<?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 професійні клас IR лампи</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/uk/tags/bga/</link>
		<description>Recent content in BGA on професійні клас IR лампи</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/uk/tags/bga/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Теплопередача за рахунок випромінювання проти конвективної теплопередачі повітрям під час ремонту BGA</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/uk/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/uk/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 за рахунок випромінювання проти конвективної теплопередачі повітрям під час ремонту BGA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Чому я припинив використовувати гаряче повітря для роботи з чіпами типу BGA&#xA;Чи намагалися ви коли-небудь вийняти чіп типу BGA з плати смарт-годинника? Це справжній кошмар. Фактично ви боретесь з крихітним шматочком скловолокна та безліччю компонентів, які знаходяться дуже близько один до одного.&#xA;Більшість людей просто вдається до використання пристрою з гарячим повітрям. Але ось проблема: повітря насправді погано передає тепло. Це неефективний спосіб. Ви намагаєтесь передати тепло через простір між компонентами, але це не завжди дає результат.&#xA;&lt;strong&gt;Секрет полягає у хвилях&lt;/strong&gt;&#xA;Саме тут на допомогу приходить інфрачервоне випромінювання. Замість того, щоб подавати гаряче повітря, інфрачервоні лампи випромінюють електромагнітні хвилі. Ці хвилі не залишаються на поверхні – вони проникають у саму плату та змушують молекули всередині її рухатися.&#xA;Уявіть собі: гаряче повітря потрапляє на верхню частину чіпа та відскакує. Інфрачервоне випромінювання проникає глибше – воно потрапляє на кульки припою, які знаходяться під чіпом. Це дуже важливо, адже так можна уникнути „ефекту попкорну“, коли чіп потріскується через різницю температур на його поверхні.&#xA;&lt;strong&gt;Більше жодних „літаючих“ конденсаторів&lt;/strong&gt;&#xA;Усі ми стикалися з цим: ви нагріваєте чіп гарячим повітрям, а раптово маленький конденсатор типу 0201 починає „літати“ по поверхні плати. Це дуже дратує.&#xA;Гаряче повітря створює нестабільні умови – холодні точки та стрімкі пориви вітру можуть змусити дрібні компоненти вилетіти з плати. Інфрачервоне випромінювання діє по-іншому – воно створює рівномірне нагрівання по всій площі плати, без ризику пошкодження самої плати.&#xA;&lt;strong&gt;Але це не чари&lt;/strong&gt;&#xA;Інфрачервоне випромінювання також не є ідеальним засобом. Потрібно враховувати кілька факторів. Колір компонентів має значення – чорні компоненти поглинають тепло набагато швидше, ніж сріблясті. Крім того, якщо ви працюєте з платою, у якій є товсті мідні площини, не варто поспішати. Потрібно дати час теплу проникнути через плату.&#xA;Якщо ви будете поспішати та підвищувати потужність занадто швидко, це може призвести до проблем. Плата може деформуватися чи навіть розколотися. Потрібно знайти правильний темп нагрівання – але як тільки це буде досягнуто, робота буде значно простішою.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
