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		<title>PCB on Infrared Heating Tips</title>
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		<description>Recent content in PCB on Infrared Heating Tips</description>
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			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 00:34:26 +0800</lastBuildDate>
		
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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>스마트 미터 PCB 가열 램프</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/precision-thermal-management-for-smart-meter-pcb-assembly/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:09:19 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;스마트 미터 PCB 가열 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;스마트 미터용 PCB에 적절한 열을 공급하는 방법&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 단순히 열을 가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 스마트 미터용 PCB를 다룰 때는 균형을 잘 맞춰야 합니다. 납땜 부분이 완벽하게 결합되도록 충분한 열이 필요하지만, 너무 많은 열을 가하면 부품이 변형되거나 낭비가 생깁니다.&lt;br&gt;&#xA;일반적인 히터들은 특정 부위만 뜨거워지게 만듭니다. 이는 문제가 됩니다. 그래서 우리는 특수한 IR 가열등을 사용합니다. 이러한 가열등은 오차가 허용되지 않는 고밀도 회로에 적합하도록 설계된 것입니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;중요한 것은 조절입니다.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 가열등의 전압이 변압기와 잘 맞지 않으면, 필라멘트가 너무 빨리 손상됩니다. 이는 매우 성가신 문제이며, 작업 효율도 떨어집니다. 우리는 가열등을 조절하여 열이 보드 전체에 고르게 분포하도록 합니다. 이제는 PCB의 가장자리가 타버리고 중앙은 여전히 차가운 상태가 되는 현상이 없습니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;장비에 대해서…&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;우리는 고순도 석영 유리를 사용합니다. 이 유리는 급격한 가열 및 냉각에도 깨지지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;하지만 진짜 비결은 코팅에 있습니다. 우리는 유리 표면에 특별한 코팅을 하여 빛의 파장을 변화시킵니다. 그렇게 하면 에너지가 보드 주변의 공기를 가열하는 대신 직접 기판으로 전달됩니다. 이 방식이 훨씬 효율적입니다. 게다가 우리는 표준 산업용 커넥터를 사용합니다. 이를 기존 장비에 연결하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;현장에서의 활용&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;고강도 IR 가열등은 매우 빠릅니다. 그렇지만 그 속도에는 단점이 있습니다. 즉, 냉각팬이 그 속도를 따라잡아야 합니다.&lt;br&gt;&#xA;만약 배기 시스템이 제대로 작동하지 않으면, 주변의 열이 스마트 미터의 센서에 영향을 줄 수 있습니다. 공기가 움직이지 않으면 커패시터도 손상될 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;목표는 균형을 맞추는 것입니다. PCB가 정확한 온도에 도달해야 하며, 가열등의 외부도 시원하게 유지되어야 합니다. 이를 위해서는 공기 흐름을 적절히 조절해야 합니다.&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>
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				<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>스마트 미터 PCB 가열 램프</title>
				<link>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/smart-meter-pcb-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:18:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredheatingtips.com/ko/posts/smart-meter-pcb-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredheatingtips.com/images/0e3dbcdd20bb5456c4fbfc2e2c27c8a6.png&#34; alt=&#34;스마트 미터 PCB 가열 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;더 이상 난방등을 어디에 놓아야 할지 추측하지 마세요.&lt;br&gt;&#xA;스마트 미터의 PCB를 처리할 때는 균형을 잘 맞춰야 합니다. 만약 등의 위치가 조금이라도 틀어지면, 열이 제대로 전달되지 않는 ‘차가운 부분’이 생기게 됩니다. 심각한 경우에는 몇몇 부품들이 손상될 수도 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;보통 이런 상황에서 문제가 시작됩니다. 오븐을 만들고, 구멍을 뚫고, 가동시킨 다음, 정말로 제대로 작동하는지 확인하기 위해 일주일 동안 테스트를 해야 합니다. 정말 힘든 작업입니다.&lt;br&gt;&#xA;우리는 다른 방식을 사용합니다. 드릴을 사용하기 전에, 디지털 트윈과 시뮬레이션을 활용해 등을 정확히 어디에 놓아야 하는지 미리 파악합니다.&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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