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		<title>Controller on UV chauffage technologie</title>
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		<description>Recent content in Controller on UV chauffage technologie</description>
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				<title>Pourquoi les rayonnements infrarouges surpassent la convection forcée d air pour le chauffage des composants BGA</title>
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				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:14:53 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtech.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Pourquoi les rayonnements infrarouges surpassent la convection forcée d air pour le chauffage des composants BGA&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IR contre air chaud : comment réussir le refondage des composants BGA&#xA;Lorsque vous travaillez avec des composants BGA, la manière dont vous chauffez la carte détermine essentiellement si l’assemblage est réussi ou non. Beaucoup d’ateliers continuent à utiliser de l’air chaud, car c’est ce qu’ils connaissent bien. Mais si vos assemblages deviennent de plus en plus complexes, il est préférable d’utiliser des rayons infrarouges.&#xA;Voici la différence réelle :&#xA;L’air chaud agit par convection. Il chauffe d’abord la surface du composant, puis il faut &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;attendre&lt;/a&gt; que la chaleur pénètre progressivement dans les boules de soudure. C’est un processus lent. Souvent, la partie supérieure du composant se brûle, tandis que la partie inférieure reste froide.&#xA;Les rayons infrarouges, eux, ne fonctionnent pas de &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;cette&lt;/a&gt; manière. Ils pénètrent directement dans les matériaux qui entourent le composant. Les molécules à l’intérieur du composant se mettent immédiatement en mouvement. Au lieu de chauffer depuis l’extérieur, on chauffe tout le composant en même temps. Comme la chaleur provient de l’intérieur, il n’est pas nécessaire d’atteindre des températures très élevées pour faire fondre la soudure.&#xA;Et honnêtement, c’est beaucoup plus simple à gérer.&#xA;L’air chaud est lent ; il s’agit simplement de faire circuler de l’air physique. Les rayons infrarouges, eux, se déplacent instantanément. De plus, vous n’avez pas à vous soucier du “effet vent froid” : il n’y a pas d’air à haute vitesse qui pourrait pousser les petits composants sur la carte. Vous n’avez également pas à vous inquiéter du phénomène de “ombre”, où une partie plus haute bloque la chaleur destinée à une autre partie plus basse.&#xA;C’est rapide. Vraiment rapide. On atteint rapidement la température souhaitée. Et comme on n’a pas besoin d’utiliser de températures extrêmement élevées pour faire fondre la soudure, on ne risque pas que la carte se décolle.&#xA;Mais les rayons infrarougers ne sont pas une &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;baguette&lt;/a&gt; magique. Différents matériaux absorbent les rayons infrarouges à des vitesses différentes. Un boîtier en plastique noir se chauffe beaucoup plus rapidement qu’un dissipateur thermique en argent brillant. C’est pourquoi on ne peut pas se fier uniquement aux réglages de la lampe. Il faut des contrôleurs numériques qui surveillent la température réelle de la carte. Sinon, on ne fait que deviner, et c’est ainsi que l’on risque de endommager la carte.&lt;/p&gt;</description>
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