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		<title>온도 on Infrared Heating Tips</title>
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		<description>Recent content in 온도 on Infrared Heating Tips</description>
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				<title>디지털 온도 조절식 히터</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/why-infrared-radiation-outperforms-forced-convection-for-bga-component-heating/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:24:20 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;디지털 온도 조절식 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;BGA 리플로우 공정의 문제점: 방사열과 대류열의 차이&lt;br&gt;&#xA;만약 여러분이 Ball Grid Array(BGA) 패키지를 다룬 적이 있다면, “섀도잉 효과”라는 끔찍한 문제를 잘 알고 있을 것입니다.&lt;br&gt;&#xA;문제는, 열공기를 사용할 때 그 공기가 칩 아래까지 도달하여 납땜된 부분을 가열해야 한다는 점입니다. 하지만 대부분의 경우, 공기는 쉬운 길을 택해 컴포넌트 주위를 그냥 돌아갈 뿐입니다.&lt;br&gt;&#xA;그 결과, 칩의 가장자리는 뜨거워지는 반면, 중심부는 여전히 차가운 상태가 됩니다. 정말 혼란스러운 상황입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 온도 조절 히터</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/optimizing-thermal-output-with-digital-temperature-controllers-and-high-density-heating-elements/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:27:16 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;디지털 온도 조절 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;온도를-짐작하는-것은-그만두세요&#34;&gt;온도를 짐작하는 것은 그만두세요.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;고출력 난방등을 사용해본 적이 있다면 그 고민을 잘 알 것입니다. 온도가 계속 변동됩니다. 한순간에는 완벽한 상태인데, 다음 순간에는 재료가 변형되거나 경화 과정이 제대로 이루어지지 않습니다. 정말 짜증나는 일이죠.&lt;br&gt;&#xA;그래서 우리는 디지털 온도 제어기를 만든 것입니다. PID 제어기와 고출력 전구를 결합함으로써 온도 변동을 줄일 수 있습니다. 그 결과, 안정적이고 예측 가능한 열이 생성됩니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 온도 조절 히터</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/digital-temperature-controller-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:25:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/digital-temperature-controller-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/6344eb61865981dd517a8f22b06d01d4.png&#34; alt=&#34;디지털 온도 조절 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 히터가 엄청난 양의 에너지를 공급하고 있다고 표시되는데도 작업물의 온도가 그다지 올라가지 않는지 궁금한 적이 있나요?&lt;br&gt;&#xA;대부분의 경우, 문제는 램프 자체에 있는 것이 아닙니다. 문제는 반사판에 있습니다. 아무리 고성능의 디지털 컨트롤러나 비싼 할로겐 램프를 사용한다 해도, 빛의 경로가 제대로 관리되지 않으면 결국 방 안의 공기만 가열될 뿐입니다. 이는 에너지의 낭비일 뿐입니다.&lt;/p&gt;</description>
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