48. ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຂະບວນການສຳລັບການເຄືອບ PCBA ໃນການບິນອະວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
ຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ -55℃~125℃, ຄວາມກົດດັນຕໍ່າ, ລັງສີແຮງ, ຜ່ານການທົດສອບການລະບາຍອາຍພິດຕ່ຳຂອງ NASA (ການສູນເສຍມວນສານທັງໝົດ ≤1.0%), ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມໜາສະໝໍ່າສະເໝີ
49. ການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບ PCBA ຂອງອຸປະກອນການແພດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໃດແດ່?
ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບ ISO10993 (ຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຈຸລັງ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສານກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແພ້, ແລະອື່ນໆ) ແລະ ມາດຕະຖານວັດສະດຸ USP Class VI.
50. ຈຸດສຸມການປົກປ້ອງຫຼັກສຳລັບການເຄືອບ PCBA ໃນສະຖານີຖານການສື່ສານກາງແຈ້ງແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມຕ້ານທານ UV (ທົດສອບ QUV 2000 ຊົ່ວໂມງ), ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນປຽກຊຸ່ມ (85℃/85%RH 96 ຊົ່ວໂມງ), ການປ້ອງກັນການສີດເກືອ (ທົດສອບ 1500 ຊົ່ວໂມງໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ).
51. ຄວາມຕ້ອງການພິເສດສຳລັບການເຄືອບ PCBA ໃນສະພາບແວດລ້ອມລະດັບສູງແມ່ນຫຍັງ?
ຕ້ອງການອັດຕາການປ່ອຍອາຍພິດອອກຕໍ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມເພື່ອປ້ອງກັນການລະເຫີຍພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່າ ແລະ ການແຕກ/ຮອຍແຕກຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
52. ການເຄືອບ PCBA ສຳລັບອຸປະກອນການທະຫານຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂທີ່ເຂັ້ມງວດອັນໃດແດ່?
ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຝຸ່ນ, ຝົນ, ການສັ່ນສະເທືອນ MIL-STD-810G, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານແຮງກະແທກສູງເຖິງ 50g ໂດຍບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
53. ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມໃນ PCBA ໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານແມ່ນຫຍັງ?
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານວັດສະດຸສຳຜັດກັບອາຫານຂອງ FDA, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງຕົວແທນທຳຄວາມສະອາດ.
54. ວິທີການເລືອກວັດສະດຸສໍາລັບການເຄືອບ PCBA ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ?
ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຢາງຊິລິໂຄນ ຫຼື ຢາງອີພອກຊີ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການສີດເກືອ >1000 ຊົ່ວໂມງ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳທະເລ, ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານການເກີດຮອຍເປື້ອນທາງຊີວະພາບ.
ການສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ
55. ວິທີການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບການເຄືອບ PCBA?
ເຮັດຄວາມສະອາດບໍລິເວນທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍ ethyl acetate, ເຮັດຄວາມສະອາດຄືນໃໝ່, ຈາກນັ້ນໃຊ້ແປງ/ຈ່າຍນ້ຳມັນເພື່ອສ້ອມແປງການເຄືອບ, ຮັກສາໃຫ້ແຫ້ງຕາມມາດຕະຖານ.
56. ວິທີການດໍາເນີນການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງສານເຄືອບທີ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ?
ກວດກາຮູບລັກສະນະ, ຄວາມໜາ, ການຍຶດຕິດ (ການທົດສອບການຕັດຕາມລວງຍາວ), ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງການກັນຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບການເຄືອບເດີມ.
57. ເຄືອບເກົ່າສາມາດເຄືອບໃໝ່ໄດ້ບໍ?
ຖ້າພື້ນຖານ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຢູ່ໃນສະພາບດີ, ໃຫ້ເອົາຊັ້ນເຄືອບທີ່ເກົ່າອອກດ້ວຍທາງເຄມີ/ກົນຈັກ ແລະ ທາສີໃໝ່, ໂດຍລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍຂອງແຜງວົງຈອນ.
58. ວິທີການຮັກສາ PCBA ດ້ວຍການເຄືອບເຄືອບ?
ຫຼີກລ່ຽງການຂູດ, ກວດກາຮູບລັກສະນະເປັນປະຈຳ, ສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງທັນການ, ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອາຍແກັສທີ່ແຫ້ງ ແລະ ບໍ່ເປັນພິດ.
59. ວິທີການຈັດການກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບຂອງສານເຄືອບໃນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້?
ວິເຄາະສາເຫດ (ເຊັ່ນ: ການເຖົ້າແກ່ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ). ບັນຫາທ້ອງຖິ່ນສາມາດສ້ອມແປງໄດ້; ການເສື່ອມສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍລວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນສຳລັບການເຄືອບໃໝ່ ຫຼື ການທົດແທນ PCBA.
60. ວິທີການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ PCBA ໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງ?
ໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ້ານໄຟຟ້າສະຖິດ, ຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ, ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດການເຄືອບສ້ອມແປງຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ.
61. ວິທີການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງການເຄືອບ?
ໃຊ້ການສ້ອມແປງໃນທ້ອງຖິ່ນແທນການທາສີຄືນໃໝ່ໂດຍລວມ, ນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເຫຼືອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາແຮງງານ.
ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ
62. ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບນາໂນໃນການເຄືອບສິ່ງແວດລ້ອມ PCBA ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມໜາພຽງແຕ່ 1/10-1/5 ຂອງການເຄືອບແບບດັ້ງເດີມ (5-20μm), ມີຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ທີ່ດີຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ, ຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 50%, ແລະ ການແຂງຕົວໄວຂຶ້ນ.
63. ຜົນກະທົບຂອງຂະບວນການເຄືອບການພິມ 3D ຕໍ່ການປົກປ້ອງ PCBA ແມ່ນຫຍັງ?
ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຄືອບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແນ່ນອນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການປົກປ້ອງສຳລັບໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ, ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອວັດສະດຸ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຜະລິດ.
64. ທິດທາງການພັດທະນາຂອງການເຄືອບອັດສະລິຍະໃນ PCBA ແມ່ນຫຍັງ?
ພັດທະນາໜ້າທີ່ການຮັກສາຕົນເອງ (ເທັກໂນໂລຢີຈຸລະພາກ) ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ການປັບປະສິດທິພາບຂອງອຸນຫະພູມ/ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
65. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ການເຄືອບນໍ້າໃນຂະບວນການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ PCBA ແມ່ນຫຍັງ?
ເກືອບບໍ່ມີປະລິມານ VOC, ປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີເລີດ. ດ້ວຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ຄວາມໄວໃນການອົບແຫ້ງ ແລະ ການຍຶດຕິດກຳລັງດີຂຶ້ນ, ຄາດວ່າຈະທົດແທນການເຄືອບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຕົວລະລາຍບາງຊະນິດ.
66. ບົດບາດຂອງການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການດິຈິຕອນໃນການເຄືອບ PCBA ແມ່ນຫຍັງ?
ຕິດຕາມກວດກາພາລາມິເຕີອຸປະກອນ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸຜ່ານ IoT, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການດ້ວຍຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່,