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		<title>仿真 on IR 热能 生产线</title>
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		<description>Recent content in 仿真 on IR 热能 生产线</description>
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				<title>利用定制红外灯对汽车电子元件进行高温耐久性测试</title>
				<link>http://ir-heat-line.com/zh/posts/engineering-high-temperature-durability-tests-for-automotive-electronics-using-custom-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:05:35 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-line.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;利用定制红外灯对汽车电子元件进行高温耐久性测试&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;让汽车电子元件在极端高温下仍能正常工作&#34;&gt;让汽车电子元件在极端高温下仍能正常工作&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;汽车正变得越来越智能，但它们所处的环境却依旧极其恶劣。如果你要为那些处于烈日下的仪表盘或靠近高温发动机的ECU设计电子元件，你就能明白其中的挑战了。&#xA;正因如此，我们才使用定制的短波红外灯。大多数人依赖对流式烤箱来加热，但这种方式效率低下——它只是先加热空气，然后等待空气再将热量传递给组件。而红外灯则不同，它能直接照射到组件上。我们可以瞬间调节温度，速度极快。这无疑大大缩短了测试时间。&#xA;&lt;strong&gt;实现真实环境下的高温测试&lt;/strong&gt;&#xA;要模拟现实世界中的高温环境，就需要强大的功率密度。我们的灯能够释放出集中的辐射能量，这些能量不会停留在表面，而是能够穿透外壳，直接作用于印刷电路板。不过有一点需要注意：如果使用高功率的装置，那就必须确保冷却风扇的功能良好。否则，整个测试装置都会被烧毁，而不仅仅是正在测试的部件。&#xA;&lt;strong&gt;出色的制造质量（因为细节很重要）&lt;/strong&gt;&#xA;我们使用高纯度石英作为灯的材料。因为普通玻璃在如此高的温度下会变形，没人希望测试过程中灯体因为过热而损坏。此外，无论是使用R7s还是SK15连接器，都必须确保连接紧密。如果连接不牢固，就可能导致电弧现象，进而引发问题。我们还会使用涂覆过的发射器来调整波长。虽然这只是一个小细节，但它能确保热量被有效吸收，而不是被反射掉。&#xA;&lt;strong&gt;为什么要这么做？&lt;/strong&gt;&#xA;最棒的是，这样就可以避免延迟。你不需要占用实验室一半空间的大型、低效的加热装置。这样一来，测试效率会大大提高。此外，我们还可以精确控制电路板上的特定部位，从而找出最容易出现故障的地方。&#xA;当然，这并不是魔法工具。你必须仔细校准温度传感器，否则就有可能超过设定温度，从而损坏电路板。但一旦调整好了参数，那么进行1,000小时的耐久性测试就变得非常简单，而且精度也远远高于普通烤箱。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>利用数字孪生模拟优化电子焊接炉中的灯管布局</title>
				<link>http://ir-heat-line.com/zh/posts/optimizing-lamp-layout-in-electronics-curing-ovens-via-digital-twin-simulation/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:21:35 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-line.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;利用数字孪生模拟优化电子焊接炉中的灯管布局&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在用于智能电网电子产品的固化炉中，如何实现均匀的热分布是一门需要精心平衡的技艺。如果凭直觉来决定灯管的放置位置，那只会带来麻烦——要么会出现温度不均的情况，导致焊接点强度下降；要么则会出现局部过热现象，从而迅速破坏昂贵的组件。&#xA;因此，我们使用数字孪生模拟技术来解决问题。这样就能完全避免凭猜测来安排灯管的位置。&#xA;&lt;strong&gt;我们是如何确定热量分布的？&lt;/strong&gt;&#xA;首先，我们会创建一个烤箱内部的虚拟模型。与其凭猜测，不如利用算法来精确计算红外射线是如何在机箱表面反射并照射到印刷电路板上的。我们的目标很简单：让热量分布尽可能均匀。&#xA;不过，“均匀”并不一定意味着让灯管以完美的网格形式排列。这取决于具体的部件结构。如果电路板中央有大量的铜块，这些铜块就会起到散热的作用，吸收热量。模拟技术可以识别出这一点，从而提示我们在那些区域增加更多灯管，以弥补热量不足的问题。&#xA;&lt;strong&gt;过度布置灯管的危险性&lt;/strong&gt;&#xA;你可能会想：“为什么不在所有地方都增加灯管呢？”但问题在于，更多的灯管意味着更高的能耗以及更高的环境温度。如果不先检查冷却系统是否能够承受这样的负荷，就盲目增加灯管的话，就有可能导致过热现象。我们利用模型来找到最佳的配置方案，通过分析气流和冷却能力，来确定在不损坏硬件的情况下，能够以多快的速度完成固化过程。&#xA;&lt;strong&gt;从模拟结果到实际应用&lt;/strong&gt;&#xA;一旦模拟给出了准确的坐标信息，我们就可以根据这些信息来布置灯管了。这样一来，就无需再花费数天时间进行反复试验或手动调整温度了。按照数字模型进行布置后，通常第一次尝试的结果就能达到模拟预测值的95%左右。这无疑大大减少了设置时间，更重要的是，避免了在调试阶段浪费大量昂贵的电子设备。&lt;/p&gt;</description>
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