XNT シリーズこて先
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT 1SC | 0.4 | 0.15 | 27 | |
XNT 1SCNW | 0.3 | 0.1 | 27 | |
XNT 4X 45° | 1.2 | 0.4 | 34.6 | |
XNT 6 | 1.6 | 0.4 | 29.5 | |
XNT A | 1.6 | 0.4 | 28 | |
XNT AX | 1.6 | 0.8 | 28 | |
XNT B | 2.4 | 0.8 | 27 | |
XNT BX | 2.4 | 0.8 | 36.5 | |
XNT C | 3.2 | 0.8 | 27 | |
XNT D | 4 | 0.8 | 28 | |
XNT H | 0.8 | 0.4 | 28 | |
XNT HX 30° | 0.8 | 0.4 | 36.5 | |
XNT K | 1.2 | 0.4 | 28 | |
XNT MX | 3.2 | 0.8 | 37.5 | |
XNT L | 3.2 | 0.8 | 37.5 | |
XNT M | 3.2 | 0.8 | 37.5 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT 1LX | 0.2 | – | 42.8 | |
XNT 1S | 0.2 | – | 28.5 | |
XNT 1SLX 45° | 0.4 | – | 39.5 | |
XNT 1X | 0.4 | – | 28 | |
XNT 1HS | 0.5 | – | 27.2 | |
XNT CS | 3.2 | 0.8 | 37.5 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT 4 | 1.2 | – | 29.5 | |
XNT AA 45° | 1.6 | – | 28 | |
XNT BB 45° | 2.4 | – | 28 | |
XNT CC 45° | 3.2 | – | 28 | |
XNT F 45° | 1.2 | – | 28 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT 1 | 0.5 | – | 27 | |
XNT S | 0.4 | – | 37.5 | |
XNT 1L | 0.2 | – | 43 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT GW1 | 1.6 | 2.4 | 33 | |
XNT GW2 short | 1.0 | 1.1 | 27.5 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT KN | 2.0 | 4 | 33 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT SMT 01 | 10.4 | 0.6 | 7.1 | |
XNT SMT 02 | 16.8 | 0.6 | 7.1 | |
XNT SMT 03 | 20.8 | 0.6 | 7.1 |
モデル名 | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT Measuring tip | – | – | 31.3 |
モデル名 | 形 状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XNT External thread M4 | M4 | – | 26 |
互換性があります。
トレーサビリティ
すべてのWXステーションは、お客様既存のトレーサビリティプロセスシステムに統合できます。
ESD-safe
WellerデバイスはESDセーフであり、静電気保護エリアで使用できます。
アクティブチップ技術
【マイクロソルダリング・高熱容量】
スタンダードなツールでは処理できない高熱容量要求の作業に最適。
顕微鏡下でのマイクロソルダリング作業等に最適。
Weller製こて先製品シリーズで最速の熱立上り時間を実現。またWeller唯一のこて先ヒーター一体型設計を採用し、交換が簡単。
シルバーライン技術
【汎用作業向き】
汎用アプリケーション向けこて先。こて先種が豊富で、経済性を重視し、費用対効果に最も優れたグローバルスタンダードモデル。
パワーレスポンス技術
【大熱容量作業向き】
シルバーラインよりもヒーターセンサーとこて先の接触面積を拡大し、センサー位置をより先端に近づけることにより、熱伝導効率と熱回復応答性が更に向上。
パワーレスポンス技術
【マイクロソルダリング・汎用】
シルバーラインよりもヒーターセンサーとこて先の接触面積を拡大し、センサー位置をより先端に近づけることにより、熱伝導効率と熱回復応答性が更に向上。