<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>إشعاعي on احترافية فئة IR مصابيح</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/ar/tags/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A/</link>
		<description>Recent content in إشعاعي on احترافية فئة IR مصابيح</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/ar/tags/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>نقل الحرارة بالإشعاع مقابل التبريد بالهواء في إصلاح تقنية BGA</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/ar/posts/radiative-heat-transfer-vs-convective-air-in-bga-repair/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://pro-ir-lamp.com/ar/posts/radiative-heat-transfer-vs-convective-air-in-bga-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-ir-lamp.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;نقل الحرارة بالإشعاع مقابل التبريد بالهواء في إصلاح تقنية BGA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لماذا توقفت عن استخدام الهواء الساخن في إصلاح رقائق BGA؟&#xA;هل حاولت يومًا إزالة رقاقة BGA من لوحة الساعة الذكية؟ إنه أمر صعب للغاية. في الحقيقة، أنت تحارب قطعة صغيرة جدًا من الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى كمية هائلة من المكونات الموجودة بالقرب من بعضها البعض.&#xA;يستخدم معظم الناس الهواء الساخن لإزالة الرقائق، لكن المشكلة هي أن الهواء لا يستطيع نقل الحرارة بشكل فعال. إنه غير كفء في نقل الحرارة، ويجب أن تحاول دفع الحرارة عبر فجوات في الهواء، ولكن ذلك لا يحدث دائمًا بالطريقة المرغوبة.&#xA;&lt;strong&gt;الحل يكمن في الموجات الحرارية&lt;/strong&gt;&#xA;هنا يأتي دور الأشعة تحت الحمراء. بدلاً من استخدام الهواء الساخن، تقوم مصابيح الأشعة تحت الحمراء بإرسال موجات كهرومغناطيسية. هذه الموجات لا تظل على السطح فقط، بل تخترق اللوحة وتؤثر على الجزيئات الموجودة بداخلها.&#xA;يمكنك تخيل ذلك بهذه الطريقة: الهواء الساخن يصطدم بسطح الرقاقة ثم ينعكس، أما الأشعة تحت الحمراء فهي تخترق الرقاقة وتصل إلى الكرات المستخدمة في اللحام. هذا أمر مهم جدًا، لأنه يمنع حدوث تشققات في الرقاقة بسبب اختلاف درجة الحرارة بين الجانبين.&#xA;&lt;strong&gt;لا مزيد من المشاكل مع المكونات الصغيرة&lt;/strong&gt;&#xA;لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة: نستخدم الهواء الساخن لإزالة الرقاقة، وفجأة تطفو مكونات صغيرة مثل المكونات من نوع 0201 على سطح اللوحة. هذا أمر مزعج للغاية.&#xA;الهواء الساخن يخلق مناطق باردة ورياحًا قوية، مما قد يؤدي إلى سقوط المكونات الصغيرة من اللوحة. أما الأشعة تحت الحمراء فهي مختلفة، فهي تنقل الحرارة بشكل مستقر وموحد، مما يجعل الحرارة تنتشر بشكل متساوٍ في اللوحة، دون خطر تدمير اللوحة.&#xA;&lt;strong&gt;لكنه ليس سحرًا&lt;/strong&gt;&#xA;الأشعة تحت الحمراء ليست مثالية أيضًا. يجب أخذ بعض الأمور في الاعتبار.&#xA;لون المكونات مهم أيضًا؛ فالمكونات السوداء تمتص حرارة الأشعة تحت الحمراء بشكل أسرع من المكونات الفضية اللامعة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل على لوحة بها طبقات نحاسية سميكة، فلا يمكنك التسرع. يجب أن تعطي اللوحة وقتًا كافيًا لكي تنتشر الحرارة فيها.&#xA;إذا كنت متسرعًا وزدت قوة الحرارة بشكل مفرط، فقد تتسبب في تلف اللوحة. يحتاج الأمر إلى بعض التوازن في زيادة قوة الحرارة، لكن بمجرد أن تتقن ذلك، سيكون الأمر أسهل بكثير.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
