<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Electronics on IR UV winkel</title>
		<link>http://iruvstore.com/nl/tags/electronics/</link>
		<description>Recent content in Electronics on IR UV winkel</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 09:27:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvstore.com/nl/tags/electronics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Stralingswarmteoverdracht versus gedwongen convectie bij het opwarmen van BGA componenten</title>
				<link>http://iruvstore.com/nl/posts/radiative-heat-transfer-vs-forced-convection-in-bga-component-heating/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:27:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/nl/posts/radiative-heat-transfer-vs-forced-convection-in-bga-component-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;Stralingswarmteoverdracht versus gedwongen convectie bij het opwarmen van BGA componenten&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;waarom-infraroodstraling-beter-is-dan-hete-lucht-voor-bga-verpakkingen&#34;&gt;Waarom infraroodstraling beter is dan hete lucht voor BGA-verpakkingen&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je ooit met Ball Grid Array (BGA)-componenten hebt gewerkt, weet je hoe moeilijk het kan zijn. Je moet niet &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;alleen&lt;/a&gt; een vlakke &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;oppervlakte&lt;/a&gt; verwarmen; je moet de hitte ook diep naar binnen brengen, tot bij die kleine soldeerballen die zich onder het silicium bevinden.&#xA;Dit is precies waar standaard hete lucht faalt. Hier komt infraroodstraling om de hoek kijken.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;het-probleem-met-hete-lucht&#34;&gt;Het probleem met hete lucht&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stel je eens voor hoe hete lucht werkt: het gaat om convectie. De lucht raakt eerst de bovenkant van de chip. Maar omdat de BGA-verpakking in feite een soort thermisch schild vormt, moet de hitte eerst langs de randen van de verpakking gaan om de soldeerpunten te bereiken.&#xA;Het resultaat is dat er een groot temperatuurverschil ontstaat tussen de bovenkant en de onderkant van de chip.&#xA;Infraroodstraling werkt anders. Het maakt gebruik van elektromagnetische straling die rechtstreeks door de materialen van de verpakking heen dringt. In plaats van te wachten tot de hitte langzaam door het plastic heen dringt, dringen de fotonen direct naar binnen en zorgen ze ervoor dat de moleculen trillen.&#xA;Het resultaat? De soldeerballen worden tegelijkertijd opgewarmd als de verpakking zelf. Geen wachten meer nodig.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Het simuleren van extreme hitte in automobiele elektronica met aangepaste infraroodlampen</title>
				<link>http://iruvstore.com/nl/posts/simulating-extreme-heat-in-automotive-electronics-with-custom-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:23:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/nl/posts/simulating-extreme-heat-in-automotive-electronics-with-custom-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;Het simuleren van extreme hitte in automobiele elektronica met aangepaste infraroodlampen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het gebruik van speciale infrarode lampen om aut elektronica op de proef te stellen&#xA;Als je ooit onder de motorkap van een auto hebt gekeken, weet je dat dit een nachtmerrie is voor alle elektronische onderdelen. Door de hitte van de motor en de grote temperatuurschommelingen moeten ECU’s en sensoren constant vechten om overleven.&#xA;Om te voorkomen dat deze onderdelen halverwege een reis het begeven, gebruiken we speciale kortegolflange infrarode lampen. Dit is een manier om die extreme hitte in een gecontroleerde omgeving na te bootsen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Het verminderen van elektronisch afval door het ontwerpen van infraroodverwarmers met een lange levensduur voor reparaties in slimme grids</title>
				<link>http://iruvstore.com/nl/posts/reducing-electronics-waste-through-long-life-infrared-heater-design-for-smart-grid-repair/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:23:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/nl/posts/reducing-electronics-waste-through-long-life-infrared-heater-design-for-smart-grid-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Het verminderen van elektronisch afval door het ontwerpen van infraroodverwarmers met een lange levensduur voor reparaties in slimme grids&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stop met het vervangen van je IR-verwarmers elke paar maanden.&#xA;Als je ooit met elektronica voor slimme netwerken hebt gewerkt, weet je hoe moeilijk dat kan zijn. Je hebt een zeer specifiek type warmte nodig om een component van het bord te halen, zonder dat de hele PCB beschadigd raakt. De meeste bedrijven kopen simpele verwarmlampen, gebruiken ze tot ze kapotgaan en gooien ze daarna weg. Dat is zonde van tijd en geld.&#xA;Wij waren het zat om dit proces steeds opnieuw te moeten herhalen. Daarom besloten we iets te &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;maken&lt;/a&gt; dat echt lang meegaat.&#xA;&lt;strong&gt;Het precies op de juiste plek warm maken&lt;/strong&gt;&#xA;Het belangrijkste bij het halen van een SMD-component van het bord, is hoe de warmte op de laspunten terechtkomt. Wij hebben gekozen voor kortegolf-IR-emitters, omdat deze niet alleen als ‘ hete lucht’ rondvliegen, maar rechtstreeks door de laslaag heen gaan en snel contact maken met de laspunten.&#xA;Door de wolframfilamenten en het gas erin aan te passen, kunnen we de warmte goed concentreren. De warmte stijgt snel op. Hierdoor hoef je minder lang te wachten tot het bord warm is, en wordt er minder energie verbruikt. Het is dus efficiënter.&#xA;&lt;strong&gt;Waarom deze lampen niet zo gemakkelijk kapotgaan&lt;/strong&gt;&#xA;De meeste lampen gaan kapot omdat de filamenten dunner worden en uiteindelijk breken. Om dit te voorkomen, gebruiken wij een halogeencyclus. Stel het maar voor als een recyclingsysteem: het halogengas duwt het verdampte wolfram weer terug op de filamenten.&#xA;En we bleven niet bij de lamp zelf staan. We gebruiken kwartsglas van hoge zuiverheid, zodat het niet breekt wanneer de &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;temperatuur&lt;/a&gt; snel stijgt en daalt.&#xA;Verder gebruiken we sterke verbindingen, zodat er geen problemen ontstaan. Een losse verbinding kan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;namelijk&lt;/a&gt; leiden tot schade aan de lamp. We zorgen er dus voor dat alle verbindingen stevig blijven.&#xA;&lt;strong&gt;Let op de stroomverbruik&lt;/strong&gt;&#xA;Deze lampen leveren veel warmte op. Dat is fijn voor de dikke koperen oppervlakken die je vaak vindt in netwerkapparatuur. Maar dat betekent ook dat je werkplek erg heet kan worden.&#xA;Als je ventilatiesysteem niet in staat is om de temperaturen onder controle te houden, kan dat problemen opleveren – bijvoorbeeld beschadigde PCB’s of gesmolten plastic onderdelen. Zorg er dus voor dat je ventilatie goed werkt.&#xA;We maken deze lampen zodat ze lang meegaan. We willen immers geen ‘éénmalige’ oplossingen gebruiken. Je zou je tijd beter kunnen besteden aan het repareren van de apparatuur, in plaats van bezig te zijn met het opruimen van kapotte lampen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
