<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Light Core</title>
		<link>http://uv-light-core.com/ar/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Light Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 12:46:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-core.com/ar/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح زرنيخيد الغاليوم لمصانع لوحات الدوائر المطبوعة</title>
				<link>http://uv-light-core.com/ar/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:46:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/ar/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;مصباح زرنيخيد الغاليوم لمصانع لوحات الدوائر المطبوعة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لماذا تحولنا إلى استخدام غاليوم يوديد في مصابيح الـ PCB؟&lt;br&gt;&#xA;بعد زيارة حوالي 3,000 مصنع لطباعة الدوائر المطبوعة، وجدنا نفس المشكلة دائمًا: المصابيح الضوئية القياسية لا تصلح لعملية تجفيف المواد الضوئية ذات الكثافة العالية، لأن شعاع الضوء الصادر عنها واسع جدًا.&lt;br&gt;&#xA;لذلك، توقفنا عن محاولة استخدام التقنيات القديمة، وتحولنا إلى استخدام غاليوم يوديد (GaI). أردنا استخدام أطوال موجية دقيقة تناسب الدوائر الإلكترونية الحديثة.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;العلم وراء ذلك&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;المصابيح الضوئية القياسية تصدر الضوء في كل الاتجاهات، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة. أما مصابيح غاليوم يوديد فهي مختلفة؛ فهي تركز كل طاقتها في النطاق المناسب، أي بين 300 نانومتر و400 نانومتر. هذا النطاق هو الأمثل لمعظم المواد الضوئية.&lt;br&gt;&#xA;الأفضل من ذلك، أننا لا نضيع الطاقة في إصدار ضوء في نطاق واسع، لذا لا يحدث ارتفاع في درجة الحرارة داخل اللوحات الإلكترونية. بالتالي، يتم التجفيف بشكل أسرع وبنتائج أفضل.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
