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		<title>デジタル on Infrared Lamp Data</title>
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		<description>Recent content in デジタル on Infrared Lamp Data</description>
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				<title>デジタル温度制御ヒーター</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ja/posts/matching-infrared-wavelengths-to-electronic-glue-absorptivity-for-faster-curing/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:08:59 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/d2a21c7ae104f7c41c0cfef6fc1b26a3.png&#34; alt=&#34;デジタル温度制御ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;電子用接着剤に適した赤外線の波長を見極める方法&lt;br&gt;&#xA;もし、単に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;するだけで電子用接着剤を硬化させようとしたことがあるなら、それが必ずしもうまくいかないことをご存知でしょう。PCBを一日中加熱しても、赤外線の波長が接着剤に合っていなければ、そのエネルギーはすぐに反射してしまいます。これはエネルギーの無駄遣いです。さらに悪いことに、接着剤の周囲の部品が壊れてしまい、結果として基板全体が使えなくなってしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;鍵と鍵穴の関係のように&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;各種接着剤にはそれぞれ「吸収スペクトル」があります。一部の接着剤は短波長の赤外線を好み、材料の内部深くまで届きます。一方、別の接着剤は長波長の赤外線を好み、主に表面に当たります。ヒーターの最適な&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;出力波長&lt;/a&gt;を接着剤の最適な波長に合わせることで、分子が急速に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;振動&lt;/a&gt;し始めます。これによって接着剤が硬化します。波長が正しく調整されれば、硬化時間が大幅に短縮されます。まるで天と地の違いです。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>デジタルPCB加熱ステーション</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ja/posts/radiative-heat-transfer-vs-forced-convection-in-bga-desoldering/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:09:52 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;デジタルPCB加熱ステーション&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜBGAの再作業にホットエアを使うのをやめるべきか&lt;br&gt;&#xA;もし安価なホットエア装置を使ってBGAチップを取り出そうとしたことがあるなら、その&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;苦労&lt;/a&gt;はよくわかるでしょう。まるで戦いのようです。実際には、ヘアドライヤーでシリコン製のチップに熱を当てているだけで、十分な熱がチップの中に伝わり、中に隠れている小さなはんだ球を溶かせるかどうかという状況です。&lt;br&gt;&#xA;ほとんどの場合、それはうまくいきません。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>デジタル温度制御ヒーター</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ja/posts/preventing-infrared-lamp-failure-in-welding-environments-via-air-curtain-protection/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:09:13 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;デジタル温度制御ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;溶接時に発生する煙や金属粉が、赤外線ランプを破壊するのを防ごう。&lt;br&gt;&#xA;現実として、溶接時の煙や金属粉は赤外線ランプにとって致命的な存在です。&lt;br&gt;&#xA;その汚れが石英管に付着すると、単にそこに留まるだけでなく、微小な&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;熱源&lt;/a&gt;を作り出します。その結果、ガラスに応力がかかり、ひび割れが生じます。また、ほこりが熱の流れを完全に遮断してしまい、そのために出力を上げようとしたくなりますが、それはフィラメントを破壊する最速の方法です。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>デジタル温度制御ヒーター</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ja/posts/optimizing-infrared-heater-design-for-smt-production-lines/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:11:40 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/d2a21c7ae104f7c41c0cfef6fc1b26a3.png&#34; alt=&#34;デジタル温度制御ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SMT用の赤外線ヒーターについて話しましょう（そして、なぜほとんどの場合で故障してしまうのか）。&lt;br&gt;&#xA;私はこれまで約2,000か所のSMT工場を訪れてきました。気づいたことが一つあります。それは、ヒーターの説明書に書かれている性能と、実際に現場で得られる性能との間に大きな差があるということです。&lt;br&gt;&#xA;多くの工場では、過剰な加熱や不均一な硬化といった問題に悩まされています。通常、これはヒーターの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;動作原理&lt;/a&gt;が、実際に使用されている基板の密度に合っていないためです。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>デジタル温度制御ヒーター</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ja/posts/digital-temperature-controller-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:33:49 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;デジタル温度制御ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;適切な温度管理：電子機器用の&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;ヒーター&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、PCBを製造ラインから取り出したら、はんだ接合部が冷たかったり、最悪の場合は基板が焼けていることがあります。これは非常にイライラするし、部品も無駄になり、作業のスケジュールも狂ってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちはデジタル式の赤外線ヒーターを開発したのです。大規模な工場が持つような精密な温度制御を、中小企業でも&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;利用&lt;/a&gt;できるようにしたのです。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>デジタルPCB加熱ステーション</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ja/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 00:46:10 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/6344eb61865981dd517a8f22b06d01d4.png&#34; alt=&#34;デジタルPCB加熱ステーション&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SMTの加熱装置に関する推測をやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;長い間、私たちのSMTラインで使われてきた赤外線ランプは、あまり機能的ではありませんでした。単に配線を接続し、タイマーや温度センサーを設定するだけで、勤務中にランプが故障しないことを願うしかありませんでした。正直、これはかなりリスクの高い方法です。&lt;/p&gt;</description>
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