<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bức Xạ on Chuyên nghiệp cấp độ IR đèn</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/vi/tags/b%E1%BB%A9c-x%E1%BA%A1/</link>
		<description>Recent content in Bức Xạ on Chuyên nghiệp cấp độ IR đèn</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:04:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/vi/tags/b%E1%BB%A9c-x%E1%BA%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Truyền nhiệt bức xạ so với truyền nhiệt do quá trình đối lưu trong việc sửa chữa BGA</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/vi/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/vi/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;Truyền nhiệt bức xạ so với truyền nhiệt do quá trình đối lưu trong việc sửa chữa BGA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tại sao tôi ngừng sử dụng khí nóng để xử lý các linh kiện BGA&lt;/strong&gt;&#xA;Bạn đã bao giờ cố gắng lấy chip BGA ra khỏi bo mạch của đồng hồ thông minh chưa? Đó thực sự là một công việc khó khăn. Bạn phải chiến đấu với một mảnh vật liệu sợi thủy tinh nhỏ xíu, cùng với rất nhiều linh kiện được chèn chặt vào nhau.&#xA;Hầu hết mọi người đều chọn cách sử dụng máy phun khí nóng. Nhưng vấn đề là: khí nóng thực sự không hiệu quả trong việc truyền nhiệt. Nó chỉ có thể truyền nhiệt qua khoảng trống giữa các linh kiện, và không phải lúc nào nhiệt cũng được truyền đến nơi cần thiết.&#xA;&lt;strong&gt;Bí quyết nằm ở sóng hồng ngoại&lt;/strong&gt;&#xA;Đó chính là lúc sóng hồng ngoại phát huy tác dụng. Thay vì thổi khí nóng, đèn hồng ngoại phát ra các sóng điện từ. Những sóng này không chỉ tác động lên bề mặt mà còn thâm nhập vào bên trong bo mạch, làm rung chuyển các phân tử bên trong.&#xA;Hãy tưởng tượng như thế này: Khí nóng chỉ tác động lên phía trên chip, rồi bị phản xạ lại. Còn sóng hồng ngoại thì thâm nhập sâu hơn, tác động lên các chân đồng dưới lớp vỏ bọc của chip. Điều này rất quan trọng, vì nó giúp ngăn chặn hiện tượng “popcorn effect” – khi chip bị nổ hoặc nứt do một bên bị nóng hơn bên kia.&#xA;&lt;strong&gt;Không còn hiện tượng các tụ điện “bay lơ lửng” nữa&lt;/strong&gt;&#xA;Chúng ta đều từng gặp tình huống này: Khi dùng khí nóng để xử lý chip, đột nhiên một tụ điện kích thước nhỏ lại “bay” khỏi bo mạch. Điều này thật phiền phức.&#xA;Khí nóng tạo ra những luồng khí không ổn định, gây ra những vùng lạnh và những luồng khí mạnh, khiến các linh kiện nhỏ bị cuốn ra khỏi bo mạch. Còn sóng hồng ngoại thì khác. Nó tạo ra hiệu ứng truyền nhiệt đều đặn, giúp nhiệt được lan tỏa khắp bo mạch mà không gây hư hại cho bo mạch.&#xA;&lt;strong&gt;Nhưng đó không phải là phép màu&lt;/strong&gt;&#xA;Tuy nhiên, sóng hồng ngoại cũng không hoàn hảo. Bạn cần lưu ý một số điểm:&#xA;Màu sắc của linh kiện cũng rất quan trọng. Những linh kiện màu đen sẽ hấp thụ nhiệt từ sóng hồng ngoại nhanh hơn nhiều so với những linh kiện màu bạc bóng loáng. Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc với bo mạch có lớp dẫn điện dày, bạn không thể vội vàng. Bạn cần cho nhiệt có thời gian để lan tỏa khắp bo mạch.&#xA;Nếu bạn vội vàng tăng công suất quá cao, bạn sẽ gặp rắc rối. Bo mạch có thể bị biến dạng hoặc thậm chí bị nứt. Bạn cần tìm ra tốc độ phù hợp để truyền nhiệt. Nhưng một khi bạn làm được điều đó, mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
