<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BGA on Profesyonel sınıf IR lambalar</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/tr/tags/bga/</link>
		<description>Recent content in BGA on Profesyonel sınıf IR lambalar</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/tr/tags/bga/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>BGA Onarımında Radyatif Isı Transferi ile Konvektif Hava Akışı</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/tr/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/tr/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;BGA Onarımında Radyatif Isı Transferi ile Konvektif Hava Akışı&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Neden BGA işlemlerinde sıcak hava kullanmayı bıraktım?&lt;/strong&gt;&#xA;Bir akıllı saat devresinden BGA çiplerini çıkarmayı denediniz mi? Bu gerçekten zor bir iş. Aslında, çok küçük boyutlardaki cam elyaf parçaları ve birbirine çok yakın yerleştirilmiş bileşenlerle mücadele etmek zorundasınız.&#xA;Çoğu kişi doğrudan sıcak hava cihazını kullanmayı tercih eder. Ancak sorun şu ki: Hava, ısıyı taşımada oldukça kötüdür. Sıcak havayı bir boşluktan geçirmeye çalışıyorsunuz ve bu da ısının gereken yere ulaşmasını engelliyor.&#xA;&lt;strong&gt;Sır, dalgalarda yatıyor…&lt;/strong&gt;&#xA;İşte burada kızılötesi (IR) ışınlar devreye giriyor. Kızılötesi lambalar, sıcak hava yerine elektromanyetik dalgalar gönderir. Bu dalgalar sadece yüzeyde kalmaz; aynı zamanda devrenin içine nüfuz ederek oradaki molekülleri harekete geçirir.&#xA;Bunu şöyle düşünün: Sıcak hava çipin üst kısmına çarpar ve oradan geri seker. Kızılötesi ışınlar ise daha derine iner. Çipin altındaki lehim noktalarına da aynı anda ulaşır. Bu durum, çipin bir tarafının diğerinden daha fazla ısınması sonucu oluşan “patlamış mısır etkisini” engeller.&#xA;&lt;strong&gt;Artık “uçan” kapasitörler yok…&lt;/strong&gt;&#xA;Hepimiz böyle bir durumu yaşamışızdır: Bir çipi sıcak hava ile ısıtırken, ansızın küçük bir 0201 kapasitör devreden uçup gidebilir. Bu oldukça sinir bozucudur.&#xA;Sıcak hava kararsızdır ve soğuk noktalar ile tuhaf rüzgarlar oluşturur; bu da küçük parçaların devreden düşmesine neden olabilir. Kızılötesi ısı ise daha istikrarlıdır. Tüm devre üzerinde eşit bir ısı dağılımı sağlanır ve devrenin zarar görmesi riski ortadan kalkar.&#xA;&lt;strong&gt;Ancak bu bir mucize değil…&lt;/strong&gt;&#xA;Kızılötesi ışınların da kusurları vardır. Bazı şeyleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Rengler önemlidir; siyah renkli bileşenler, parlak gümüş renkli bileşenlere kıyasla kızılötesi ısıyı çok daha hızlı emer. Ayrıca, kalın bakır tabanlı devrelerle çalışırken acele etmemelisiniz. Isının devrenin içinde yayılması için biraz zaman gereklidir. Eğer acele ederseniz, devre zarar görebilir. Doğru hızı bulmak biraz zaman alır, ancak bir kez doğru hızı bulduğunuzda her şey çok daha sorunsuz ilerler.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
