<?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 Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/he/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/he/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורת גליום יודיד למפעלי PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/he/posts/technical-integration-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing-and-oem-branding/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/he/posts/technical-integration-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing-and-oem-branding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;נורת גליום יודיד למפעלי PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;כיצד-לייצר-pcb-בצורה-נכונה-באמצעות-נורות-uv-של-גליום-יודיד&#34;&gt;כיצד לייצר PCB בצורה נכונה באמצעות נורות UV של גליום יודיד&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם אתם עוסקים בייצור PCB, אתם מכירים את הקשיים בוויסות תהליך הקיבוע של החומר הפוטורזיסטי. נורות כספית רגילות עלולות לגרום לקיבוע יתר של החומר, מה שיוצר בעיות שאף אחד לא רוצה להתמודד איתן.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;זה בדיוק המקום שבו נורות גליום יודיד נכנסות לפעולה. הן פולטות אור UV באורך גל מדויק מאוד. במקום לפגוע בכל שטח ה-PCB, הן פוגעות רק באזורים שבהם יש צורך בקיבוע מהיר, מבלי לפגוע בשאר החלקים של ה-PCB.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>נורת יודיד הגליום למפעלי PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/he/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:21:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/he/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;נורת יודיד הגליום למפעלי PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;למה-עברנו-לשימוש-בגליום-יודיד-לצורך-ייצור-לוחות-pcb&#34;&gt;למה עברנו לשימוש בגליום יודיד לצורך ייצור לוחות PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;בדקנו כ-3,000 מפעלי הדפסה וייצור לוחות PCB, ושמנו לב לדבר מתסכל: רוב האנשים השתמשו בנורות UV רגילות, שנראו טובות במפרטים הטכניים, אך לא היו יעילות בייצור בכמויות גדולות.&lt;br&gt;&#xA;נורות כספית רגילות לעתים קרובות אינן מספקות את האורך הגלי הנדרש עבור החומרים המשמשים בייצור לוחות PCB. לכן החלטנו לעבור לטכנולוגיית גליום יודיד – היא פשוט יעילה יותר.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;המדע-מאחורי-הטכנולוגיה&#34;&gt;המדע מאחורי הטכנולוגיה&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;תהליך ייבוש לוחות PCB מתרחש בטווח אורכי גל צר מאוד. נורות גליום יודיד מפנות את רוב האנרגיה שלהן לטווח של 300 עד 400 ננומטר. זו יתרון גדול – כך ניתן לגרום לחומרים המשמשים בייצור להתפולג באופן מלא, מבלי לפגוע בשטח החיצוני של הלוח. עלינו לשמור על טווח אורכי הגל ברמה קפדנית מאוד. למה? כי אם אורך הגל ישתנה אפילו ב-5 ננומטר, הלוחות שייוצרו יהיו לא איכותיים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>מנורת גליום UV לחשיפת PCBs</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/he/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/he/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;מנורת גליום UV לחשיפת PCBs&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;על גבי השבב, מסכה לחיבור החוטים שאינה ממוקמת כראוי או שלא יבשה כראוי, לא רק שמפריעה למראה הכללי של השבב – היא עלולה גם לגרום לקצר בחוטים בעלי עובי של 100 מיקרומטר. אין די בחשיפה לקרינת UV בלבד; יש צורך בספקטרום מתאים, שיופנה למקום הנכון. לכן פיתחנו את הנורה שלנו כך שתתאים לתנאי החשיפה של שבבים.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה חשוב באמת?&lt;/strong&gt;&#xA;אנו משתמשים בקרינה באורך גל של 365 ננומטר, עם רוחב ספקטרלי צר, שתואם את רמת הספיגה של חומרי החיבור במסכות. עוצמת הקרינה נשארת מעל 1,200 מיליוואט לסמ”ר במרחק הנדרש לחשיפה, כך שמתקבל פלוקס של פוטונים שמאפשר חיבור מהיר של החוטים. הפלט נשאר יציב בזכות צינורות הקרינה בעלי ירידה נמוכה בעוצמת הקרינה – יחידות שלנו פועלות כבר יותר מ-5,000 שעות, עם ירידה של פחות מ-5% בעוצמת הקרינה. המחזיר משתמש בציפוי דיכרואי כדי לחסום את הקרינה באורך גל אינפרא-אדום ולשמור על עקביות בספקטרום, כך שצפיפות האנרגיה על גבי השבב נשארת קבועה.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
