ООО "КТЦ КЭБ" г.Екатеринбург,
ул.Заводская 77, 1 этаж, 2 подъезд, т/ф (343)
287-90-62, 287-93-62 |
|||
www.ceb.ru email: ceb@ceb.ruо насновостикоординаты |
ПАЯЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ METCAL/OKi Скачать
Каталог паяльных станций для ручной пайки (PDF)
|
|
|
|
Картриджи серии STTC, SMTCКартриджи серии PTTC, STDC |
|
|
|
Наконечники серий SxP, RxPНаконечники серии TxPНаконечники серии DxPНаконечники серий SxV, CxV |
|
|
|
Наконечники серий SxV, CxV |
|
|
Комплект CV-5210 | |
CV-5210 В комплекте: • CV-5200 блок станции • CV-H1-AV Усовершенствованный паяльник со светодиодной индикацией* (наконечники серии CVC и SMC поставляются отдельно) • MX-W1AV: Подставка с функцией автоотключения* Другие комплекты появятся позже (* - Можно заказать отдельно) |
Технические характеристики | |
Блок станции CV-5200 |
|
Условия работы. | 10-40 °C |
Электропитание заземление обязательно | 100 – 240 В, 50/60Гц, 125Вт, |
Выходная мощность | 80Вт максимум |
Рабочая частота | 13.56 МГц |
Метод нагрева | Индукционный |
Дисплей | 2.8” Цветной TFT LCD, 320*240 RGB, видимая область 43.20 x 57.60 мм |
Каналов | 2 канала |
Интерфейсы | USB |
Габариты блока станции | 121 x 130 x 235мм |
Масса | 3.35кг |
Сертификация | CE TUV |
Потенциал наконечник-заземление максимум | <2мВ |
Сопротивление наконечник-заземление | <2Ом |
Стабильность температуры на холостом ходу | 1.1°C в спокойном воздухе |
Точность поддержания температуры | Соответствует стандарту IPC J-STD-001 |
Кабель паяльника | L=183см (72”), огнестойкий, ESD защита |
ВЧ разъем паяльника | F-тип |
Интерфейсный разъем паяльника | 6-пиновый DIN |
Режимы работы | 2 канала отдельно или одновременная работа |
Обновление ПО | Через USB порт |
Технология CV(Connection Validation - проверка соединения)
METCAL
использует абсолютно новый подход к ручному монтажу: индукционная
станция CV не только управляет процессом нагрева по технологии SmartHeat,
дозируя мощность в зависимости от теплоемкости контактата, но и
контролирует качество каждого соединения прямо во время пайки. В
отличие от монтажника, контролирующего процесс визуально, CV оценивает
пайку по объективным параметрам. Это позволяет добиться 100%-ой
повторяемости и стабильно высокого качества пайки, а также строгого
соответствия соединения определенным стандартам. |
|
Станцию CV можно подключить к внешнему компьютеру, например, технолога или контролера. Специальное ПО позволяет отследить и запомнить все детали процесса пайки каждого соединения. Таким образом, ни одна ошибка монтажника не останется незамеченной, и вероятность брака становится практически нулевой. |
|
|
Комплекты MX5000 | |
Артикул MX-5210 MX-5200 двухканальная индукционная паяльная система c паяльником MX-H1-AV. Два термоинструмента одновременно готовы к работе. Картриджи-наконечники поставляются отдельно! Картриджи серии STTC, SMTC |
|
Артикул MX-500S MX-500 двухканальная индукционная паяльная система с паяльником RM3E. Одновременно работает только один канал. Картриджи-наконечники поставляются отдельно! Картриджи серии STTC, SMTC |
|
Принадлежности MX5000 | |
Артикул MX-PTZ-AD Термопинцет с подставкой Точная регулировка смыкания наконечников. 2 фиксированных положения раскрытых наконенчиков. Картриджи серии PTTC |
|
Артикул MX-UK5 Вакуумный паяльник с подставкой Необходим внешний источник сжатого воздуха (рекомендуется бесшумный компрессор BAMBI).. Картриджи серии STDC |
|
Артикул AC-Y10 Губка для подставки (упаковка 10шт) |
|
Артикул AC-BP Латунный очиститель инструмента (упаковка 10шт) |
Технические характеристики | |
Для возможности наиболее
широкого применения MX-5200 в системе предусмотрен второй канал для
подключения термопинцета. Особенностью этого инструмента являются
регуляторы взаимного положения наконечников. Он позволяет свести кончики
самых тонких наконечников в одну точку и работать с самыми мелкими
компонентами. Индукционный термопинцет незаменим для пайки керамических
конденсаторов. В отличие от классических инструментов, он безопасен
для керамической подложки компонента, поскольку не накапливает тепла
и не дает «термоудара» при касании контактов.
Как для паяльника, так и для термопинцета выпускается огромное количество наконечников для демонтажа компонентов, поэтому система MX-5000 получила широкое распространение не только в производстве, но и в сфере ремонта электроники. Cамовключение инструмента при снятии его с подставки и выход на
рабочую температуру за 1-2 сек. |
Артикулы | MX-500 | |
Электропитание | 90-240В, 125Вт | 90-240В, 70Вт |
Выходная мощность | 5-80Вт - автоматическое регулирование | 5-40Вт - автоматическое регулирование |
Рабочая частота | 13.56 МГц | 13.56 МГц |
Сопротивление земля-жало | < 2 Ом |
< 2 Ом |
Габариты | 210х130х235мм |
210х121х220мм |
Вес | 3.35 кг | 2.65 кг |
Вес подставки для инструмента | 476 г | 476 г |
METCAL MX-5200 является паяльной системой высшего уровня. Благодаря высокой рабочей частоте 13МГц в MX-5200 наиболее ярко проявляются все преимущества индукционного метода: потрясающая теплоотдача, точное дозирование мощности для каждого паяемого контакта в зависимости от его теплоемкости и уникальная эргономика инструментов. | |
Последняя версия MX снабжена индикатором мощности, который очень хорошо иллюстрирует работу системы термоуправления SmartHeat: в режиме холостого хода видно, что паяльник потребляет 5-7% мощности, а во время пайки система будет давать различную мощность для разных контактов в зависимости от их теплоемкости. В результате, легкие и тяжелые контакты нагреваются приблизительно с одинаковой скоростью, что обеспечивает наиболее качественную и безопасную пайку. |
|
Этот же индикатор показывает, правильно ли Вы выбрали картридж-наконечник по точке Кюри. Возможные варианты: 500, 600, 700 и 800 по шкале Фаренгейта (или соответственно 260, 315, 352 и 370С). Следует отметить, что температура точки Кюри является всего лишь точкой отсчета, по отклонению от которой, система «подбирает» мощность для каждого контакта. Ее не следует воспринимать как рабочую температуру наконечника классических паяльных систем, где от начальной температуры зависит, сколько тепла накоплено в наконечнике. Напомним, что наконечники индукционных паяльников практически не накапливают тепла из-за их ничтожной массы, поэтому в момент касания платы наконечник теряет температуру и затем вновь нагревается вместе с паяемым контактом. Поскольку температура холостого хода индукционного наконечника не имеет практического значения, она не отображается и не регулируется. |
|
|
Комплекты систем MFR | |
Артикул MFR-1100 |
|
Артикул MFR-2241 MFR индукционная ремонтная паяльная система 2 канала. В комплекте: MFR-UK1 - паяльник MFR-H1 с подставкой,. Картриджи поставляются отдельно! Наконечники серий SxP, RxP MFR-UK4 - прецизионный термопинцет MFR-H4-TW с подставкой. Картриджи поставляются отдельно! Наконечники серии TxP |
|
Артикул MFR-1350 MFR индукционная ремонтная паяльная система с вакуумом, 2 канала. В комплекте: MFR-UK5 - вакуумный паяльник MFR-H5-DS с подставкой. Картриджи поставляются отдельно! Наконечники серии DxP |
|
Дополнительные термоинструменты | |
Артикул MFR-UK1 Паяльник MFR-H1 с подставкой Картриджи поставляются отдельно! Наконечники серий SxP, RxP |
|
Артикул MFR-UK2 Паяльник MFR-H2 с подставкой К паяльнику подходят картриджи-наконечники от станции PS-900 Картриджи поставляются отдельно! Наконечники серий SxV, CxV |
|
Артикул MFR-UK4 Прецизионный термопинцет с подставкой Картриджи поставляются отдельно! Наконечники серии TxP |
|
Принадлежности для систем MFR | |
Артикул AC-Y10 Губка для подставки (упаковка 10шт) |
|
Артикул AC-BP Латунный очиститель инструмента (упаковка 10шт) |
|
Артикул MFR-DC10 Картридж-накопитель припоя (упаковка 10шт) |
|
AC-VPF Фильтр вакуумного порта (упаковка 5шт) |
Технические характеристики | |
MFR является бюджетной версией представленной выше системы MX5000. Снижение рабочей частоты до 470КГц позволило сохранить технические характеристики на должном уровне, но при этом значительно снизить стоимость благодаря отказу от высокочастотного исполнения, дорогостоящих коаксиальных соединителей, экранов и т.п. Даже небольшое увеличение диаметра наконечника не сделало паяльник менее удобным и эргономичным. Основными инструментами паяльной системы OKI MFR также являются универсальный паяльник MFR-SRC и термопинцет MFR-PTZ. К обоим инструментам предлагается широкий выбор картриджей-наконечников для монтажа и замены большинства SMD-компонентов. Дополнительно можно заказать промышленный паяльник MFR-PST с раздельной конструкцией наконечника и индукционного нагревателя: наконечник сменный, а индуктор встроен в рукоятку. В этом случае достигается дополнительная экономия за счет недорогих пассивных наконечников |
|
Электропитание | 90-240В, 130Вт (65Вт у MFR-1100) |
Выходная мощность | 5-50 Вт (автоматическое регулирование) |
Рабочая частота | 450 КГц |
Стабильность температуры ХХ |
± 1.1оС |
Сопротивление заземления наконечника |
не более 2 Ом |
Длина провода |
71cm |
Габариты MFR |
122х200х152,5мм |
Габариты MFR-1350 |
170х200х152,5мм |
Габариты MFR-1110 |
90x 200x152.5мм |
Особого внимания заслуживает прецизионный термопинцет MFR-PTZ. Конструкторы OK International предусмотрели в этом инструменте механизм точного совмещения кончиков наконечников, что позволяет использовать его для монтажа и замены особо мелких CHIP-компонентов. Как и у всех индукционных термоинструментов, мощность, подаваемая в точку пайки, автоматически регулируется в зависимости от теплоемкости паяемого контакта. |
|
Это выгодно отличает термопинцет MFR-PTZ от подобных инструментов с керамическим нагревателем, поскольку система SmartHeat, управляя мгновенной мощностью, стремится обеспечить одинаковую скорость нагрева всех контактов. Это означает, что при правильном выборе картриджа по нагревательной способности, все компоненты на плате будут нагреваться одинаково плавно, а это является необходимым условием пайки керамических компонентов. Термопинцет также может быть использован для демонтажа поверхностных микросхем в корпусах SOIC, SOP, SIMM и др. |
|
MFR-1350 индукционная ремонтная паяльная система со встроенным вакуумом и очень мощным вакуумным паяльником | |
|
|
Если индукционную паяльную станцию, уже
представляющую собой совершенный инструмент для монтажа компонентов,
оснастить вакуумной системой с соответствующим паяльником, то получится
MFR-1350 - уникальная система для ремонта электроники.
Использование индукционного метода для демонтажа компонентов из отверстий позволяет работать на таких толстых многослойках, на которых любой традиционный вакуумный паяльник либо "примерзнет", либо потребует задать опасно высокую температуру. Разрабатывая новую ремонтную систему, инженеры OK International основательно позаботились о монтажнике. Во-первых, использован встроенный вакуумный насос с очень низким уровнем шума. Во-вторых, вакуумный паяльник, благодаря складывающейся конструкции, может менять форму от прямой рукоятки до пистолета, в зависимости от выполняемой операции и от привычек монтажника. Смена картриджа наконечника выполняется за считанные секунды с таким же быстрым последующим нагревом. Кроме вакуумного паяльника для выполнения широкого круга ремонтных работ система может быть укомплектована универсальным паяльником MFR-H1 со сменными картриджами-наконечниками или промышленным паяльником MFR-H2 с недорогими пассивными наконечниками, а также прецизионным термопинцетом. |
|
|
|
Комплект PS-900 | |
Артикул PS-900-21 PS-900 индукционная паяльная система Источник питания, паяльник с индуктором CA-3 и подставкой Наконечник SFV-CH15A в комплекте. Наконечники серий SxV, CxV |
|
Принадлежности для PS-900 | |
Артикул PS-CA3 Индуктор CA-3 -штатный Наконечники серий SxV, CxV |
|
Артикул AC-YS4 Сменная губка для подставки (10шт) |
|
Артикул AC-BP Латунный очиститель инструмента (упаковка 10шт) |
Технические характеристики | |
Электропитание | 90-240В, 90Вт |
Выходная мощность | 5-60Вт - автоматическое регулирование |
Рабочая частота | 470 КГц |
Длина провода | 183 см |
Габариты |
70х161х100 мм |
Вес | 1 кг |
PS-900 – оптимальная паяльная система для промышленной ручной пайки. Обладает всеми преимуществами индукционных систем и, при этом, является недорогим и надежным инструментом. Паяльник . К каждому из них предлагается огромный выбор долговечных наконечников для монтажа различных компонентов. Кроме того, в зависимости от точки Кюри используемого материала, а следовательно, - от нагревательной способности, выпускаются различные серии наконечников для свинцовой и бессвинцовой пайки, а также для работы в условиях особо сильного теплоотвода, например на керамических платах. |
|
Как и все индукционные термоинструменты, паяльная система PS-900 управляет не температурой наконечника, а мощностью, подаваемой в каждую точку пайки в зависимости от ее теплоемкости. Это выгодно отличает индукционный паяльник от подобных инструментов с керамическим или нихромовым нагревателем. Система SmartHeat стремится обеспечить одинаковую скорость нагрева всех соединений, не перегревая легкие контакты и не снижая скорости нагрева на тяжелых. Все это гарантирует наиболее высокое и стабильное качество монтажа. |
Индукционные паяльные системы – это термоинструмент
нового поколения, работа которого основана на нагреве наконечника
переменным магнитным полем, а термоуправление осуществляется только
за счет законов физики и магнитных свойств (точки Кюри) материала
наконечника.
Разработанные американской компанией OK International индукционные паяльные системы получили широчайшее распространение во всем мире под марками OKi и METCAL. Популярность систем обусловлена тем, что индукционный метод нагрева по технологии SmartHeat не только обеспечивает более высокое качество пайки, но и значительно облегчает работу радиомонтажника. Связано это в первую очередь с прекрасной эргономикой инструмента. Дело в том, в паяльнике нет нагревателя, его роль выполняет легкая катушка-индуктор, и та спрятана внутри наконечника. Кроме небольшого «жала» в паяльнике нет других нагретых деталей, поэтому не нужна термоизоляция ручки. В результате вес паяльника едва ощутим, а форма и размер подобраны так, чтобы инструмент был оптимально сбалансирован в руке. Это позволяет монтажнику работать длительное время без лишнего напряжения кисти руки и точно выполнять любые операции. |
|
Не менее важным преимуществом является автоматический
подбор мощности инструмента под каждую точку пайки. Монтажнику не
нужно думать о том, какую температуру наконечника задать для той
или иной операции, чтобы инструмент не «примерз» к массивному выводу
или, наоборот, не перегрел легкий контакт. Вместо него процесс нагрева
полностью контролирует технология SmartHeat строго по законам физики,
которые естественно не ошибаются. Еще, что могут позволить себе
пользователи индукционных паяльников, - это забыть о периодических
поверках и калибровках. Параметры нагрева определяются только формой
и материалом ферромагнитного покрытия наконечника, которые неизменны,
а потому и не требуют контроля в процессе эксплуатации.
|
|
Технология SmartHeat.
|
|
Индукционный метод нагрева давно используется в различных отраслях
промышленности, однако применение его в паяльнике оказалось неожиданным,
но очень эффективным решением, которое было запатентовано компанией
ОК International как технология Smart Heat.
В основе метода лежит нагрев проводника (наконечника паяльника) переменным магнитным полем. Собственно наконечник изготовлен из меди с ферромагнитным покрытием в его хвостовой части, которая в тоже время является сердечником катушки, создающей постоянно действующее переменное магнитное поле. Наконечник нагревается за счет наведенных поверхностных токов. При определенной температуре, известной в физике как точка Кюри, ферромагнетик теряет свои магнитные свойства, нагрев прекращается, и температура стабилизируется. |
|
В момент касания платы температура наконечника падает, магнитные
свойства материала мгновенно восстанавливаются, и наконечник вновь
начинает поглощать энергию из магнитного поля, стремясь удержать температуру
в точке Кюри. Чем более теплоемкий контакт приходится паять, тем больше
отклонится температура, и тем больше энергии будет поглощено из поля.
Таким образом, система «подбирает» требуемую мощность для нагрева
каждого контакта в зависимости от его теплоемкости. |
|
Максимальная теплоотдача
|
|
Главное преимущество индукционного паяльника перед классическим – это потрясающая теплоотдача. Миниатюрный инструмент с индукционным нагревателем мощностью всего лишь 35 Вт на многослойной плате работает так, как некоторые классические паяльники вдвое большей мощности. Практически это означает, что все работы могут выполняться при более низкой температуре наконечника без риска получить «холодную пайку» и прочих неприятностей. Кроме того, один и тот же паяльник может быть использован как для тончайших операций с микро компонентами, так и для силовой пайки на многослойных платах. При этом инструмент остается очень легким и эргономичным. Столь уникальные свойства объясняются тем, что в индукционном паяльнике нагреву подвергается непосредственно сам наконечник, в то время как у классических инструментов первично нагревается проводник в нагревательном элементе, а наконечник получает тепло уже вторично. При этом, на пути от нагретого проводника к наконечнику может быть масса препятствий, начиная от керамики, теплопроводность которой весьма ограничена, кончая воздушным зазором, что вообще недопустимо, но до сих пор встречается. | |
Управление процессом нагрева
|
|
Для получения качественного паяного соединения контакт должен быть
нагрет с определенной скоростью, так чтобы сначала активизировался
и прореагировал флюс, а уж затем произошло растекание припоя и формирование
соединения.
При работе традиционного паяльника с керамическим или нихромовым нагревателем скорость нагрева зависит от теплоемкости паяемого контакта и температуры холостого хода наконечника. В классическом паяльнике, задавая ту или иную температуру, мы на самом деле задаем запас тепловой энергии, накопленной в наконечнике, а не температуру пайки, как многие это неправильно понимают. Однако этот запас энергии может оказаться избыточным для легких контактов и недостаточным для массивных. В результате, одни будут нагреваться слишком быстро, в то время как другие - слишком медленно. Возникает вопрос: как обеспечить требуемую скорость нагрева всех контактов на плате, учитывая то, что их теплоемкость может быть различной |
|
В идеале, необходимо устройство, позволяющее контролировать количество
тепла, передаваемого в каждый контакт в зависимости от его теплоемкости.
Индукционный паяльник, сделанный по технологии SmartHeat, как раз
дает Вам такую возможность.
В отличие от традиционных паяльных систем, управляющих процессом
пайки по косвенному параметру – температуре холостого хода наконечника,
индукционные системы непосредственно контролируют количество передаваемой
в контакт энергии. |
|
Наконечник или картридж?
|
|
В технологии ручного монтажа компонентов приходится
одновременно решать две противоположные проблемы. С одной стороны,
количество слоев в печатных платах постоянно увеличивается, и от
паяльника требуется все большая теплоотдача. С другой стороны –
уменьшается размер компонентов, и монтаж становится все более плотным,
следовательно, для выполнения тонких операций паяльник должен быть
очень легким и компактным. Чтобы совместить эти свойства в одном
инструменте, многие производители паяльного оборудования начали
выполнять наконечник и нагреватель, как одно целое, поскольку в
традиционном исполнении паяльника с керамическим нагревателем и
со съемным наконечником всегда существует тепловой барьер, препятствующий
свободной передачи тепла от нагревателя к наконечнику и таким образом
снижающий теплоотдачу инструмента. Однако объединение наконечника
с нагревателем привело к значительному удорожанию инструмента, что
особенно ощутимо, когда для работы необходим не один, а множество
наконечников различных форм.
Только индукционный метод нагрева позволяет использовать
недорогие сменные наконечники, сохраняя при этом невероятно высокую
теплоотдачу инструмента. И все потому, что технология SmartHeat
обеспечивает непосредственный нагрев наконечника, независимо от
того съемный он или нет. |
|
Не требует калибровки | |
С переходом на бессвинцовую технологию ключевым требованием к паяльному оборудованию становится стабильность термоуправления, т.е. сохранение точности поддержания температуры в течение всего срока эксплуатации инструмента. Связано это требование с тем, что температура пайки повысилась на 40 градусов и стала очень близка к предельно допустимой для компонентов температуре. Снижение точности термоуправления увеличивает риск теплового повреждения компонентов. Традиционные паяльные системы, в которых в качестве датчика используется термопара, подверженная естественному старению, со временем начинают отрабатывать температуру с определенной погрешностью, для устранения которой должна выполняться периодическая калибровка оборудования. Индукционные паяльные системы полностью избавят Вас от такой необходимости, поскольку температура наконечника зависит только от состава используемого в нем ферромагнетика, который не подвержен изменению с течением времени. По законам физики, индукционный паяльник не способен поддерживать какую либо иную температуру, чем температура точки Кюри. Следовательно, калибровка не требуется на весь срок эксплуатации инструмента. |
|
Абсолютно безопасно
|
|
Хотя
в индукционных паяльных системах используется переменное магнитное
поле, этот инструмент абсолютно безопасен для здоровья человека, благодаря
наличию экранирующих конструктивных элементов. Каждый наконечник снабжен
специальным кожухом, полностью закрывающим индуктор термоинструмента.
Также надежно экранированы рукоятка паяльника, кабель и корпус блока
питания. Кроме того, все модели имеют антистатическое исполнение.
Таким образом, индукционные паяльные системы (индукционные паяльники)
OKI полностью отвечают требованиям российских и международных стандартов
безопасности, что подтверждено соответствующими сертификатами. |
|
Бессвинцовая технология Все паяльные системы OKi полностью соответствуют требованиям бессвинцовой пайки и сами выполнены без применения свинцовосодержащего припоя. Повышенная теплоотдача индукционных инструментов наилучшим образом обеспечивает необходимый температурный режим для бессвинцовой пайки без риска перегрева компонентов и печатной платы. Для каждой паяльной системы выпускаются картриджи или наконечники с повышенной точкой Кюри, специально предназначенные для бессвинцовой технологии. |
|
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАКОНЕЧНИКА
ИНДУКЦИОННОГО ПАЯЛЬНИКА.
Согласно требованиям большинства российских отраслевых стандартов, связанных с ручной пайкой, например, ОСТ 92-1042-98 или ОСТ 107.460092.024-93, температура наконечника или, как там написано «стержня» паяльника, во время пайки не должна превышать 265-270°С. Индукционные паяльники METCAL полностью отвечают этому требованию. Однако в связи с особенностями индукционной технологии обратите внимание на отличия в методике измерения температуры наконечника. Классический метод подразумевает измерение температуры наконечника на холостом ходу, т.е. когда паяльник не контактирует с платой, а только с относительно легкой термопарой измерительного прибора через каплю расплавленного припоя. Этот метод вполне хорош для старых массивных паяльников, которые даже при невысокой температуре запасали достаточно тепла, чтобы обеспечить требуемый нагрев контакта. Однако особенность индукционных, да и большинства современных паяльников заключается в том, что их наконечники очень легкие, и тепла не накапливают. На холостом ходу, то есть до начала процесса пайки, они могут быть очень горячими, но при контакте с платой почти мгновенно остывают, и уже во время пайки их температура как правило не превышает 240-250 градусов, что полностью отвечает требованиям например ОСТ 92-1042-98, который гласит: «..при пайке каждого вывода температура стержня паяльника - не более 265 градусов, время пайки каждого вывода - не более 3 секунд.» Для корректного измерения температуры наконечника индукционного паяльника во время пайки компания METCAL рекомендует поместить термопару в расплавленный припой непосредственно на паяемом контакте. |
|
Убедившись, что температура наконечника на самом
легком контакте на плате не превышает допустимую в течение всего
времени его пайки, вы можете быть уверены, что при пайке остальных
контактов температура будет еще ниже.
|
MX-5200
|
MX-500S
|
MFR-1110
|
MFR-2241
|
MFR-1350
|
PS-900
|
|
Универсальный паяльник
|
В комплекте
|
В комплекте
|
В комплекте
|
В комплекте
|
Опция
|
В комплекте
|
Прецизионный термопинцет
|
Опция
|
Опция
|
Опция
|
В комплекте
|
Опция
|
Нет
|
Вакуумный паяльник
|
Опция (нужен отдельный компрессор)
|
Опция (нужен отдельный компрессор)
|
Нет
|
Нет
|
В комплекте, встроенная помпа с низким шумом
|
Нет
|
Каналы
|
2 одновременных
|
2 переключаемых
|
1
|
2 одновременных
|
2 переключаемых
|
1
|
Мощность станции
|
5-80 Вт на канал
|
5-40 Вт на канал
|
5-50Вт
|
5-50Вт на канал
|
5-50Вт на канал
|
5-60Вт на канал
|
Частота
|
13.56 МГц
|
13.56 МГц
|
450 кГц
|
450 кГц
|
450 кГц
|
470 кГц
|
Теплопередача паяльников
|
Максимальная
|
Максимальная
|
Превосходная
|
Превосходная
|
Превосходная
|
Высокая
|
Наконечники
|
Сменный картридж
|
Сменный картридж
|
Сменный картридж
|
Сменный картридж
|
Раздельный картридж и индуктор
|
Раздельный картридж и индуктор
|
Автоматическое отключение
|
Ждущий режим в подставке, спящий режим
|
Ждущий режим в подставке, спящий режим
|
Ждущий режим в подставке
|
Ждущий режим в подставке
|
Ждущий режим в подставке
|
Нет
|
Максимальная температура наконечников и картриджей SmartHeat® Картриджи-наконечники с фиксированной температурой – это полностью
безопасное и эффективное решение для пайки по бессвинцовой технологии
с максимальным контролем над процессом. |
Серия
|
Артикулы |
Применение
|
Температура ХХ* | |
Свинцовая
технология |
Бессвинцовая технология
|
|||
500 | STTC-5xx, SMTC-5xxx, SSC-5xx | Чувствительные компоненты | Особо чувствительные компоненты | 265°C |
600 | STTC-0xx, PTTC-6xx, UFTC-6xxxx, SMTC-0xxx, TATC-6xx, SSC-6xx | Платы FR4 / Стекотекстолит | Чувствительные компоненты | 320°C |
700 |
|
Теплоемкие компоненты и Керамические платы | Платы FR4 / Стеклотекстолит | 360°C |
800 | STTC-8xx, SMTC-8xx, PTTC-8xx | Особые случаи | Керамические платы | 450°C |
650 |
|
Платы FR4 / Стекотекстолит | Чувствительные компоненты | 350°C |
750 | PHT-75xxxx | Теплоемкие компоненты и Керамические платы | Платы FR4 / Стеклотекстолит | 370°C |
T | STP-xxxx, STV-xxxx, TTP-xxx | Платы FR4 / Стеклотекстолит | Чувствительные компоненты | 320°C |
F | SFP-xxxx, SFV-xxxx, RFP-xxx, TFP-xxx, DFP-xxx |
Теплоемкие компоненты и Керамические платы | Платы FR4 / Стеклотекстолит | 360°C |
C | SCP-xxxx, SCV-xxxx, RCP-xxx, TCP-xxx, DCP-xxx | Особые случаи | Керамические платы | 410°C |
* При выборе наконечника обращайте внимание на их артикул. * ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАКОНЕЧНИКА ИНДУКЦИОННОГО ПАЯЛЬНИКА. Согласно требованиям большинства российских отраслевых стандартов, связанных с ручной пайкой, например, ОСТ 92-1042-98 или ОСТ 107.460092.024-93, температура наконечника или, как там написано «стержня» паяльника, во время пайки не должна превышать 265-270°С. Индукционные паяльники METCAL полностью отвечают этому требованию. Однако в связи с особенностями индукционной технологии обратите внимание на отличия в методике измерения температуры наконечника. Классический метод подразумевает измерение температуры наконечника на холостом ходу, т.е. когда паяльник не контактирует с платой, а только с относительно легкой термопарой измерительного прибора через каплю расплавленного припоя. Этот метод вполне хорош для старых массивных паяльников, которые даже при невысокой температуре запасали достаточно тепла, чтобы обеспечить требуемый нагрев контакта. Однако особенность индукционных, да и большинства современных паяльников заключается в том, что их наконечники очень легкие, и тепла не накапливают. На холостом ходу, то есть до начала процесса пайки, они могут быть очень горячими, но при контакте с платой почти мгновенно остывают, и уже во время пайки их температура как правило не превышает 240-250 градусов, что полностью отвечает требованиям например ОСТ 92-1042-98, который гласит: «..при пайке каждого вывода температура стержня паяльника - не более 265 градусов, время пайки каждого вывода - не более 3 секунд.» Для корректного измерения температуры наконечника индукционного паяльника во время пайки компания METCAL рекомендует поместить термопару в расплавленный припой непосредственно на паяемом контакте. Убедившись, что температура наконечника на самом легком контакте на плате не превышает допустимую в течение всего времени его пайки, вы можете быть уверены, что при пайке остальных контактов температура будет еще ниже. |
Картриджи серии STTC, SMTC Внимание! Цифра в артикуле, выделенная серым цветом определяет нагревательную способность наконечника. |
Припой | Теплоёмкость платы | ||
низкая | средняя | высокая | |
свинцосодержащий | X=5 | X=0 | X=1 |
бессвинцовый | X=0 | X=1 | X=8 |
Геометрия наконечника | Артикулы | Описание |
STTC-125P STTC-825P |
Угол 30° P = Геометрия для лучшей теплопередачи 1.0mm x 6.5mm (.04" x .25") |
|
STTC-525 STTC-025 STTC-125 STTC-825 |
Угол 30° 1.0mm x 9.1mm (.04"x .33") |
|
STTC-138P STTC-838P |
Угол 30° P = Геометрия для лучшей теплопередачи 1.5mm x 6.0mm (.06" x .24") |
|
STTC-538 STTC-038 STTC-138 STTC-838 |
Угол 30° 1.5mm x 9.9mm (.06" x .39")
|
|
STTC-599 STTC-099 STTC-199 STTC-899 |
Изогнутый Угол 30° 1.5mm x 11.9mm (.06" x .47") |
|
STTC-137P STTC-837P |
Угол 30° P = Геометрия для лучшей теплопередачи 1.78mm x 6.0mm (.07" x .24") |
|
STTC-537 STTC-037 STTC-137 STTC-837 |
Угол 30° 1.78mm x 9.9mm (.07" x .39") |
|
STTC-598 STTC-098 STTC-198 STTC-898 |
Изогнутый Угол 30° 1.78mm x 9.9mm (.07" x .39") |
|
STTC-542 STTC-042 STTC-142 STTC-842 |
Удлинненный Угол 60° 1.78mm x 16mm (.07" x .63") |
|
STTC-514 STTC-014 STTC-114 |
Угол 45° 2.0mm x 4.7mm (.08" x .19") |
|
STTC-136P STTC-836P |
Угол 30° P = Геометрия для лучшей теплопередачи 2.5mm x 6.0mm (.10" x .24") |
|
STTC-536 STTC-036 STTC-136 STTC-836 |
Угол 30° 2.5mm x 9.9mm (.10" x .39") |
|
STTC-513 STTC-013 STTC-113 STTC-813 |
Угол 90° 3.0mm x 4.8mm (.12" x .19") |
|
STTC-020 STTC-120 STTC-820 |
Угол 12° 3.8mm x 21.6mm (.15" x .85") |
|
STTC-517 STTC-017 STTC-117 STTC-817 |
Большой клиновидный 5.0mm x 7.6mm (.20" x .30”) |
|
STTC-565 STTC-065 STTC-165 STTC-865 |
Большой клиновидный 5.0mm x 11.4mm (.20" x .45") |
|
STTC-590 STTC-090 STTC-190 STTC-890 |
Тонкий удлиненный конус 0.25mm x 13.2mm (.01"x .52") |
|
STTC-526 STTC-026 STTC-126 STTC-826 |
Тонкий изогнутый конус 30° 0.4mm x 7.9mm (.016" x .31") |
|
STTC-522 STTC-022 STTC-122 STTC-822 |
Тонкий конус 0.4mm x 8.4mm (.016" x .33") |
|
STTC-145P STTC-845P |
Тонкий конус P = Геометрия для лучшей теплопередачи 0.4mm x 8.5mm (.016" x .34") |
|
STTC-506 STTC-006 STTC-106 STTC-806 |
Тонкий конус 0.4mm x 13.7mm (.016"x .54") |
|
STTC-545 STTC-045 STTC-145 STTC-845 |
Тонкий конус 0.4mm x 14.7mm (.016"x .58") |
|
STTC-540 STTC-040 STTC-140 STTC-840 |
Тонкий конус Угол 30° Удлиненный 0.4mm x 16mm (.016" x .63") |
|
STTC-511 STTC-011 STTC-111 |
Тонкий конус 0.5mm x 4.6mm (.02" x .18") |
|
STTC-516 STTC-016 STTC-116 STTC-816 |
Тонкий конус 0.5mm x 4.8mm (.02" x .19") |
|
STTC-544 STTC-044 STTC-144 STTC-844 |
Тонкий конус Угол 30° Удлиненный 0.5mm x 14.5mm (.02" x .57") |
|
STTC-543 STTC-043 STTC-143 STTC-843 |
Тонкий конус 0.5mm x x 15.2mm (.02" x .6") |
|
STTC-101P STTC-801P |
Конус P = Геометрия для лучшей теплопередачи 1.0mm x 6.5mm (.04" x .25") |
|
STTC-531 STTC-031 STTC-131 |
Конус 1.0mm x 9.9mm (.04" x .39") |
|
STTC-501 STTC-001 STTC-101 |
Конус 1.0mm x 13.5mm (.04" x .53") |
|
STTC-507 STTC-007 STTC-107 |
Конус 1.0mm x 16.7mm (.04" x .66") |
|
STTC-541 STTC-041 STTC-141 STTC-841 |
Конус изогнутый 30° Удлиненный 1.3 mm x 21.8mm (.05" x .86") |
|
STTC-546 STTC-046 STTC-146 STTC-846 |
Скос 60° удлиненный 1.00mm x 14.2mm (.04"x .56") |
|
STTC-147P STTC-847P |
Скос 60° P = Геометрия для лучшей теплопередачи 1.78мм x 6.4мм (.07" x .25") |
|
STTC-535 STTC-035 STTC-135 |
Скос 30° 1.78мм x 9.9мм (.07"x .39") |
|
STTC-505 STTC-005 STTC-105 |
Скос 30° 1.78мм x 11.7мм (.07"x .46") | |
STTC-547 STTC-047 STTC-147 STTC-847 |
Скос 60° удлиненный 1.78мм x 14.2мм (.07"x .56") |
Геометрия наконечника | Артикулы | A | D | B | Тип корпуса |
SMTC-505 SMTC-005 SMTC-105 |
1.7 (.068) |
1.27 (.05) |
2.5 (.10) |
SOT-32 | |
SMTC-596 SMTC-096 SMTC-196 |
1.78 (.07) |
1.02 (.04) |
1.02 (.04) |
Chip 0402, 0603 | |
SMTC-588 SMTC-088 SMTC-188 |
2.03 (.08) |
1.52 (.06) |
1.27 (.05) |
Chip 0402,
0603, 0805 |
|
SMTC-501 SMTC-001 SMTC-101 |
2.3 (.09) |
1.8 (.07) |
1.3 (.05) |
Chip 0805 | |
SMTC-502 SMTC-002 SMTC-102 |
3.6 (.14) |
1.8 (.07) |
1.5 (.06) |
Chip 1206,1210 | |
SMTC-132 | 3.81 (.15) |
2.54 (.10) |
2.41 (.095) |
Chip Box
B EIA SOPM-3528 |
|
SMTC-536 SMTC-036 SMTC-136 |
4.8 (.19) |
4.06 (.16) |
2.8 (.11) |
Chip Box
B EIA SOPM-4532 |
|
SMTC-503 SMTC-003 SMTC-103 |
4.83 (.19) |
1.91 (.075) |
2.03 (.08) |
Chip 1812 |
Геометрия наконечника | Артикулы | A | A2 | D | B | Тип корпуса |
SMTC-004 SMTC-104 |
5.08 (.20) |
5.08 (.20) |
2.3 (.90) |
4.32 (.17) |
SOIC-8 | |
SMTC-006 SMTC-106 |
5.08 (.20) |
5.08 (.20) |
2.3 (.90) |
10.16 (.40) |
SOIC-14,16 | |
SMTC-0142 SMTC-1142 |
5.18 (.204) |
5.18 (.204) |
2.54 (.100) |
8.89 (.350) |
SOIC-14 | |
SMTC-047 SMTC-147 |
8.51 (.335) |
8.51 (.335) |
5.08 (.20) |
6.35 (.250) |
DPAC | |
SMTC-126 | 8.64 (.340) |
8.0 (.315) |
1.88 (.074) |
18.8 (.740) |
SOJ-28, SOM-32 |
|
SMTC-007 SMTC-107 |
9.53 (.375) |
9.53 (.375) |
3.20 (.125) |
18.3 (.720) |
SOIC-28 | |
SMTC-009 SMTC-109 |
9.53 (.375) |
9.53 (.375) |
3.18 (.125) |
15.75 (.620) |
SOIC-24 | |
SMTC-010 SMTC-110 |
9.53 (.375) |
9.53 (.375) |
3.20 (.125) |
13.20 (.520) |
SOIC-20 | |
SMTC-040 SMTC-140 |
11.43 (.450) |
10.40 (.410) |
1.90 (.075) |
25.9 (1.02) |
SOJ-40, SOM-32 |
Геометрия наконечника | Артикулы | A | A2 | D | B | B2 | Тип корпуса |
SMTC-0121 SMTC-1121 |
8.38 (.330) |
8.38 (.330) |
2.54 (.100) |
8.38 (.330) |
8.38 (.330) |
SQFP 48 (EIJA) |
|
SMTC-0112 SMTC-1112 |
10.16 (.400) |
9.14 (.360) |
3.80 (.150) |
10.16 (.400) |
9.14 (.360) |
PLCC 20 | |
SMTC-0120 SMTC-1120 |
11.18 (.440) |
11.18 (.440) |
2.54 (.100) |
11.18 (.440) |
11.18 (.440) |
SQFP 64 (EIJA) |
|
SMTC-1159 | 12.19 (.480) |
11.18 (.440) |
2.79 (.110) |
13.21 (.520) |
12.19 (.480) |
TQFP 44 | |
SMTC-013 SMTC-113 |
12.70 (.500) |
11.56 (.455) |
3.80 (.150) |
12.70 (.500) |
11.56 (.455) |
PLCC 28 | |
SMTC-116 | 12.70 (.500) |
11.43 (.450) |
3.80 (.150) |
15.24 (.600) |
13.97 (.550) |
PLCC 32 | |
SMTC-1132 | 13.34 (.525) |
12.32 (.485) |
2.79 (.110) |
13.34 (.525) |
12.32 (.485) |
TQFP 80 | |
SMTC-0118 SMTC-1118 |
15.49 (.610) |
14.48 (.570) |
2.79 (.110) |
15.49 (.610) |
14.48 (.570) |
VQFP 100 (EIJA) |
|
SMTC-043 SMTC-143 |
16.51 (.650) |
16.51 (.650) |
3.30 (.130) |
22.48 (.885) |
22.48 (.885) |
QFP 100 Rectangular |
|
SMTC-014 SMTC-114 |
17.78 (.700) |
16.76 (.660) |
3.80 (.150) |
17.78 (.700) |
16.76 (.660) |
PLCC 44 | |
SMTC-117 | 20.32 (.800) |
19.30 (.760) |
3.80 (.150) |
20.32 (.800) |
19.30 (.760) |
PLCC 52 | |
SMTC-118 | 25.27 (.995) |
19.30 (.760) |
3.80 (.150) |
25.27 (.995) |
19.30 (.760) |
PLCC 68 |
|
SMTC-144 | 26.42 (1.040) |
26.42 (1.040) |
3.30 (.130) |
26.42 (1.040) |
26.42 (1.040) |
QFP 100 Square |
Припой | Теплоёмкость платы | ||
низкая | средняя | высокая | |
свинцосодержащий | X=1 | X=6 | X=7 |
бессвинцовый | X=6 | X=7 | X=8 |
Геометрия наконечника | Артикулы | Описание |
PTTC-601 PTTC-701 PTTC-801 |
Конус 0.4мм x 19мм |
|
PTTC-701B PTTC-801B |
Конус изогнутый 0.4мм x 14.3мм |
|
PTTC-602 PTTC-702 PTTC-802 |
Шпатель узкий 1.3мм x 16.5мм |
|
PTTC-603 PTTC-703 PTTC-803 |
Шпатель узкий 2мм x 16.5мм |
|
PTTC-608B PTTC-708B PTTC-808B |
Шпатель изогнутый 3.5мм x 12.1мм |
|
PTTC-604 PTTC-704 PTTC-804 |
Шпатель изогнутый 6.35мм x 12.7мм |
|
PTTC-605 PTTC-705 PTTC-805 |
Шпатель изогнутый 16мм x 12.7мм |
|
PTTC-606 PTTC-706 PTTC-806 |
Шпатель изогнутый 20.5мм x 12.7мм |
|
PTTC-607 PTTC-707 PTTC-807 |
Изогнутый 22°, толщина 0.7mm (.28") 28mm x 12.7mm (1.1" x .50") |
КАРТРИДЖИ STDC | Подходит для станций MX-5200 MX-500
/ инструмента MX-DS1 Все размеры приведены в миллиметрах (дюймах) |
||||
A | B | C | Тип | ||
STDC-102
STDC-802 |
0.64 (.025) |
1.40 (.055) |
11.43 (.45) |
Стандарт | |
STDC-103
STDC-803 |
0.76 (.029) |
1.68 (.066) |
11.17 (.44) |
Стандарт | |
STDC-104
STDC-804 |
1.02 (.04) |
1.78 (.07) |
10.92 (.43) |
Стандарт | |
STDC-105
STDC-805 |
1.27 (.05) |
2.03 (.08) |
10.66 (.42) |
Стандарт | |
STDC-106
STDC-806 |
1.52 (.06) |
2.29 (.09) |
10.41 (.41) |
Стандарт | |
STDC-707
STDC-807 |
2.41 |
3.18 (.12) |
9.14 (.36) |
Стандарт | |
STDC-703L
STDC-803L |
0.76 (.03) |
1.68 (.06) |
21.33 (.84) |
Удлиненный | |
STDC-704L
STDC-804L |
1.02 (.04) |
1.79 (.07) |
21.08 (.83) |
Удлиненный | |
STDC-705L
STDC-805L |
1.27 (.05) |
2.03 (.08) |
20.82 (.82) |
Удлиненный |
Внимание! Вторая буква в артикуле определяют нагревательную способность
наконечника.
Рекомендации по выбору.
Припой | Теплоёмкость платы | ||
низкая | средняя | высокая | |
припой со свинцом
|
STP | STP | SFP |
припой со свинцом
|
STP | SFP | SCP |
Геометрия наконечника | Артикулы | Описание |
STP-CH10 SFP-CH10 SCP-CH10 |
Клиновидный 1.0мм x 9.2мм |
|
STP-CH15 SFP-CH15 SCP-CH15 |
Клиновидный 1.5мм x 10мм |
|
STP-CHB15 SFP-CHB15 SCP-CHB15 |
Клиновидный изогнутый 1.5мм x 12.04мм |
|
STP-CH20 SFP-CH20 SCP-CH20 |
Клиновидный 2.0мм x 10мм |
|
STP-CHL20 SFP-CHL20 SCP-CHL20 |
Клиновидный удлиненный 2.0мм x 16.04мм |
|
STP-CH25 SFP-CH25 SCP-CH25 |
Клиновидный 2.5мм x 10мм |
|
STP-CH30 SFP-CH30 SCP-CH30 |
Клиновидный 3.0мм x 11мм |
|
STP-CH35 SFP-CH35 SCP-CH35 |
Клиновидный 3.5мм x 11мм |
|
STP-CH50 SFP-CH50 SCP-CH50 |
Клиновидный 5.0мм x 7.6мм |
|
STP-CN04 SFP-CN04 SCP-CN04 |
Клиновидный 5.0мм x 7.6мм |
|
STP-CNB04 SFP-CNB04 SCP-CNB04 |
Конус изогнутый 0.4мм x 15.21мм |
|
STP-CNL04 SFP-CNL04 SCP-CNL04 |
Конус удлиненный 0.4мм x 14.9мм |
|
STP-CN05 SFP-CN05 SCP-CN05 |
Конус 0.5мм x 4.95мм |
|
STP-CNB05 SFP-CNB05 SCP-CNB05 |
Конус изогнутый удлиненный 0.5мм x 14.7мм |
|
SFP-CNL06 SCP-CNL06 |
Конус удлиненный 0.6мм x 14.9мм |
|
STP-WV20 SFP-WV20 SCP-WV20 |
Миниволна с углублением 2мм x 11.6мм |
|
STP-WV30 SFP-WV30 SCP-WV20 |
Миниволна с углублением 2,85мм x 11.6мм |
|
STP-BLV10 SFP-BLV10 SCP-BLV10 |
Миниволна 0.5мм x 14.22мм |
|
STP-DRH05 SFP-DRH05 SCP-DRH05 |
Миниволна изогнутая 0.5мм x 15.21мм |
|
STP-DRH610 SFP-DRH610 SCP-DRH610 |
Миниволна 1.0мм x 11.6мм |
|
STP-DRH15 SFP-DRH15 SCP-DRH15 |
Миниволна 1.5мм x 16.5мм |
|
STP-DRH615 SFP-DRH615 SCP-DRH615 |
Миниволна 2мм x 11.6мм |
|
STP-DRH35 SFP-DRH35 SCP-DRH35 |
Миниволна удлиненная 3.5мм x 17.78мм |
|
STP-DRK50 SFP-DRK50 SCP-DRK50 |
Ножевидный 5.0мм x 16мм |
Геометрия | Артикулы | A | B | D | Корпус |
RFP-BL1 RCP-BL1 |
10 (0.41) |
- | - | - | |
RFP-BL2 RCP-BL2 |
15.6 (0.62) |
- | - | - | |
RFP-BL3 RCP-BL2 |
22.1 (0.87) |
- | - | - | |
RFP-DL1 RCP-DL1 |
5.18 (0.204) |
4.32 (0.17) |
3.22 (0.127) |
Tunnel SOIC-8 |
|
RFP-DL2 RCP-DL2 |
5.18 (0.204) |
4.32 (0.17) |
2.29 (.09) |
Tunnel SOIC-14-16 |
|
RFP-DL3 RCP-DL3 |
6.86 (.270) |
11.15 (0.44) |
2.29 (.09) |
Tunnel SOMC-16 |
|
RFP-SL1 RCP-SL1 |
2.34 (.092) |
1.37 (.054) |
1.78 (.07) |
0805 Chip Package |
|
RFP-SL2 RCP-SL2 |
3.48 (.137) |
1.63 (.064) |
1.78 (.07) |
0805 Chip Package |
Артикулы
|
A
|
A2
|
D
|
B
|
B2
|
Корпус
|
|
RFP-QD4 RCP-QD4 |
12.70 (.500) |
11.43 (.450) |
3.81 (.150) |
15.24 (.600) |
13.97 (.550) |
PLCC 32 | |
RFP-QD6 RCP-QD6 |
17.78 (.700) |
16.76 (.660) |
3.81 (.150) |
17.78 (.700) |
16.76 (.660) |
PLCC 44 | |
RFP-QD7 RCP-QD7 |
25.27 (.995) |
24.38 (.960) |
5.59 (.220) |
25.27 (.995) |
24.38 (.960) |
PLCC 68 | |
RFP-QD10 RCP-QD10 |
20.32 (.800) |
19.30 (.760) |
3.81 (.150) |
20.32 (.800) |
19.30 (.760) |
PLCC 52 | |
RFP-QD15 RCP-QD15 |
13.34 (.525) |
12.32 (.485) |
2.79 (.110) |
13.34 (.525) |
12.32 (.485) |
TQFP 80 | |
RFP-QD19 RCP-QD19 |
16.13 (.635) |
16.13 (.635) |
3.30 (.130) |
16.13 (.635) |
16.13 (.635) |
QFP 44 | |
RFP-QD20 RCP-QD20 |
16.51 (.650) |
16.51 (.650) |
3.30 (.130) |
22.48 (.885) |
22.48 (.885) |
QFP 100 |
Внимание! Вторая буква в артикуле определяют нагревательную способность
наконечника.
Рекомендации по выбору.
Припой | Теплоёмкость платы | ||
низкая | средняя | высокая | |
припой со свинцом
|
STV | STV | SFV |
припой со свинцом
|
STV | SFV | SCV |
НАКОНЕЧНИКИ TxP | Подходит для термопинцета MFR-H4-TW(MFR-UK4) | |
TTP-BLP1
TFP-BLP1 TCP-BLP1 |
1.0мм x 14мм | |
TTP-BLP2
TFP-BLP2 TCP-BLP2 |
2.0мм x 14мм | |
TTP-CNP1
TFP-CNP1 TCP-CNP1 |
Конус 0.4мм x 19.1мм |
|
A |
||
TTP-BLH40
TFP-BLH40 TCP-BLH40 |
6.35мм (.25") |
|
TTP-BLH50 |
16мм (.62") |
|
TTP-BLH60
TFP-BLH60 TCP-BLH60 |
20.5мм (.81") |
|
TTP-BLH70
TFP-BLH70 TCP-BLH70 |
28мм (1.1") |
|
Внимание! Вторая буква в
артикуле определяют нагревательную способность наконечника. Рекомендации по выбору. F – стандартная (подходит для большинства операций) |
НАКОНЕЧНИКИ DxP | Подходит для станции MFR-1350 с вакуумным паяльником MFR-H5-DS(MFR-UK5) Размеры указаны в миллиметрах(дюймах) |
|||
A | B | ТИП | ||
Стандартная длина наконечника | ||||
Стандартный |
DFP-CN2 DCP-CN2 |
0.67 (.026) |
1.80 (.070) |
Стандартный |
DFP-CN3 DCP-CN3 |
0.79 (.031) |
2.05 (.080) |
Стандартный | |
DFP-CN4 DCP-CN4 |
1.05 (.041) |
2.30 (.090) |
Стандартный | |
DFP-CN5 DCP-CN5 |
1.31 (.052) |
2.65 (.104) |
Стандартный | |
DFP-CN6 DCP-CN6 |
1.55 (.061) |
2.85 (.112) |
Стандартный | |
DFP-CN7 DCP-CN7 |
2.44 (.096) |
3.65 (.143) |
Стандартный | |
Удлиненный |
DFP-CNL3 DCP-CNL3 |
0.79 (.031) |
2.05 (.080) |
Удлиненный |
DFP-CNL4 DCP-CNL4 |
1.05 (.041) |
2.30 (.090) |
Удлиненный | |
DFP-CNL5 DCP-CNL5 |
1.31 (.052) |
2.65 (.104) |
Удлиненный |
Внимание! Вторая буква в артикуле определяют нагревательную способность
наконечника.
Рекомендации по выбору.
Припой | Теплоёмкость платы | ||
низкая | средняя | высокая | |
припой со свинцом
|
STV | STV | SFV |
припой со свинцом
|
STV | SFV | SCV |
Геометрия наконечника | Артикулы | Описание |
STV-CH10A SFV-CH10A SCV-CH10A |
Клиновидный удлиненный 1.0мм x 18.3мм |
|
STV-CH10 SFV-CH10 SCV-CH10 |
Клиновидный 1.0мм x 11мм |
|
STV-CH15A SFV-CH15A SCV-CH15A |
Клиновидный 1.5мм x 11.3мм |
|
STV-CH15AR SFV-CH15AR SCV-CH15AR |
Клиновидный удлиненный 1.5мм x 13.4мм |
|
STV-CHB15 SFV-CHB15 SCV-CHB15 |
Клиновидный изогнутый 30° 1.5мм x 12.2мм |
|
STV-CH18AR SFV-CH18AR SCV-CH18AR |
Клиновидный удлиненный 1.8мм x 13.4мм |
|
STV-CH20 SFV-CH20 SCV-CH20 |
Клиновидный 2.0мм x 11мм |
|
STV-CH24A SFV-CH24A SCV-CH24A |
Клиновидный удлиненный 2.4мм x 18.3мм |
|
STV-CH25 SFV-CH25 SCV-CH25 |
Клиновидный 2.5мм x 11мм |
|
STV-CH50 SFV-CH50 SCV-CH50 |
Клиновидный 5.0мм x 10мм |
|
STV-CNL03AR SFV-CNL03AR SCV-CNL03AR |
Конус удлиненный тонкий 0.3мм x 18.4мм |
|
STV-CNL03AR SFV-CNL03AR SCV-CNL03AR |
Конус удлиненный тонкий 0.3мм x 18.4мм |
|
STV-CNB04A SFV-CNB04A SCV-CNB04A |
Конус изогнутый 0.4мм x 15.5мм |
|
STV-CN05A SFV-CN05A SCV-CN05A |
Конус удлиненный 0.4мм x 18.2мм |
|
STV-CNB04AR SFV-CNB04AR SCV-CNB04AR |
Конус изогнутый удлиненный 0.4мм x 19.6мм |
|
STV-CNL04 SFV-CNL04 SCV-CNL04 |
Конус 0.4мм x 13.6мм |
|
STV-CN05AR SFV-CN05AR SCV-CN05AR |
Конус удлиненный 0.5мм x 13.7мм |
|
STV-CN05 SFV-CN05 SCV-CN05 |
Конус 0.5мм x 8.5мм |
|
STV-CNB05 SFV-CNB05 SCV-CNB05 |
Конус изогнутый 0.5мм x 13мм |
|
STV-CNL10A SFV-CNL10A SCV-CNL10A |
Конус удлиненный 1.0мм x 18мм |
|
STV-CNL10AR SFV-CNL10AR SCV-CNL10AR |
Конус удлиненный тонкий 1.0мм x 13.7мм |
|
STV-CNL10 SFV-CNL10 SCV-CNL10 |
Конус 1.0мм x 13мм |
|
STV-CNL14 SFV-CNL14 SCV-CNL14 |
Конус удлиненный 1.4мм x 15мм |
|
STV-CNL20 SFV-CNL20 SCV-CNL20 |
Конус удлиненный 2.0мм x 14мм |
|
STV-DRH20 SFV-DRH20 SCV-DRH20 |
Миниволна 1.5мм x 14мм |
|
STV-WV20 SFV-WV20 SCV-WV20 |
Миниволна с углублением 2.5мм x 13.8мм |
|
STV-DRH420AR SFV-DRH420AR SCV-DRH420AR |
Миниволна удлиненная 2мм x 20.7мм |
|
STV-DRH20CP SFV-DRH20CP SCV-DRH20CP |
Миниволна CP= Покрытие хромом 2.5мм x 13мм |
|
STV-DRH420AR SFV-DRH420AR SCV-DRH420AR |
Миниволна удлиненная 2мм x 20.7мм |
|
STV-DRH420A SFV-DRH420A SCV-DRH420A |
Миниволна 2мм x 12.2мм |
|
STV-DRH30CP SFV-DRH30CP SCV-DRH30CP |
Миниволна CP=Покрытие хромом 3.6мм x 13мм |
|
STV-DRH640AR SFV-DRH640AR SCV-DRH640AR |
Миниволна удлиненная 4мм x 17мм |
|
STV-DRH40CP SFV-DRH40CP SCV-DRH40CP |
Миниволна CP= Покрытие хромом 4.6мм x 13мм |
|
STV-DRH440A SFV-DRH440A SCV-DRH440A |
Миниволна 4мм x 13.2мм |
|
STV-DRK30AR SFV-DRK30AR SCV-DRK30AR |
Ножевидный удлиненный 3мм x 18.7мм |
|
STV-DRK45AR SFV-DRK45AR SCV-DRK45AR |
Ножевидный удлиненный 4.5мм x 18.7мм |
|
STV-DRK45A SFV-DRK45A SCV-DRK45A |
Ножевидный ассиметричный 5.0мм x 15.1мм |
|
STV-DRK50 SFV-DRK50 SCV-DRK50 |
Ножевидный 5.0мм x 14мм |
НАКОНЕЧНИКИ СxV | Для паяльника станции PS-900 и паяльника MFR-H2(MFR-UK2) | |
CFV-BL100 CTV-BL100 CCV-BL100 | 10мм | |
CFV-BL250 CTV-BL250 CCV-BL250 | 25мм | |
CFV-BL350 CTV-BL350 CCV-BL350 | 35мм | |
CFV-BL400 CTV-BL400 CCV-BL400 | 40мм | |
CFV-BL500 CTV-BL500 CCV-BL500 | 50мм |