<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Promieniowy on Profesjonalne klasa IR lampy</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/pl/tags/promieniowy/</link>
		<description>Recent content in Promieniowy on Profesjonalne klasa IR lampy</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/pl/tags/promieniowy/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Przenoszenie ciepła promieniowego a konwekcyjne powietrze przy naprawie BGA</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/pl/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/pl/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;Przenoszenie ciepła promieniowego a konwekcyjne powietrze przy naprawie BGA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dlaczego przestałem używać gorącego powietrza do pracy z chipami BGA&#xA;Czy kiedykolwiek próbowaliście usunąć chip BGA z płytki smartwatcha? To prawdziwy koszmar. W istocie walczymy z małym kawałkiem włókna szklanego oraz z mnóstwem elementów umieszczonych zbyt blisko siebie.&#xA;Większość ludzi po prostu korzysta z urządzeń do użycia gorącego powietrza. Ale tu jest problem: powietrze w rzeczywistości słabo transportuje ciepło. Trudno je wykorzystać do efektywnego oddawania ciepła. W istocie próbujemy przepchnąć ciepło przez przerwę w powietrzu, ale ono nie zawsze dociera tam, gdzie jest potrzebne.&#xA;&lt;strong&gt;Secretem jest promieniowanie podczerwone&lt;/strong&gt;&#xA;W tym miejscu przychodzi na pomoc promieniowanie podczerwone. Zamiast dmuchać gorącym powietrzem, lampy podczerwone emitują fale elektromagnetyczne. Te fale nie pozostają tylko na powierzchni płytki, ale przenikają do jej wnętrza i poruszają molekuły znajdujące się w środku.&#xA;Pomyślcie o tym w ten sposób: gorące powietrze uderza w górną część chipa i odbija się od niej. Promieniowanie podczerwone natomiast przenika głębiej. Uderza zarówno w górną część chipa, jak i w kule srebra znajdujące się poniżej. To jest ważne, ponieważ zapobiega efektowi „popcorn”, gdy chip pęka lub rozbija się, ponieważ jedna jego strona staje się gorętsza od drugiej.&#xA;&lt;strong&gt;Koniec z „latającymi” kondensatorami&lt;/strong&gt;&#xA;Wszyscy to już kiedyś przeżyliśmy. Używamy gorącego powietrza do obróbki chipa, a nagle jakiś mały kondensator typu 0201 postanawia „popływać” po powierzchni płytki. To irytujące.&#xA;Gorące powietrze powoduje turbulencje, co skutkuje tworzeniem się zimnych obszarów i nagłych podmuchów, które mogą spowodować, że małe elementy odpadną z płytki. Promieniowanie podczerwone jest różne – jest to stałe, równomierne oddawanie ciepła. Dzięki temu ciepło rozprzestrzenia się równomiernie po całej powierzchni płytki, bez ryzyka jej uszkodzenia.&#xA;&lt;strong&gt;Ale to nie jest magia&lt;/strong&gt;&#xA;Promieniowanie podczerwone nie jest doskonałe. Trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Kolor elementów ma znaczenie – czarny element pochłania ciepło szybciej niż błyszczący srebrny element. Ponadto, jeśli pracujesz z płytką, która ma grube miedziane warstwy, nie możesz się spieszyć. Musisz dać ciepłu czas na przeniknięcie przez płytkę.&#xA;Jeśli staniesz się niecierpliwy i zwiększysz moc zbyt szybko, doprowadzisz do problemów. Płytka może się zniekształcić lub nawet się rozpaść. Potrzeba trochę czasu, aby osiągnąć optymalną szybkość oddawania ciepła, ale gdy to załatwisz, praca będzie dużo łatwiejsza.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
