<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>درجة الحرارة on IR UV Forums</title>
		<link>http://iruvforums.com/ar/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/</link>
		<description>Recent content in درجة الحرارة on IR UV Forums</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 01:32:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvforums.com/ar/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>جهاز تحكم رقمي في درجة الحرارة مع مروحة تسخين</title>
				<link>http://iruvforums.com/ar/posts/why-infrared-radiation-outperforms-hot-air-convection-for-bga-component-heating/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:32:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/ar/posts/why-infrared-radiation-outperforms-hot-air-convection-for-bga-component-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;جهاز تحكم رقمي في درجة الحرارة مع مروحة تسخين&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;الأشعة تحت الحمراء مقابل التدفق القسري: كيفية تنفيذ عملية إعادة الصهر بشكل صحيح&lt;br&gt;&#xA;عند العمل مع حزم BGA، يواجه المرء مشكلة صعبة. فهناك حاجة إلى إذابة كرات اللحام الموجودة تحت الشريحة، لكن في نفس الوقت لا يجب أن يتضرر الجزء العلوي من الشريحة خلال هذه العملية.&lt;br&gt;&#xA;يستخدم معظم الناس الهواء الساخن في هذه العملية، وهو الخيار الشائع. لكن إذا نظرنا إلى الجانب الفيزيائي، فإن الأشعة تحت الحمراء هي الخيار الأفضل في هذه الحالة.&lt;br&gt;&#xA;والسبب في ذلك هو أن الهواء الساخن يعتمد على التدفق الحراري؛ حيث يصل الحرارة أولاً إلى السطح، ثم يتعين انتظار أن تنتقل الحرارة إلى النقاط المطلوبة. وهذه العملية بطيئة، كما أنها تخلق فجوة كبيرة في درجة الحرارة، حيث يكون الجزء العلوي من الشريحة ساخنًا جدًا، بينما تظل الكرات الموجودة أسفلها باردة. وهذا ليس حلاً مثاليًا.&lt;br&gt;&#xA;أما الأشعة تحت الحمراء، فهي تختلف تمامًا؛ فبدلاً من انتظار انتقال الحرارة، فإن موجات الأشعة تخترق البلاستيك الموجود حول الشريحة مباشرة، وتصل إلى كرات اللحام والأجزاء النحاسية الموجودة أسفل الشريحة. وبذلك، تصل الحرارة إلى المكان المطلوب مباشرة، دون الحاجة إلى الانتظار.&lt;br&gt;&#xA;بالإضافة إلى ذلك، لا توجد مشكلة متعلقة بالهواء في استخدام الأشعة تحت الحمراء؛ فلا يوجد هواء ساخن ينتشر في المكان، وبالتالي لا يوجد تأثير سلبي على حواف اللوحة. كما أن الحرارة تنتشر بشكل متساوٍ في جميع أنحاء اللوحة.&lt;br&gt;&#xA;وبما أن الأشعة تحت الحمراء تتفاعل بسرعة عند تغيير مستوى الطاقة المستخدمة، فإن مناطق التسخين تكون أكثر دقة. وبالتالي، يكون التوزيع الحراري أكثر دقة أيضًا.&lt;br&gt;&#xA;لكن يجب الانتباه إلى أن الأشعة تحت الحمراء ليست حلاً سحريًا؛ فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها. فالأشعة تحت الحمراء حساسة لخصائص المواد المستخدمة؛ فالمواد اللامعة تتفاعل بشكل مختلف عن المواد السوداء الغير لامعة. وإذا كانت اللوحة تحتوي على كلا النوعين من المواد، فسيكون هناك تغيرات في درجة الحرارة.&lt;br&gt;&#xA;لذلك، يجب التأكد من أن طول موجات الأشعة تحت الحمراء يتناسب مع خصائص المواد المستخدمة. وإلا، فسيكون هناك نقاط باردة في الأجزاء اللامعة من اللوحة، وبالتالي سنعود إلى نقطة البداية مرة أخرى.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>جهاز تحكم رقمي في درجة الحرارة مع مروحة تسخين</title>
				<link>http://iruvforums.com/ar/posts/digital-temperature-controller-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:49:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/ar/posts/digital-temperature-controller-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;جهاز تحكم رقمي في درجة الحرارة مع مروحة تسخين&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;كيفية جعل أجهزة التسخين بالأشعة تحت الحمراء ووحدات التحكم تعمل معًا بشكل فعال&lt;br&gt;&#xA;لا نقوم بإرسال صندوق من القطع لك ونتمنى لك التوفيق فقط. نحن هنا لمساعدتك في تحديد الإعدادات المناسبة حتى يعمل النظام بشكل سليم.&lt;br&gt;&#xA;فكر في الأمر بهذه الطريقة: وحدة التحكم الرقمية هي “الدماغ”， بينما جهاز التسخين هو “العضلات”. عند استخدام وحدة تحكم من نوع PID مع مصباح بالأشعة تحت الحمراء ذو كثافة عالية، فإنك لن تحتاج إلى التخمين؛ فالحرارة ستظل مستقرة.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;مشكلة الجهد الكهربائي&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;هنا يخطئ معظم الناس: في مطابقة جهد وحدة التحكم مع جهد جهاز التسخين. إذا كنت تستخدم جهدًا 230 فولت أو 400 فولت، فيجب أن تكون وحدة التحكم قادرة على التعامل مع هذا الجهد. وإلا، فإنك ستواجه مشاكل في أجهزة التحكم في التيار الكهربائي. المصابيح ذات القدرة العالية تولد كمية كبيرة من الحرارة، وإذا لم تكن المراوح والهيكل المستخدم كافيًا لتبريد الجهاز، فإن الجهاز سيتعرض للتلف. ليس هذا طريقة جيدة لقضاء يوم الثلاثاء.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;لماذا يُعد نظام PID مهمًا؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;المفاتيح التقليدية تسبب اختلافات كبيرة في درجة الحرارة، مما يؤثر على جودة المنتج. نحن نستخدم منطق PID للتحكم في كمية الطاقة المستخدمة. بدلاً من تشغيل جهاز التسخين وإيقافه بشكل متكرر، تقوم وحدة التحكم بإرسال طاقة بشكل متقطع، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة. لا يوجد خطر من التلف، وبما أن الجهاز لا يتعرض لتغيرات شديدة في الجهد، فإنه يدوم لفترة أطول.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;كيفية الإعداد&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;يجب أن يكون لديك شخص يراقب العملية بشكل دقيق. مستشعرات درجة الحرارة من نوع K أو J توفر لوحدة التحكم البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة.&lt;br&gt;&#xA;أما من ناحية التركيب الفعلي، فيجب أن يكون الجهاز مرتبًا بشكل جيد. وحدة التحكم المدمجة توفر مساحة أقل في الخزانة، لكن يجب أن يكون هناك مساحة كافية لتدفق الهواء. عند الانتقال من النظام التقليدي إلى هذا النظام، ستقل كمية الفضلات التي يتم التخلص منها. ستحصل على نظام يمكنه الحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يساعد الآلة على العمل بشكل أفضل.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
