按照新国标,TC表示控制电路电源用变压器,即控制变压器。
控制变压器主要控制变压器是用来改变交流电的电压,由铁芯和线圈绕成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流,在不同的环境下,变压器的用途也不同。
适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。
扩展资料:
控制变压器安全要求:
1.绝缘电阻
控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10 MΩ控制 变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2 MΩ。
2.绝缘强度
控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50 Hz、2 000 V正 弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象。
3.泄漏电流
控制变压器的泄漏电流不得超过3mA。
4.温升
控制变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75 K(电 阻法)测量铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55 K(半导体点 温计法)测量。
5.接地
控制变压器应有供接地的专用端子,并标有接地符号。
参考资料来源:百度百科-控制变压器
环境温度(Ta),外壳表面温度(Tc)。将一个芯片焊接在PCB板上,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻。芯片内部到外壳和引脚的热阻——芯片固定的,无法改变。芯片引脚到PCB板的热阻——良好的焊接和PCB板决定。芯片外壳到空气的热阻——由散热器和芯片外围空间决定。半导体芯片热阻参数示意Ta为环境温度,Tc为外壳表面温度,Tj为结温。结温(Tj)与环境温度(Ta)之间的热阻。结温(Tj)与外壳表面温度(Tc)之间的热阻。外壳表面温度(Tc)与环境温度(Ta)之间的热阻。
TC是Thermocouple的缩写,TC3-5是你在测温板上的测试位置,这些数据其实就是从进入炉子内部到出口的整个焊接工艺过程,所以当我们在测试过程中就能够获得这组数据并进行工艺分析是否能够满足当前产品的工艺窗口要求。KIC测温仪能够告知用户如何测试一个合格的曲线,并告诉用户如何设定和优化温度参数,且能够快速告诉曲线的合格性。
随着工业4.0的发展,很多公司都已经在上MES系统了,在印刷机,贴片机,AOI都已经实现了自动化,唯独回流焊还是每天人工测试曲线,而且很多人都只是关注贴片机,印刷机等产生的不良品,疏而不知回流焊也是一个重大品质隐患的重要工序,印刷机有SPI,贴片机有AOI监控,而回流焊呢?BGA内部呢?
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UPVIEW自动测温曲线系统
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1. 自动测试每一片板温度曲线:确保所有产品工艺品质和一致性。
2. 实时SPC图表统计和CPK计算:实时监测整个工艺的趋势,一旦发生异常变化自动报警。
3. 条码绑定曲线可追溯性:自动将条码绑定每个产品曲线以便后续进行追溯。
4. 实时工艺曲线数据输出连接MES:实时输出数据给MES进行大数据收集和分析
5. 实时监测炉内温度和速度变化量:直观显示每片产品在经过炉内各温区温度和速度变化
6. 工艺异常自动警报:出现工艺异常时,系统自动报警并自动断开PCB进入炉内起到品质管控作用。
7. 所有炉子远程集中管理:实时远程监控所有炉子生产状态一目了然,减少人员配置和异常及时处理
8. 实时O2氧含量记录追踪:实时O2氧含量绑定工艺曲线便于后续追踪。
主要改善:
降低人工测试工时成本
降低制作测温板成本和辅料成本
降低人为误 *** 作风险
消除设备停线时间
消除人工测试的局限性
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智能自动化测试曲线(1片板1曲线)
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