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		<title>전자제품 on Infrared Lamp</title>
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		<description>Recent content in 전자제품 on Infrared Lamp</description>
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				<title>전자식 가열 기술의 미래</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/engineering-fatigue-resistance-in-infrared-lamp-filament-supports-for-rapid-pulsed-heating/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:37:51 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/d2a21c7ae104f7c41c0cfef6fc1b26a3.png&#34; alt=&#34;전자식 가열 기술의 미래&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;적외선 램프가 구부러지거나 파손되는 것을 막아보세요&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;빠른 주파수로 발생하는 가열은 적외선 램프에 있어서 매우 혹독한 환경입니다. 생각해보세요: 램프를 수만 번씩 켜고 끄는 것이죠. 이러한 과정이 반복될 때마다 필라멘트는 급격하게 팽창하고 다시 수축합니다.&lt;br&gt;&#xA;만약 지지 구조가 제대로 되어 있지 않다면, 필라멘트는 구부러지거나 위치가 변할 수 있습니다. 일단 그렇게 되면 아크가 발생하거나 램프가 완전히 파손됩니다. 이건 분명 원하는 결과가 아닙니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>스마트 그리드 전자제품 수리 히터</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/engineering-precision-thermodynamics-for-smart-grid-electronics-repair/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:18:08 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;스마트 그리드 전자제품 수리 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;스마트 그리드용 전자장치를 수리할 때는, 단순히 고온을 가해보고 최선을 기대할 수는 없습니다. 그렇게 하면, 무연 납이 녹기도 전에 반도체가 손상될 것입니다. 중요한 것은 매우 정확한 온도를 유지하는 것입니다. 즉, 회로의 다른 부분이 손상되지 않으면서도 접합부만 충분히 가열되도록 해야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>스마트 그리드 전자장비 수리 히터</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/precision-spectral-engineering-for-smart-grid-electronics-repair-heaters/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:09:27 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;스마트 그리드 전자장비 수리 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;스마트 그리드 PCB를 수리할 때 적절한 온도를 맞추는 것이 중요합니다.&lt;br&gt;&#xA;스마트 그리드 장비를 수리할 때는 열의 강도를 ‘적당한 수준’으로 조절해야 합니다. 너무 높은 온도라면 로직 게이트가 손상될 수 있고, 반대로 충분한 열이 가해지지 않으면 납땜부가 움직이지 않아 기판의 패드가 떨어져 나갈 수 있습니다. 정말 골칫거리죠. 그래서 우리는 특정 파장대의 열을 발생시키는 IR 히터를 사용합니다. 목표는 납땜부에만 적절한 열이 가해지도록 하는 것입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>전자식 가열 기술의 미래</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/moving-beyond-components-strategic-infrared-thermal-optimization-for-electronic-assembly/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:26:29 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/0e3dbcdd20bb5456c4fbfc2e2c27c8a6.png&#34; alt=&#34;전자식 가열 기술의 미래&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;단순히 가열 요소만 교체하는 것은 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;대부분의 업체들은 가열 요소를 일반 전구처럼 취급합니다. 하나가 고장나면 그냥 버리고 새 것으로 바꾸는 것이죠. 간단하죠?&lt;br&gt;&#xA;하지만 이건 잘못된 방법입니다.&lt;br&gt;&#xA;우리의 세계에서는 램프가 단순한 부품이 아닙니다. 그것은 훨씬 더 복잡한 시스템의 일부에 불과합니다. 우리는 단순히 튜브만 판매하는 것이 아니라, 고객의 재료가 견딜 수 있는 정도의 열을 내도록 전체적인 상황을 고려합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>지속 가능한 전자제품 제조</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/engineering-filament-support-for-high-cycle-rapid-pulsed-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:16:19 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;지속 가능한 전자제품 제조&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IR 필라멘트가 처지거나 부서지는 것을 막으세요&lt;br&gt;&#xA;지속 가능한 전자제품을 만든다면, 회로판의 다른 부분이 손상되지 않으면서도 접착제나 납땜된 부품들을 빠르게 가열해야 합니다. 이 방법은 훌륭하지만, 장비에 엄청난 부담을 줍니다.&lt;br&gt;&#xA;생각해보세요: 적외선 램프는 수만 번씩 켜졌다 꺼집니다. 전력이 최대로 공급될 때마다 필라멘트는 팽창하고, 전원이 차단되면 다시 수축합니다. 이런 상태가 5만 번 반복된다면 필라멘트는 결국 처지거나 부서집니다. 이는 사실상 반복적인 열충격입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>지속 가능한 전자제품 제조</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/reducing-consumable-waste-in-electronics-manufacturing-via-long-life-ir-heater-design/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:08:53 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;지속 가능한 전자제품 제조&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IR 램프를 일회용품처럼 취급하는 것을 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 대부분의 전자제품 제조 공장에서는 IR 램프를 단순한 저가형 전구로 취급합니다. 램프가 고장날 때까지 계속 사용한 다음 버리고 새 것으로 교체하는 것이죠. 몇 달에 한 번씩 이런 과정이 반복됩니다. 이는 돈의 낭비일 뿐만 아니라, 기술자들에게도 큰 부담이 되며, ‘제로 웨이스트’ 목표를 달성하려는 사람들에게는 정말 악몽과 같은 상황입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>전자식 가열 기술의 미래</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/future-of-electronics-heating-tech/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:19:50 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;전자식 가열 기술의 미래&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;단파인가, 중파인가? SMT 라인에 적합한 적외선 히터 선택하기&lt;br&gt;&#xA;SMT 장비를 사용하면서 단파형과 중파형 적외선 램프 중 어떤 것을 선택해야 할지 고민하고 있다면, 결국 두 가지 요소를 고려해야 합니다. 바로 열이 얼마나 깊이 침투해야 하는지, 그리고 보드가 얼마나 빠르게 이동해야 하는지입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>스마트 그리드용 전자기기 수리 히터</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:23:05 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/e19b0bb98ac1aa8d0d5061fd486de1c8.png&#34; alt=&#34;스마트 그리드용 전자기기 수리 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 우리는 석영 유리의 순도가 99.99%여야 한다고 고집하는가?&lt;br&gt;&#xA;스마트 그리드 수리나 고정밀 교정 작업에 사용되는 적외선 히터를 만들 때, 유리관은 단순히 모든 부품들을 한데 묶어주는 역할만 하는 것이 아닙니다. 사실상 유리관은 필터 역할을 합니다.&lt;br&gt;&#xA;문제는, 석영 유리에 불순물이 있으면 그 유리관이 스펀지처럼 작용한다는 점입니다. 적외선 에너지가 작업물까지 제대로 전달되지 못하고 유리관에 흡수됩니다. 이는 재앙을 초래할 수 있습니다. 유리관이 과열되어 손상되어 예상보다 훨씬 일찍 망가집니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;모든 것은 빛의 움직임에 달려 있습니다.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;일반적인 석영 유리에는 알루미늄이나 티타늄과 같은 미세한 입자들이 들어 있습니다. 이러한 입자들은 눈에 보이지 않지만, 적외선 스펙트럼을 차단하는 ‘흡수 대역’을 만듭니다. 우리는 그러한 문제를 해결하기 위해 99.99%의 고순도 합성 석영을 사용합니다.&lt;br&gt;&#xA;그 결과, 단파 적외선이 그대로 통과합니다. 필요한 곳에만 열이 전달되며, 램프 내부에 위험한 열이 남지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;열應력 문제&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;전자제품 수리를 하는 사람이라면 잘 알고 있겠지만, 히터를 계속해서 켜고 끄는 과정은 재료에 큰 부담을 줍니다. 저렴한 유리는 그러한 열충격을 견딜 수 없습니다. 유리가 불균등하게 팽창하여 내부에 응력이 생기고, 결국 균열이 생깁니다. 우리는 온도 변화가 심해도 안정적으로 팽창할 수 있는 99.99%의 고순도 석영을 사용합니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;솔직한 타협점&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 이런 석영 유리는 가격이 비쌉니다. 또한 설치 과정에서도 조금 까다로울 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;절대로 맨손으로 이 유리관을 만져서는 안 됩니다. 손가락 자국만으로도 약간의 기름이 남게 되고, 램프가 최대 출력으로 작동할 때 그 기름이 ‘열점’을 만들어냅니다. 그로 인해 유리관이 손상될 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;배선을 하기 전에 반드시 이소프로필 알코올로 유리관을 깨끗이 닦아야 합니다.&lt;br&gt;&#xA;마지막으로, 냉각 팬도 잘 확인해야 합니다. 이 유리관들은 열을 효과적으로 배출하기 때문에, 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 마운팅 브래킷이 변형될 수 있습니다. 듣기에는 이상하지만, 우리가 사용하는 에너지 양이 정말 엄청납니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>지속 가능한 전자제품 제조</title>
				<link>http://infralamp.com/ko/posts/sustainable-electronics-manufacturing/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:32:44 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/23e4d6e3be42d5dc6c8ca2874098dd8a.png&#34; alt=&#34;지속 가능한 전자제품 제조&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;우리는 약 2,000개의 다양한 SMT 공장을 방문해보았습니다. 그 과정에서 실망스러운 점을 발견했습니다. 컴퓨터 화면에 표시되는 열 &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;curva&lt;/a&gt;와 실제 작업 현장에서 일어나는 상황 사이에는 큰 차이가 있었습니다.&lt;/p&gt;</description>
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