<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>محطة on IR Lamp World</title>
		<link>http://irlampworld.com/ar/tags/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/</link>
		<description>Recent content in محطة on IR Lamp World</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 00:23:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampworld.com/ar/tags/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>محطة تسخين للدوائر المطبوعة الرقمية</title>
				<link>http://irlampworld.com/ar/posts/defining-precision-thermodynamics-in-digital-pcb-heating-stations/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:23:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ar/posts/defining-precision-thermodynamics-in-digital-pcb-heating-stations/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;محطة تسخين للدوائر المطبوعة الرقمية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;كيفية-تسخين-لوحة-الدوائر-المطبوعة-بشكل-صحيح-بدون-التخمينات&#34;&gt;كيفية تسخين لوحة الدوائر المطبوعة بشكل صحيح (بدون التخمينات)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;معظم المصانع تحاول فقط تسخين اللوحة، ثم تعتبر المهمة انتهت. لكن إذا كنت تعمل في هذا المجال منذ فترة، فأنت تعرف أن الأمر ليس بهذه البساطة. الأمر يتعلق بالفجوة بين طبقة الحماية وجسم المكونات. إذا تغيرت درجة الحرارة حتى خمس درجات، فسوف تواجه مشاكل مثل تفكك الطبقات أو ظهور وصلات ساخنة غير مرغوب فيها. هذا ليس بداية جيدة ليومك.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;كيف-يعمل-النظام-فعليا&#34;&gt;كيف يعمل النظام فعليًا؟&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;نستخدم أجهزة تحكم من نوع PID للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة. لكن الأمر لا يتعلق فقط بتحديد رقم على الشاشة، بل يتعلق أيضًا بعملية التسخين التدريجي.&lt;br&gt;&#xA;تقوم الأجهزة الرقمية بتعديل قوة التسخين في الوقت الفعلي، حتى لا تتجاوز الدرجة المطلوبة. نقضي وقتًا طويلاً في ضبط سرعة التدفق الهوائي وشدة الأشعة تحت الحمراء. لماذا؟ لأننا نريد أن تصل الحرارة إلى أعماق طبقات لوحة الدوائر المطبوعة دون أن تحرق السطح. هذا هو الفرق بين الطهي البطيء وحرق الجزء الخارجي من الستيك.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>محطة تسخين للدوائر المطبوعة الرقمية</title>
				<link>http://irlampworld.com/ar/posts/mitigating-solder-fume-contamination-in-digital-pcb-heating-stations-via-air-curtain-infrared-modules/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:16:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ar/posts/mitigating-solder-fume-contamination-in-digital-pcb-heating-stations-via-air-curtain-infrared-modules/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;محطة تسخين للدوائر المطبوعة الرقمية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;توقفوا عن تنظيف مصابيح الأشعة تحت الحمراء: طريقة أفضل للتعامل مع أبخرة اللحام&lt;br&gt;&#xA;إذا كنتم قد قضيتم وقتًا في لحام اللوحات الدوائرية المطبوعة، فأنتم تعرفون المشكلة جيدًا. أبخرة اللحام تُعد كابوسًا حقيقيًا بالنسبة لعناصر التسخين بالأشعة تحت الحمراء.&lt;br&gt;&#xA;تلك الأبخرة والجزيئات الضارة تتراكم على أنابيب الكوارتز، وعندما تتعرض للحرارة، تتحول إلى طبقة سميكة من الكربون والراتنج.&lt;br&gt;&#xA;المشكلة هي أن هذه الطبقة تعمل كحاجز يمنع الحرارة من الوصول إلى اللوحة الدوائرية. نتيجة لذلك، تكون هناك نقاط ساخنة في المصباح، ونقاط باردة في اللوحة، مما يجعل العملية برمتها فوضوية.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;حل “ستارة الهواء”&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;لقد وجدنا حلاً لهذه المشكلة. بدلاً من السماح للأبخرة بالتراكم في أي مكان، نستخدم ستارة هواء ذات ضغط موجب بين المصباح ومنطقة العمل.&lt;br&gt;&#xA;يمكن اعتبار ذلك نوعًا من الحماية للمصباح. فالفوهة المستخدمة تنفخ تيارًا مستمرًا من الهواء المفلتر على سطح المصباح، مما يخلق حاجزًا يمنع الأبخرة من الوصول إلى الزجاج.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;لماذا هذا مهم؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;بدون هذا الحل، ستضطرون إلى استبدال المصابيح باستمرار وتعديل إعدادات التسخين باستمرار. إنه أمر مزعج للغاية.&lt;br&gt;&#xA;الحفاظ على نظافة الأنابيب يحافظ على خصائص الإشعاع الأصلية للكوارتز، مما يعني حصولك على نفس مستوى الحرارة المستمرة على مدى آلاف الدورات. نستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة في هذه الأجهزة، لأنها تخترق اللوحة الدوائرية بعمق، مما يقلل من وقت الاستعداد بشكل كبير. إنها أسرع بكثير.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;التضحيات (لأن لا شيء مجاني)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;بالطبع، استخدام ستارة الهواء يتطلب بعض الإعدادات. ستحتاجون إلى خط هواء مضغوط ونظام تصفية فعال.&lt;br&gt;&#xA;وكذلك، إذا كان الهواء مليئًا بالزيوت أو رطبًا، فإنكم تتخلصون من نوع من الأوساخ لتواجهوا نوعًا آخر. ستحتاجون إلى مجفف عالي الجودة ومرشح بدقة 5 ميكرون لضمان أن الهواء الذي يصل إلى المصباح خالٍ من الرطوبة.&lt;br&gt;&#xA;كما أن الهواء الناتج عن ستارة الهواء يُبرد سطح اللوحة قليلاً. ربما ستحتاجون إلى زيادة إعدادات الطاقة بنسبة 5% أو 10% لتعويض ذلك.&lt;br&gt;&#xA;بصراحة؟ إنها تكلفة صغيرة مقابل التخلص من الحاجة إلى تنظيف المصابيح كل أسبوعين.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>محطة تسخين للدوائر المطبوعة الرقمية</title>
				<link>http://irlampworld.com/ar/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:15:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampworld.com/ar/posts/digital-pcb-heating-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampworld.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;محطة تسخين للدوائر المطبوعة الرقمية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;تعريض لوحات الدوائر المطبوعة في السيارات لظروف قاسية&lt;br&gt;&#xA;إلكترونيات السيارات تواجه ظروفًا صعبة للغاية؛ ففي بعض الأحيان تكون درجة حرارتها منخفضة جدًا، وفي أحيان أخرى تكون مرتفعة للغاية. ولضمان عدم توقف اللوحة الإلكترونية عن العمل، نستخدم أجهزة تسخين رقمية خاصة.&lt;br&gt;&#xA;بدلاً من تسخين الهواء داخل الصندوق، توجه هذه الأجهزة الحرارة مباشرة إلى سطح لوحة الدوائر المطبوعة. وهذا يحاكي الظروف الحرارية الشديدة التي توجد في وحدات الطاقة أو بالقرب من المحرك.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;لماذا استخدام أشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;الفرن التقليدي بطيء في التسخين. إذا كنت بحاجة إلى رفع درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية في ثوانٍ قليلة لمعرفة كيف تتحمل اللوحة الإلكترونية الظروف الحرارية الشديدة، فلا يمكنك الانتظار حتى يسخن الهواء.&lt;br&gt;&#xA;لذلك نستخدم أشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، فهي تنقل الطاقة مباشرة إلى اللوحة الإلكترونية. وهذا سريع جدًا، وهو بالضبط ما نحتاجه لإخضاع نقاط اللحام والأجزاء الإلكترونية لضغوط حقيقية.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
