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		<title>전자제품 on Infrared Lamp Data</title>
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		<description>Recent content in 전자제품 on Infrared Lamp Data</description>
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				<title>지속 가능한 전자제품 제조</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ko/posts/why-infrared-radiation-outperforms-forced-convection-for-bga-component-heating/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:23:32 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/e19b0bb98ac1aa8d0d5061fd486de1c8.png&#34; alt=&#34;지속 가능한 전자제품 제조&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;IR과 열풍의 비교: BGA 납땜을 올바르게 하는 방법&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 볼 그리드 어레이(BGA) 부품을 다룬 적이 있다면, 그 어려움을 잘 알 것입니다. 칩 아래에 숨어 있는 작은 납땜 구슬들을 녹여야 하지만, 동시에 보드나 칩 자체가 손상되지 않도록 주의해야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>전자식 난방 기술의 미래</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ko/posts/optimizing-infrared-wavelength-matching-for-electronic-adhesive-curing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:18:29 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;전자식 난방 기술의 미래&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IR 램프와 접착제가 서로 효과적으로 작동하도록 하는 방법&lt;br&gt;&#xA;만약 단순히 열을 가하는 방식으로 전자용 접착제를 경화시키려고 시도해본 적이 있다면, 그 방법이 원하는 대로 잘 작동하지 않는다는 것을 알 것입니다. PCB에 그냥 강한 열을 가하는 것만으로는 충분하지 않습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>지속 가능한 전자제품 생산</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ko/posts/sustainable-electronics-manufacturing/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:27:03 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/7850b475b19dab4bb3e0872dd89213f7.png&#34; alt=&#34;지속 가능한 전자제품 생산&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;자동차-전자부품에-가해지는-극심한-열负荷&#34;&gt;자동차 전자부품에 가해지는 극심한 열&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;负荷&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;현대 자동차의 내부 환경은 점점 더 혹독해지고 있습니다. 요즘 전자부품을 테스트할 때, 일반적인 열 테스트만으로는 충분하지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;그래서 우리는 맞춤형 단파 적외선 램프를 사용합니다. 이는 마치 수술용 열 에너지와 같은 것입니다. 전체 장비를 대류 오븐에 넣고 공기가 따뜻해질 때까지 기다릴 필요 없이, 적외선 램프는 직접적으로 PCB나 부품에 열 에너지를 전달합니다. 그렇게 하면 특정 부품에만 열을 가할 수 있으며, 테스트 장치 전체를 사우나처럼 만들 필요도 없습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>스마트 그리드 전자장치 수리 히터</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ko/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:34:14 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/0e3dbcdd20bb5456c4fbfc2e2c27c8a6.png&#34; alt=&#34;스마트 그리드 전자장치 수리 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 BGA 납제를 할 때는 적외선 히터가 열풍 히터보다 더 효과적인가요?&lt;br&gt;&#xA;스마트 그리드 컨트롤러를 다룰 때, 보드의 나머지 부분이 녹아버리지 않으면서도 BGA 칩만을 제거하려고 한다고 상상해보세요. 대부분의 사람들은 그냥 열풍 히터를 사용합니다. 이게 가장 일반적인 방법이죠. 하지만 문제는 열풍 히터는 오직 표면에만 열을 가할 뿐이라는 점입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>전자식 가열 기술의 미래</title>
				<link>http://infraredlampdata.com/ko/posts/future-of-electronics-heating-tech/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 00:24:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredlampdata.com/ko/posts/future-of-electronics-heating-tech/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlampdata.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;전자식 가열 기술의 미래&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCB가 손상되지 않으면서도 경화 시간을 단축하고 싶다면, 적외선 스펙트럼과 접착제의 흡수 특성을 잘 조절해야 합니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;문제는 대부분의 일반적인 가열기들이 에너지를 낭비한다는 점입니다. 열은 표면에서 그대로 반사되거나 공중으로 사라져버립니다. 우리는 이 방식을 “효율성 최적화”라고 부릅니다. 단순히 열을 가하는 대신, 에너지가 실제로 접착제 내부로 들어갈 수 있도록 하는 데 집중합니다.&lt;/p&gt;</description>
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