<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>الشفاء on IR Heating Lamp Parts</title>
		<link>http://ir-heat-parts.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1/</link>
		<description>Recent content in الشفاء on IR Heating Lamp Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 09:46:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-parts.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصنع معتمد لمصابيح التجفيف بالأشعة تحت الحمراء</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ar/posts/reducing-cycle-times-in-semiconductor-fab-infrared-curing-vs-forced-air-convection/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:46:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ar/posts/reducing-cycle-times-in-semiconductor-fab-infrared-curing-vs-forced-air-convection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;مصنع معتمد لمصابيح التجفيف بالأشعة تحت الحمراء&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لماذا نستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء بدلاً من أفران الهواء الساخن في مصانع التصنيع؟&lt;br&gt;&#xA;إذا قضيت وقتًا في عمليات معالجة أشباه الموصلات، فأنت تعرف جيدًا كيف تعمل أفران الهواء الساخن. يجب تشغيلها، ثم الانتظار لفترة طويلة حتى يتم تسخين القطعة المراد معالجتها. يبدو الأمر وكأنك تحاول تسخين غرفة بأكملها فقط لتسخين قطعة واحدة فقط.&lt;br&gt;&#xA;لهذا السبب، يتجه الكثيرون إلى استخدام مصابيح الأشعة تحت الحمراء المعتمدة. الفرق يكمن في طريقة انتقال الحرارة؛ فالهواء الساخن يعتمد على التبادل الحراري، أي يجب تسخين الهواء أولاً، ثم جدران الفرن، ثم القطعة المراد معالجتها. إنها عملية بطيئة للغاية.&lt;br&gt;&#xA;أما مصابيح الأشعة تحت الحمراء، فهي تعتمد على الطاقة الإشعاعية؛ لذا لا تحتاج إلى تسخين الهواء، بل تصل الطاقة مباشرة إلى القطعة المراد معالجتها.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مرايا لمصباح تصليب الرقاقات</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ar/posts/ensuring-electrical-integrity-in-wafer-curing-lamp-reflector-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:54:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ar/posts/ensuring-electrical-integrity-in-wafer-curing-lamp-reflector-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;مرايا لمصباح تصليب الرقاقات&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;كيفية-منع-مصابيح-التعقيم-من-الانفجار&#34;&gt;كيفية منع مصابيح التعقيم من الانفجار&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;عند تعقيم الرقائق، يجب أن يكون هناك درجة حرارة مثالية. هذا كل شيء. لكن المشكلة هي أنه إذا كانت هناك تسريبات كهربائية في المصباح، أو إذا فشل العزل، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير دفعة الرقائق بأكملها، بالإضافة إلى تدمير لوحة التحكم. وهذا يعني خسائر كبيرة في الوقت والمال.&lt;br&gt;&#xA;لتجنب ذلك، نركز على شيئين أساسيين: قوة العزل الكهربائي ومقاومة العزل.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;اختبار-التحمل-الحراري&#34;&gt;اختبار التحمل الحراري&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;لا نعتمد على التخمينات، بل نخضع كل مصباح لاختبار تحمل الجهد الكهربائي بنسبة 100%.&lt;br&gt;&#xA;ببساطة، نضغط على المصباح بجهد كهربائي عالٍ جداً، أعلى بكثير من الجهد الذي يتعرض له في الجهاز الخاص به. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك شق صغير في الكوارتز أو نقطة ضعيفة في العزل، فإن التيار الكهربائي سيتدفق عبرها.&lt;br&gt;&#xA;نسمي ذلك فشل العزل. نفضل أن يحدث ذلك في مصنعنا بدلاً من أن يحدث تماس كهربائي في الجهاز أثناء عملية الإنتاج.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
