផ្នែកទាំងឡាយនឹងអង្គុយដោយរលុងៗ មិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ។ solder រលាយ និងហូរចូលទៅក្នុងចន្លោះតូចៗរវាងសមាសធាតុមួយ និងបន្ទះស្ពាន់ ដោយចាក់សោពួកវាជាមួយគ្នាទាំងមេកានិច និងអគ្គិសនី។
ដំណើរការនេះភ្ជាប់ដែកនាំមុខ ឬខ្ទាស់ទៅនឹងបន្ទះដោយរលាយ solder ។ នៅពេលដែលវាត្រជាក់ វាបង្កើតជាតំណភ្ជាប់រឹង។ វាត្រូវបានប្រើពេញមួយផលិតកម្ម PCB និង PCBA មិនថាទំហំ ឬប្រភេទនៃបន្ទះនោះទេ។
មានវិធីច្រើនជាងមួយដើម្បី solder ហើយវិធីសាស្រ្តគឺអាស្រ័យលើរបៀបដែលសមាសធាតុត្រូវបានដាក់។
Reflow soldering: នេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុង SMT ។ ទីមួយ ការបិទភ្ជាប់ solder ត្រូវបានបោះពុម្ពលើបន្ទះ។ បន្ទាប់មកផ្នែកខ្លះត្រូវបានដាក់ដោយម៉ាស៊ីន ហើយបន្ទះទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់ចង្ក្រានដែលគេឱ្យឈ្មោះថា ដែលម្សៅនោះរលាយ និងភ្ជាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅនឹងកន្លែង។
Wave soldering: ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ផ្នែក DIP ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឆ្លងកាត់រលកដែលហូរនៃ solder រលាយ។ វាប៉ះលោហៈដែលលាតត្រដាងនៅផ្នែកខាងក្រោម ហើយជាប់តែកន្លែងដែលវាគួរ។
ការផ្សារដោយដៃ៖ ផ្នែកខ្លះមិនដំណើរការល្អជាមួយម៉ាស៊ីន។ រាងចម្លែក មុំស្រួច ឬសម្ភារៈរសើប ច្រើនតែត្រូវការការប៉ះរបស់មនុស្ស។ កម្មករជំនាញម្នាក់ប្រើដែកក្តៅដើម្បីលាបសន្លាក់ម្តងមួយៗ។
ការងារឡើងវិញ និងការងារល្អ ទាមទារភាពជាក់លាក់។ នោះហើយជាកន្លែងដែលស្ថានីយ soldering កម្រិតខ្ពស់ចូលមក។ ពួកគេផ្តល់នូវកំដៅមានស្ថេរភាព ការងើបឡើងវិញសីតុណ្ហភាពលឿន និងការគ្រប់គ្រងបានល្អ។ មិនថាជួសជុល capacitor តូច ឬប៉ះបន្ទះសៀគ្វីខុសទេ ឧបករណ៍ទាំងនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកបច្ចេកទេសនូវភាពត្រឹមត្រូវដែលពួកគេត្រូវការដោយមិនធ្វើឱ្យខូចបន្ទះ។
PCB, SMT, DIP និង PCBA នីមួយៗមានតួនាទីពិសេសក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។ PCB គឺជាគ្រឹះទទេ។ SMT និង DIP គឺជាវិធីពីរផ្សេងគ្នាដើម្បីម៉ោនសមាសភាគ អាស្រ័យលើទំហំ និងមុខងារ។ រួមគ្នាពួកគេប្រែក្លាយ PCB ទៅជា PCBA ដែលជាបន្ទះសៀគ្វីដែលដំណើរការពេញលេញ។ ការដឹងថាពេលណាត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រនីមួយៗជួយវិស្វករ និងអ្នកទិញធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃ។ ហើយជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូចជា PCB Grinding Brushing Machine ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចរៀបចំក្តារបានយ៉ាងជាក់លាក់សម្រាប់ដំណើរការកាន់តែប្រសើរ និងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។
សំណួរទី 1: តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង PCB និង PCBA?
PCB គឺគ្រាន់តែជាបន្ទះសៀគ្វីទទេ ខណៈពេលដែល PCBA មានសមាសធាតុទាំងអស់ដែលបានម៉ោន និង solder ។
សំណួរទី 2: តើខ្ញុំគួរប្រើ SMT ជំនួស DIP នៅពេលណា?
ប្រើ SMT សម្រាប់ការរចនាតូច និងតូចដែលត្រូវការការផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិលឿន។ DIP គឺល្អសម្រាប់ផ្នែកធំ ឬរដុប។
សំណួរទី 3: តើ SMT និង DIP អាចប្រើនៅលើក្តារតែមួយបានទេ?
បាទ/ចាស ការរចនា PCBA ជាច្រើនប្រើវិធីសាស្រ្តទាំងពីរ អាស្រ័យលើប្រភេទនៃសមាសធាតុ។
សំណួរទី 4: តើម៉ាស៊ីនដុសខាត់ PCB ធ្វើអ្វី?
វារៀបចំផ្ទៃ PCB ដោយការសម្អាត និងធ្វើឱ្យរលោង វាជួយធានាបាននូវការភ្ជាប់ស្រទាប់រឹងមាំ និងភាពជឿជាក់នៃការដំឡើង។
សំណួរទី 5: តើការផ្សារដោយដៃនៅតែប្រើក្នុងខ្សែ PCBA ទំនើបដែរឬទេ?
បាទ/ចាស សម្រាប់ផ្នែកដែលមានរាងសេស ឬរសើបដែលមិនអាចឆ្លងកាត់ការហូរឡើងវិញ ឬរលកបាន ការ soldering ដោយដៃគឺជាការចាំបាច់។