<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Watch on профессиональные класс IR лампы</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/ru/tags/watch/</link>
		<description>Recent content in Watch on профессиональные класс IR лампы</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/ru/tags/watch/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Теплопередача с излучения против конвективной теплопередачи в процессе ремонта BGA</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/ru/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/ru/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;Теплопередача с излучения против конвективной теплопередачи в процессе ремонта BGA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Почему я перестал использовать горячий воздух для работы с чипами BGA&#xA;Пытались когда-нибудь извлекать чипы BGA с платы умных часов? Это настоящий кошмар. По сути, приходится бороться с крошечным кусочком стекловолокна и множеством компонентов, расположенных слишком близко друг к другу.&#xA;Большинство людей просто используют устройства с горячим воздухом. Но проблема в том, что воздух плохо передает тепло. Вы пытаетесь передать тепло через воздушный зазор, но это не всегда помогает – тепло не всегда доходит туда, куда нужно.&#xA;&lt;strong&gt;Секрет заключается в инфракрасных волнах&lt;/strong&gt;&#xA;Вот здесь-то и пригождаются инфракрасные лампы. Вместо того чтобы создавать потоки горячего воздуха, они излучают электромагнитные волны. Эти волны проникают внутрь платы и воздействуют на молекулы, находящиеся там.&#xA;Представьте себе: горячий воздух отскакивает от верхней поверхности чипа. Инфракрасные волны проникают глубже, достигая подложки под чипом одновременно с верхней поверхностью. Это очень важно, так как это предотвращает возникновение так называемого „эффекта попкорна“ – когда чип пузырится или трескается из-за того, что одна его сторона становится горячее другой.&#xA;&lt;strong&gt;Никаких „летающих“ конденсаторов&lt;/strong&gt;&#xA;Мы все сталкивались с этой проблемой: вы используете горячий воздух для обработки чипа, и вдруг какой-то крошечный конденсатор решает „поплавать“ по поверхности платы. Это очень раздражает.&#xA;Горячий воздух создает турбулентности, что приводит к появлению холодных зон и неожиданных порывов ветра, которые могут сбить мелкие детали с платы. Инфракрасные волны же создают равномерное нагревание, без риска повреждения платы.&#xA;&lt;strong&gt;Но это не волшебство&lt;/strong&gt;&#xA;Инфракрасные лампы тоже не идеальны. Нужно учитывать несколько факторов. Цвет компонентов имеет значение: черные компоненты поглощают тепло гораздо быстрее, чем серебристые. Кроме того, если вы работаете с платой, у которой толстые медные слои для проводки земли, нельзя спешить. Нужно дать времени на то, чтобы тепло распространилось по всей плате.&#xA;Если вы будете спешить и увеличивать мощность слишком быстро, это может привести к проблемам. Плата может деформироваться или даже разделиться на части. Нужно найти правильный темп увеличения мощности. Но как только это будет сделано, работа будет проходить гораздо легче.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
