<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Технологии on Infrared Lamp Data</title>
		<link>http://infraredlampdata.com/ru/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/</link>
		<description>Recent content in Технологии on Infrared Lamp Data</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 00:18:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infraredlampdata.com/ru/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Будущее технологий электронного нагрева</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ru/posts/optimizing-infrared-wavelength-matching-for-electronic-adhesive-curing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:18:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ru/posts/optimizing-infrared-wavelength-matching-for-electronic-adhesive-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;Будущее технологий электронного нагрева&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как заставить инфракрасные лампы и клеи взаимодействовать друг с другом&lt;br&gt;&#xA;Если вы когда-либо пытались засушить электронный клей, просто увеличивая температуру, вы знаете, что это редко приносит желаемый результат. Нельзя просто обеспечить высокую температуру на поверхности ПЛК в надежде на успех.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Важно, чтобы инфракрасное излучение от лампы соответствовало «пикам поглощения» клея. Если длины волн не совпадают, энергия просто отражается от поверхности или теряется в воздухе. Это полный расход ресурсов.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Фактор «отпечатка пальца»&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Можно считать, что каждый клей имеет свой уникальный «отпечаток поглощения». Нам нужно найти ту точку, в которой материал действительно поглощает энергию.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Будущее технологий электронного нагрева</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ru/posts/future-of-electronics-heating-tech/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 00:24:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ru/posts/future-of-electronics-heating-tech/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Будущее технологий электронного нагрева&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Если вы хотите сократить время высыхания печатной платы, не рискуя при этом повредить её, необходимо добиться того, чтобы спектр инфракрасного излучения совпадал с спектром поглощения клея.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Проблема в том, что большинство обычных нагревателей просто тратят энергию впустую. Тепло либо отскакивает от поверхности, либо исчезает в воздухе. Мы называем наш подход «Эффективность». Вместо простого нагрева мы фокусируемся на скорости поглощения энергии, чтобы она действительно попадала в сам клей.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Научная сторона вопроса (упрощенно)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Можно считать, что у каждого клея есть свой уникальный «отпечаток». Некоторые клеи лучше реагируют на коротковолновое инфракрасное излучение, а другие — на средноволновое. Когда пик излучения лампы совпадает с этим значением, материал мгновенно преобразует фотоны в тепло. Это прямая передача энергии. Воздух вокруг платы не нагревается, поэтому чувствительные компоненты не испытывают стресса.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
