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		<title>역 on Infrared Heating Tips</title>
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		<description>Recent content in 역 on Infrared Heating Tips</description>
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/radiative-heat-transfer-vs-forced-convection-in-bga-desoldering/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:34:26 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/6344eb61865981dd517a8f22b06d01d4.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;왜 복사열이 BGA 재작업에 적합한가?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 표준적인 열풍기를 사용해 BGA 칩을 떼어내려고 해본 적이 있다면, 그 어려움을 잘 알 것입니다. 마치 싸우는 것과 같은 과정입니다. 열을 높여도 보드가 제대로 반응하지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;문제는 공기가 사실상 형편없는 전도체라는 점입니다. 열풍기를 사용할 때는 단순히 따뜻한 공기를 표면에 불어넣을 뿐입니다. 하지만 BGA의 경우, 납땜된 부분들은 칩 아래에 숨어 있어서 공기의 영향을 받지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;결국 칩의 윗부분은 거의 녹아내리는 반면, 아래쪽의 납땜 부분은 여전히 차가운 상태가 됩니다. 이런 상황에서는 보드가 망가질 수밖에 없습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/engineering-the-next-generation-of-self-diagnostic-digital-pcb-heating-stations/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:25:22 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/c4917357ab0e0921b5bb21be31c1042b.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCB 히터가 왜 고장 나는지 추측하는 것을 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;오랫동안 우리는 PCB 가열 공정에서 PID 제어 방식에 의존해왔습니다. 하지만 문제는 이러한 시스템들이 사실상 아무런 정보도 제공하지 못한다는 점입니다. 온도 센서가 온도가 이상하다고 알려줄 때쯤이면, 이미 회로판이 손상될 가능성이 높습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/integrating-self-diagnostic-logic-into-next-gen-digital-pcb-heating-stations/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:24:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/integrating-self-diagnostic-logic-into-next-gen-digital-pcb-heating-stations/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 PCB 히터는 스스로 생각할 수 있어야 하는가?&lt;br&gt;&#xA;오랫동안 PCB 가열 방식은 매우 단순했습니다. 온도를 설정하고, 히터가 작동하기 시작하면, 열이 보드 전체에 고르게 전달될 것이라고 믿기만 하면 됐죠. 이는 어느 정도 추측에 의존하는 방식이었습니다. 하지만 이제는 그런 방식에서 벗어나고 있습니다. 새로운 디지털 장치들은 작동하는 동안 자신의 상태와 온도 변화를 직접 모니터링합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:09:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/digital-pcb-heating-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCB 경화용 램프의 위치를 추측하는 것은 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;PCB 경화 오븐을 설정하는 것은 보통 매우 번거로운 작업입니다. 기본적으로는 “추측하고 확인하는” 과정을 반복해야 합니다. 램프를 설치한 뒤 몇 개의 보드를 테스트해보고, 차가운 곳이 있다면 램프의 위치를 조정한 다음 다시 반복해야 합니다. 정말 지루한 작업입니다.&lt;/p&gt;</description>
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