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红外热像仪在电子制造业中的应用 热像仪技术指标

时间:2020-07-29    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
随着集成电路,微电子技术不断的发展,许多片式元件尺寸的逐步缩小,目前片式器件从1005已发展到0603,同时BGA、CSP/BGA、FC、MCM等封装形式的元器件的大量涌现和应用,作为其连接技术的主要组成部分和主体技术的表面组装技术即SMT,经过数十多年的发展,已经成为现代电子电器产品PCB电路组件级互联的主要技术手段。相关资料表明,发达国家的SMT应用普及率已超过80%,并进一步向高密度组装、立体组装等技术为代表的组装技术领域发展。

电路板从单层板到4层,8层甚至多层板,一个CM2上往往会有许多个元件,特别现在产品的设计开发越来越重视温度对产品质量可能的影响,因而会对产品元器件的选择,电路,线路的走向在设计时多方考虑,通过OI61-844红外热像仪,你就可以在设计时全面加以了解。

许多Thermo热学工程师会抱怨现有手段难以支持他们进行一个细致而全面的温度场的描绘,如PCB做环温时,板面温度分布的测试,现有的方法如帖片热电偶给他们带来诸多不便,如必须等到给电路板断电,帖片的数量不够多,操作不便。通过红外热像仪,你将无须接触,无须断电,只需轻轻一按,你所需要的图像即可被捕捉,同时可通过ThermaVision软件进行详细的热力学分析,并生成报告。

许多电子厂,在对产品进行检验时,可以除了常规的测试手段外,还可以采用热像仪对线路板进行检测,通过显示出的不同温度点,对元气件所承受的电流和电压等情况进行了解。

在某些维修场合,如对短路板的快速检修工具,通过热像仪往往无需线路图即可快速定位板内短路点所在何处,以便于进一步处理。

在对整个电气产品进行系统设计时,往往会根据实际情况进行散热构件的设计,如散热片、散热孔和风扇等,必须时时了解其温度场的分布,进行选配。同时考虑到其热量情况根据负荷不同会有所改变,这样通过红外热像仪就可以方便的得出结果,并且可以定量地了解其热量传递(热传递,辐射,对流)的状况,从而做出相宜的改善。 【导读】                     目前,我国列车牵引方式有蒸汽机车牵引、内燃机车牵引和电力机车三种,其中采用电力机车牵引列车的铁路称为电气化铁路。电力牵引具有马力大,速度快、


                  
  目前,我国列车牵引方式有蒸汽机车牵引、内燃机车牵引和电力机车三种,其中采用电力机车牵引列车的铁路称为电气化铁路。电力牵引具有马力大,速度快、能耗低、效率高等特点,使用电力牵引的区段,运输能力明显提高,运输成本大为降低,同时,机车性能、工作条件等较内燃机车更好。是我国铁路牵引动力今后的发展方向。

  电力机车的广泛使用同时也使得在铁路系统上的设备越来越多,这样如何对电气或机械设备进行有效的检测,就成为当前的重要问题。

  现在红外热像仪可以完成这些,在无须停机的情况下,可以在短时间内进行状态的检修。用ti红外热像仪检查代替传统维修中的定期清扫和紧固工作,可以节约费用50~90%,并可有效防止火灾的发生。无论是新的或者旧的设备,都能从红外热像仪检查中受益。如所有电气设备、配电系统,包括高压接触器、熔断器盘、主电源断路器盘、接触器、以及所有的配电线、电动机、变压器等等,作红外热成像检查,以保证所有运行的电气设备不存在潜伏性的热隐患,有效的防止火灾和意外的停机的发生。

  下面是一些需要进行红外热像仪检查的设施。

  1、各种电气装置
  可发现接头松动或接触**,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。它们的平均修理费用为1万到5万元;更换需要8万—10万元,工期为几个星期到几个月。

                        

  2、变压器
  可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触**(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。重绕需要经费数万元,更换为数十万元,工期为几个星期或几个月。

                        

  3、电动机、发电机
  可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有毛病的轴承可以引起铁芯或绕组圈的损坏,有毛病的碳刷,则可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起驱动目标的损坏。电机重新绕组圈(5000马力)需要数万元,更换需用数十万元,工期几个星期到几个月。

                

1、调整焦距
  
 可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。
 
  2、选择正确的测温范围
  
 是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到较佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。
 
  3、了解最大的测量距离
  
 当测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到比较精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。
 
 4、仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温
  
 这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。




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