<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>إصلاح on Infrared Lamp Data</title>
		<link>http://infraredlampdata.com/ar/tags/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/</link>
		<description>Recent content in إصلاح on Infrared Lamp Data</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 00:33:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infraredlampdata.com/ar/tags/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>إصلاح قفل ذكي ومصباح تدفئة</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/optimizing-reflector-geometry-to-increase-surface-heat-intensity-in-repair-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:33:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/optimizing-reflector-geometry-to-increase-surface-heat-intensity-in-repair-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;إصلاح قفل ذكي ومصباح تدفئة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;توقفوا عن إهدار الطاقة الحرارية: السر يكمن في الشكل المناسب للمصباح&lt;br&gt;&#xA;إذا كنت تستخدم مصباحًا لإصلاح الأقفال الذكية أو لعمليات التصليد الدقيق، فمن المحتمل أنك تعرف أن المصباح وحده لا يكفي لتحقيق النتائج المرجوة.&lt;br&gt;&#xA;المشكلة هي أن معظم طاقة الأشعة تحت الحمراء تنتشر في كل الاتجاهات. إذا لم يتم ضبط المرآة المستخدمة بشكل صحيح، فإن نصف الطاقة سيضيع في الجزء الخلفي من الجهاز، وهذا يعتبر إهدارًا للطاقة والوقت.&lt;br&gt;&#xA;نقضي الكثير من الوقت في التركيز على المسافة بين أنبوب الكوارتز والمرآة، لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه التأثير الفعال للحرارة.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ضبط الشعاع بشكل صحيح&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;استخدام مرآة مسطحة خطأ، لأنها تعكس الضوء في زوايا عشوائية، مما يؤدي إلى وجود مناطق باردة في المنطقة التي يتم فيها التسخين.&lt;br&gt;&#xA;بدلاً من ذلك، نستخدم أشكالًا منحنية، مثل الشكل البارابولي أو البيضاوي. هذا يساعد في تركيز جميع الأشعة في شعاع واحد. من خلال تعديل طول البؤرة، يمكننا وضع الحرارة في المكان المناسب.&lt;br&gt;&#xA;الجزء الأفضل هو أنك ستحصل على كثافة حرارية أعلى دون الحاجة إلى رفع الجهد الكهربائي، وبالتالي تجنب احتراق المصباح.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;التوازن المثالي&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;قد تعتقد أن التركيز الأعلى دائمًا أفضل، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.&lt;br&gt;&#xA;إذا قمت بتركيز الشعاع بشكل مفرط، فسوف تظهر مناطق ساخنة جدًا، وهذا سيؤدي إلى تلف المادة المراد تسخينها. نهدف إلى تحقيق التوازن المثالي، بحيث تكون الحرارة موزعة بشكل متساوٍ في كل المنطقة.&lt;br&gt;&#xA;نصيحة سريعة: انتبه إلى المسافة بين أنبوب الكوارتز والمرآة. إذا لم يكن الأنبوب في المكان المناسب، فإن نقطة التركيز ستتغير. حتى فروق بسيطة في المسافة قد تؤدي إلى انخفاض كفاءة المصباح.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;التضحيات اللازمة&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;لا شيء مثالي. الطبقات ذات القدرة العالية على الانعكاس توفر حرارة أعلى، لكنها حساسة للغاية. إذا كان مكان العمل مليئًا بالغبار أو الأوساخ، فإن هذه الطبقات قد تتأكسد وتفقد قدرتها على الانعكاس.&lt;br&gt;&#xA;كما يجب أن تتذكر أن الشعاع عالي الشدة يضع ضغطًا كبيرًا على أطراف المصباح. يجب أن يكون هناك مساحة كافية لتهوية المصباح. إذا لم يكن هناك تهوية جيدة، فإن الحرارة ستتراكم وقد تؤدي إلى تشوه المرآة.&lt;br&gt;&#xA;حافظ على برودة المصباح وتهويته جيدًا، وبذلك سيستمر في العمل لفترة أطول.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح تسخين لإصلاح الساعات الذكية</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/engineering-fatigue-resistance-in-infrared-heating-lamps-for-smartwatch-repair/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:33:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/engineering-fatigue-resistance-in-infrared-heating-lamps-for-smartwatch-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/23e4d6e3be42d5dc6c8ca2874098dd8a.png&#34; alt=&#34;مصباح تسخين لإصلاح الساعات الذكية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;كيفية منع مصابيح الأشعة تحت الحمراء من التوقف عن العمل&lt;br&gt;&#xA;إذا سبق لك أن حاولت إصلاح ساعة ذكية، فأنت تعرف مدى صعوبة ذلك. يجب أن يكون هناك درجة حرارة كافية لذوبان المادة اللاصقة، لكن إذا كانت الحرارة مرتفعة جدًا، فإن ذلك قد يدمر شاشة OLED. إنها مسألة دقيقة للغاية.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;نستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة لإتمام المهمة، لكن المشكلة الحقيقية ليست في درجة الحرارة نفسها، بل في التغيرات المستمرة في درجة الحرارة. فهذه المصابيح تقوم بإرسال دورات تسخين سريعة باستمرار، مما يؤدي إلى تمدد وانكماش المادة باستمرار. إذا لم يكن الدعامة المستخدمة قادرة على تحمل هذا الضغط، فإن المصباح سيتشوه أو ينكسر.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح تسخين لإصلاح الساعات الذكية</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/simulating-extreme-thermal-environments-for-automotive-electronics-via-custom-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:08:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/simulating-extreme-thermal-environments-for-automotive-electronics-via-custom-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;مصباح تسخين لإصلاح الساعات الذكية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;تعريض أجهزة السيارة الإلكترونية للاختبار باستخدام مصابيح الأشعة تحت الحمراء المخصصة&lt;br&gt;&#xA;لنكن صادقين: البيئة داخل السيارة بيئة قاسية جدًا بالنسبة للأجهزة الإلكترونية. فبين حرارة الشمس الشديدة على لوحة القيادة وحرارة المحرك، فإن الأجزاء الإلكترونية تضطر إلى القتال من أجل البقاء.&lt;br&gt;&#xA;لذلك، نقوم بصنع مصابيح أشعة تحت الحمراء مخصصة. إذا كنت قد استخدمت فرنًا سابقًا، فأنت تعرف كيف يعمل؛ فهو يسخن الهواء، والهواء بدوره يسخن الأجزاء الإلكترونية. لكن هذه العملية بطيئة. أما مصابيح الأشعة تحت الحمراء التي نصنعها، فهي مختلفة؛ فهي تؤثر مباشرة على سطح الأجزاء الإلكترونية.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;إنها سريعة جدًا.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح تسخين لإصلاح الهواتف الذكية</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:16:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/c4917357ab0e0921b5bb21be31c1042b.png&#34; alt=&#34;مصباح تسخين لإصلاح الهواتف الذكية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;توقفوا عن التخمين باستخدام مصابيح الأشعة تحت الحمراء&lt;br&gt;&#xA;لفترة طويلة، كنا نعتبر مصابيح الأشعة تحت الحمراء في خطوط التجميع مجرد لمبات عادية. نقوم بتوصيلها بالكهرباء، ونضبط المؤقت، ثم ننتظر أن يصل الحرارة إلى المستوى المطلوب. إنها طريقة “ضعها وانسَها”. لكن بصراحة، هذه طريقة محفوفة بالمخاطر.&lt;br&gt;&#xA;لقد بدأنا أخيرًا في استخدام مصابيح تستطيع إرسال بيانات في الوقت الفعلي. تخيلوا مصابيح الأشعة تحت الحمراء التي تحتوي على أجهزة استشعار IoT تخبركم بدقة عن أدائها في الوقت الفعلي.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;مشكلة الحرارة “الغبية”&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;المصابيح العادية تعمل بناءً على دائرة مقاومة بسيطة. بسيط، أليس كذلك؟ لكن هناك مشاكل قد تحدث. قد ينخفض سمك الفتيل، وقد تتراكم الرواسب على الوصلات بسبب الأكسدة. عندما يحدث ذلك، ينخفض مستوى الحرارة.&lt;br&gt;&#xA;الأسوأ من ذلك، أنك عادةً لا تعرف حتى أن هناك مشكلة. يمكنك معرفة ذلك فقط عندما تفشل اللوحات في الفحص، أو عندما تلاحظ وجود وصلات متآكلة. بحلول ذلك الوقت، يكون قد تم إهدار الكثير من المواد.&lt;br&gt;&#xA;إذا وضعنا أجهزة استشعار داخل الجهاز، يمكننا مراقبة مستوى الطاقة والإشعاع الناتج في الوقت الفعلي. بدلاً من التساؤل عن سبب مشاكل اللوحات، تخبر المصابيح الجهاز المركزي بأنها لم تعد تعمل بشكل صحيح، وبالتالي يمكن استبدالها.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;الأمر ليس بهذه السهولة&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;لا يمكن وضع شريحة واي فاي بجانب أنبوب الكوارتز الذي يصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، لأن الشريحة ستذوب في ثوانٍ.&lt;br&gt;&#xA;لكي يعمل هذا النظام، يجب استخدام أجهزة استشعار محمية من الحرارة. نعم، هذا يتطلب مساحة أكبر في الجهاز، لكنه تبادل مقبول. تخسر بعض الملليمترات من المساحة، لكن في المقابل، لن تواجه مشاكل مفاجئة بسبب تلف المصابيح.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ما الفائدة الفعلية لهذا النظام؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;بالنسبة للمهندسين، فإن هذا يمثل راحة كبيرة. لم يعد عليهم قضاء وقتهم في استخدام أدوات قياس حرارة يدوية. بدلاً من ذلك، يمكنهم مراقبة توزيع الحرارة في الجهاز. إذا كان هناك مشكلة في الأنبوب رقم 4، فلا داعي للقلق، يمكنهم ببساطة تحديد موعد استبداله خلال الفترة المخصصة للراحة.&lt;br&gt;&#xA;هذا يحول الموقف المعقد والمزعج إلى إجراء بسيط. نتوقف عن التخمين ونبدأ في معرفة الحقائق.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>إصلاح قفل ذكي مع لمبة تدفئة</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/why-radiative-infrared-heating-outperforms-forced-convection-for-bga-repair/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:35:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/why-radiative-infrared-heating-outperforms-forced-convection-for-bga-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;إصلاح قفل ذكي مع لمبة تدفئة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لماذا نستخدم أضواء الأشعة تحت الحمراء بدلاً من الهواء الساخن في إصلاح رقائق BGA؟&lt;br&gt;&#xA;إذا كنت قد عملت يومًا على رقائق الأقفال الذكية، فأنت تعرف المشكلة التي تواجهنا. نحاول إذابة تلك الكرات الصغيرة من اللحام الموجودة تحت رقاقة BGA، لكننا نخشى أن ندمر باقي أجزاء الرقاقة عن طريق الخطأ.&lt;br&gt;&#xA;معظم الأجهزة المستخدمة في هذا الغرض تستخدم الهواء الساخن لتسخين الرقاقة، لكننا نستخدم أضواء الأشعة تحت الحمراء، وهناك سبب عملي جدًا لذلك.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;توجيه الحرارة إلى المكان المناسب&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;فكر في الهواء الساخن للحظة: أنت تعتمد على الهواء لنقل الحرارة، لكن المشكلة أن الهواء غير مستقر، ويخلق “طبقة حدودية” تجعل الحرارة تتراكم فيها، مما يؤدي إلى درجات حرارة غير متساوية ويزيد من صعوبة العمل.&lt;br&gt;&#xA;أما أضواء الأشعة تحت الحمراء، فهي تعتمد على الفوتونات، وهذه الأمواج لا تحتاج إلى هواء للانتقال، بل تنتقل في خط مستقيم وتصل مباشرة إلى الرقاقة.&lt;br&gt;&#xA;وبما أن رقائق BGA مصممة لاستيعاب هذا النوع من الطاقة، فإن الحرارة تصل مباشرة إلى نقاط اللحام، مما يجعل العملية أسرع. كما أن الرقاقة لا تظل في “المنطقة الخطرة” لفترة طويلة، حيث تبدأ الأجزاء في التشوه.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>إصلاح قفل ذكي مع لمبة تدفئة</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-lock-repair-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:26:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-lock-repair-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;إصلاح قفل ذكي مع لمبة تدفئة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لماذا تتعطل مصابيح الأشعة تحت الحمراء باستمرار؟ وكيف يمكن منع ذلك؟&lt;br&gt;&#xA;إذا كنت تقوم بإصلاح الأقفال الذكية، فأنت تعرف العملية جيدًا. يتم استخدام تقنية التسخين السريع، وهذا يعني أن مصابيح الأشعة تحت الحمراء تعمل بشكل متكرر، ألا وهزارات المرات في الدقيقة.&lt;br&gt;&#xA;يبدو الأمر بسيطًا، لكنه في الحقيقة يسبب ضررًا كبيرًا للمكونات الداخلية للمصباح. يمكن اعتبار ذلك نوعًا من الضغط المستمر على النظام. كل هذا التسخين والتبريد السريع يسبب ضغطًا هائلًا على الفيلامنت والأجزاء التي تحافظ عليه في مكانه. إذا لم تكن هذه الأجزاء قادرة على تحمل هذا الضغط، فإن الفيلامنت سيبدأ في الانحناء. وفي اللحظة التي يلامس فيها الفيلامنت الغلاف الكوارتزي، ينفجر المصباح.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>إصلاح أجهزة المنازل الذكية لأجهزة التدفئة</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-home-device-repair-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:10:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-home-device-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;إصلاح أجهزة المنازل الذكية لأجهزة التدفئة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;توقفوا عن التخمين بشأن سبب توقف أجهزة التدفئة عن العمل&lt;br&gt;&#xA;معظم عناصر التدفئة التي نستخدمها في أعمال الإصلاح هي عناصر بسيطة للغاية؛ فهي تسخن حتى يأمرها جهاز التحكم بالتوقف. المشكلة هي أنه عندما تتوقف هذه العناصر عن العمل، لا نعرف ذلك إلا عندما نلاحظ أن الجزء الذي نعمل عليه أصبح باردًا تمامًا. هذا أمر مزعج للغاية. نجد أنفسنا أمام جهاز لا نعرف ما إذا كانت أجهزة التدفئة به قد تعطلت أم أن مصدر الطاقة قد توقف عن العمل.&lt;br&gt;&#xA;نحن نريد تغيير ذلك؛ نريد أنظمة تخبرنا بالمشكلة قبل أن يتوقف الجهاز بالكامل.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;كيف يعمل النظام “الذكي”؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;بدلاً من مجرد مراقبة درجة الحرارة، نقوم أيضًا بمراقبة الحالة الكهربائية للنظام. من خلال وضع مستشعرات التيار وأجهزة قياس المقاومة داخل الدائرة الكهربائية، يمكن للنظام أن يلاحظ أي تدهور في أداء العناصر الكهربائية أو أي مشاكل في الاتصالات في الوقت الفعلي.&lt;br&gt;&#xA;هكذا يعمل النظام: نقوم بقياس انخفاض الجهد. إذا اختلفت المقاومة حتى بنسبة صغيرة، مثلاً أكثر من 5%، فإن النظام يرسل لك تنبيهًا بأن هناك حاجة إلى صيانة. لا داعي للتخمين، ولا حاجة لاستخدام أجهزة قياس الجهد. يمكنك معرفة أن الوقت قد حان لاستبدال الجزء المتعطل.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;التضحيات المطلوبة (لأن لا شيء مجاني)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;لا يمكن استخدام ريليه رخيصة في هذا النظام. للحصول على مستوى دقيق من المعلومات، نحتاج إلى جهاز تحكم يمكنه جمع البيانات بسرعة، مثل جهاز تحكم من نوع PID مع بوابة IoT.&lt;br&gt;&#xA;لكن دعونا نكن صادقين بشأن العيوب. أنت تضيف المزيد من الأجهزة الإلكترونية، مما يعني أن هناك المزيد من الأجزاء التي قد تتعطل. أنت تستبدل سلك التدفئة البسيط بنظام أكثر تعقيدًا يحتاج إلى تحديثات في البرمجيات.&lt;br&gt;&#xA;ونعم، هناك عيب آخر: إذا تعطل أحد المستشعرات، فقد يتوقف النظام عن تشغيل أجهزة التدفئة من أجل السلامة، حتى لو كانت أجهزة التدفئة نفسها سليمة تمامًا. إنها مسألة توازن بين البساطة والذكاء.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;تطبيق النظام في الواقع&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;عندما تربط هذه الأجهزة بالنظام الخاص بك عبر نقطة وصول مركزية، ستحصل على سجل كامل لكل دورة تدفئة. عندما يتعطل أحد الأجزاء، لن ترى فقط أن الجهاز توقف عن العمل، بل سترى البيانات المتعلقة بذلك. يمكنك معرفة سرعة التسخين ودرجة الحرارة القصوى قبل حدوث المشكلة. هذه هي المعلومات الثمينة التي تخبرنا بالأماكن التي تتعرض فيها الأجزاء للتلف، وبالتالي يمكننا استخدام مواد أكثر مقاومة للحرارة في تلك الأماكن.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>إصلاح أجهزة الشبكات الذكية والمسخنات</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:34:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/0e3dbcdd20bb5456c4fbfc2e2c27c8a6.png&#34; alt=&#34;إصلاح أجهزة الشبكات الذكية والمسخنات&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لماذا يفوق الأشعة تحت الحمراء أداة الهواء الساخن في عملية إزالة اللحام من رقائق BGA؟&lt;br&gt;&#xA;تخيل أنك تحاول إزالة رقاقة BGA دون أن يتحول باقي اللوحة إلى كتلة من الحديد المنصهر. معظمنا يستخدم ببساطة مسدس الهواء الساخن، وهو الحل الشائع. لكن المشكلة هي أن الهواء الساخن يؤثر فقط على السطح.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المشكلة في استخدام الحرارة لإذابة اللحام&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;فكر في كيفية عمل الهواء الساخن: أنت تُضخ الحرارة على سطح الرقاقة، آملاً أن تصل هذه الحرارة إلى الجزء السفلي من الرقاقة. لكن هذه عملية بطيئة، وغالبًا ما يحدث أن يتم حرق السطح العلوي للرقاقة، بينما تظل نقاط اللحام في الجزء السفلي باردة. إنه أمر مزعج، وبصراحة، إنها مخاطرة كبيرة.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح تسخين لإصلاح الهواتف الذكية</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smartphone-repair-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:27:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smartphone-repair-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;مصباح تسخين لإصلاح الهواتف الذكية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;توقفوا عن التخمين بشأن مكان وضع مصابيح فرن التجفيف الخاص بكم&lt;br&gt;&#xA;إذا كنتم قد استخدمتم فرن التجفيف لإصلاح الرقائق الإلكترونية أو الهواتف الذكية، فأنتم تعرفون كيف يسير الأمر. يتم تثبيت المصابيح في مكانها، ثم يتم اختبار اللوحة الإلكترونية، وبعد ذلك يقضي المرء بقية الوقت في البحث عن النقاط التي لا تتلقى حرارة كافية. إنها عملية مليئة بالتخمينات.&lt;br&gt;&#xA;لقد تخلصنا من هذه المشكلة. بدلاً من استخدام معدات باهظة الثمن في تجربة مختلف الإعدادات، نستخدم النماذج الرقمية لتحديد كل شيء قبل ربط أي أسلاك.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح تسخين لإصلاح الساعات الذكية</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-watch-repair-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:27:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ar/posts/smart-watch-repair-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/23e4d6e3be42d5dc6c8ca2874098dd8a.png&#34; alt=&#34;مصباح تسخين لإصلاح الساعات الذكية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تحديد-درجة-الحرارة-المناسبة-لاستخدام-الغراء-الإلكتروني&#34;&gt;تحديد درجة الحرارة المناسبة لاستخدام الغراء الإلكتروني&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;إذا حاولت فتح ساعة ذكية من قبل، فأنت تعرف مدى صعوبة ذلك. يجب أن تكون هناك درجة حرارة كافية لإذابة الغراء المستخدم، لكن إذا زدت الحرارة أكثر من اللازم، فسوف يتضرر اللوح الإلكتروني أو شاشة OLED. إنها مسألة تتطلب دقة كبيرة.&lt;br&gt;&#xA;لذلك نستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء. فبدلاً من تسخين الهواء، تقوم هذه المصابيح بإرسال الطاقة مباشرة إلى جزيئات الغراء. لكن المشكلة هي أن ذلك يعمل فقط إذا كانت المصباح والغراء في نفس النطاق الترددي.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
