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		<title>디지털 on IR UV Forums</title>
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		<description>Recent content in 디지털 on IR UV Forums</description>
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			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:36 +0800</lastBuildDate>
		
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://iruvforums.com/ko/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:36 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이제는 PCB 히터를 그냥 막연하게 사용하는 방식은 그만두어야 합니다. 오랫동안 SMT 리플로우 및 예열 공정에서는 단순한 적외선 램프가 사용되어 왔습니다. 램프를 연결하면 열이 발생하고, 온도 센서가 그 열을 제대로 감지해 주기를 바랄 뿐입니다. 하지만 이런 방식은 매우 위험한 방식입니다. 솔직히 말해서, 우리는 이런 방식을 더 이상 사용하지 않을 것입니다. 앞으로 몇 년 안에 이러한 적외선 램프들은 훨씬 더 스마트한 형태로 변할 것입니다. 즉, 네트워크로 연결된 센서가 될 것입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://iruvforums.com/ko/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:02:53 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;맞춤형 적외선 가열을 활용한 자동차 PCB의 스트레스 테스트 방법&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;현대 자동차의 전자 부품들은 엄청난 열에 노출되고 있습니다. 엔진룸의 뜨거운 열과 겨울 아침의 극심한 추위 사이에서 이러한 PCB들은 매우 힘든 환경에서 작동해야 합니다. 운전자가 곤란한 상황에 처하지 않도록, 우리는 단파 적외선 램프를 사용한 맞춤형 가열 장치를 만듭니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 온도 조절형 히터</title>
				<link>http://iruvforums.com/ko/posts/why-infrared-radiation-outperforms-hot-air-convection-for-bga-component-heating/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:32:06 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;디지털 온도 조절형 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IR과 강제 대류 방식의 비교: BGA 재융점 처리를 올바르게 하는 방법&lt;br&gt;&#xA;BGA 패키지를 다룰 때는 까다로운 문제가 있습니다. 칩 아래에 숨어 있는 솔더볼들을 녹여야 하지만, 그 과정에서 부품의 윗면이 손상되는 것은 원하지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;대부분의 사람들은 단순히 뜨거운 공기를 사용합니다. 이것이 표준적인 방법이죠. 하지만 물리학적으로 보면, 이런 경우에는 적외선을 사용하는 것이 더 효과적입니다.&lt;br&gt;&#xA;그 이유는 다음과 같습니다.&lt;br&gt;&#xA;뜨거운 공기는 대류 현상을 통해 열을 전달합니다. 열이 먼저 표면에 닿고, 그 다음에야 열이 접합 부위까지 전달됩니다. 이 방식은 매우 느립니다. 또한 칩의 윗면은 매우 뜨거운 반면, 아래의 솔더볼들은 거의 따뜻해지지 않습니다. 이는 바람직하지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;반면 적외선은 다릅니다. 적외선은 열이 서서히 전달되는 것을 기다리지 않고, 바로 BGA의 플라스틱 소재를 통과하여 솔더볼과 구리 패드에 직접 작용합니다. 열이 정확히 필요한 곳에서 발생합니다. 더 이상 열 전도가 충분히 빠르게 일어나길 기다릴 필요가 없습니다.&lt;br&gt;&#xA;게다가 공기의 영향도 없습니다. 적외선을 사용하면 공기가 많이 움직이지 않기 때문에, 보드의 가장자리에서 불쾌한 ‘바람에 의한 냉각’ 효과가 나타나지 않습니다. 모든 부분의 온도가 훨씬 일관적입니다.&lt;br&gt;&#xA;또한, 전력을 조절하면 적외선의 반응이 거의 즉각적이므로, 열 전달 과정도 훨씬 더 정확해집니다. 따라서 훨씬 더 정밀한 결과를 얻을 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;하지만 이것이 마법의 해결책은 아닙니다. 몇 가지 단점도 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;적외선은 물체의 표면 상태에 민감합니다. 반사율이 높은 부품과 그렇지 않은 부품은 반응이 다릅니다. 만약 보드에 반사율이 높은 부품과 그렇지 않은 부품이 섞여 있다면, 온도 차이가 생길 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;따라서 적외선의 파장이 사용하는 재료와 잘 맞는지 반드시 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 반사율이 높은 부분에서는 열 전달이 제대로 이루어지지 않아, 결국 처음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 PCB 가열 스테이션</title>
				<link>http://iruvforums.com/ko/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 01:12:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/ko/posts/digital-pcb-heating-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;디지털 PCB 가열 스테이션&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;펄스 가열 방식의 PCB 가열 장비에서 발생하는 문제들&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 PCB를 가열하기 위해 적외선 램프를 사용한다면, 그 특성을 잘 알고 있을 것입니다. 이러한 램프들은 단순히 계속 켜져 있는 것이 아니라, 수천 번에 걸쳐 깜박이며 최고 온도에 도달한 후 급격히 온도가 내려갑니다.&lt;br&gt;&#xA;이는 매우 혹독한 주기입니다. 재료는 반복적으로 팽창하고 수축합니다. 만약 램프를 고정하는 부품들이 이러한 변화를 견디지 못한다면, 그 부품들은 변형됩니다. 그러면 열 분포가 제대로 이루어지지 않아 보드의 특정 부분이 차가워지고, 결국 생산 효율이 떨어집니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>디지털 온도 조절 히터</title>
				<link>http://iruvforums.com/ko/posts/digital-temperature-controller-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:49:31 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;디지털 온도 조절 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;적외선 히터와 컨트롤러가 제대로 함께 작동하도록 하려면 어떻게 해야 할까요?&lt;br&gt;&#xA;우리는 단순히 부품들만 보내주고 행운을 빌어주는 것이 아닙니다. 우리는 고객님이 올바른 설정을 찾아낼 수 있도록 도와드립니다. 그래야만 프로세스가 제대로 진행될 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;디지털 컨트롤러는 뇌와 같은 역할을 하고, 히터는 근육과 같은 역할을 합니다. PID 컨트롤러를 고밀도 적외선 램프와 연결하면, 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 그냥 열을 안정적으로 유지할 수 있죠.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;전압 문제&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;대부분의 사람들이 실수하는 부분이 바로 컨트롤러와 히터의 전압을 맞추는 것입니다.&lt;br&gt;&#xA;230V나 400V의 전압을 사용한다면, 컨트롤러는 그러한 부하를 감당할 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다. 그렇지 않으면 릴레이가 과열되어 고장 날 수 있습니다. 고출력 램프는 엄청난 양의 열을 발생시키므로, 쿨링 팬과 케이스가 그 열을 감당하지 못한다면 전체 시스템이 과열되어 작동을 멈출 것입니다. 화요일을 이런 식으로 보내는 것은 좋지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;PID가 왜 중요한가요?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;구식의 온/오프 스위치는 정말 문제가 많습니다. 이러한 스위치들은 온도의 큰 변동을 초래하여 제품에 손상을 줍니다.&lt;br&gt;&#xA;우리는 PID 로직을 사용하여 전력을 조절합니다. 마치 스위치처럼 히터를 켜고 끄는 대신, 컨트롤러가 에너지를 주기적으로 공급합니다. 이렇게 하면 표면 온도가 일정하게 유지됩니다.&lt;br&gt;&#xA;소재가 손상되거나 과열되는 일도 없습니다. 또한, 지속적인 극심한 온도 변화로 인해 히팅 요소가 손상되는 것도 방지됩니다. 그래서 하드웨어의 수명도 훨씬 길어집니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;설치 방법&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;프로세스를 제대로 관리하기 위해서는 적절한 센서가 필요합니다. K형 또는 J형 서모커플을 사용하면 컨트롤러가 실시간 데이터를 얻어서 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;물리적인 설치 면에서는, 컴팩트한 컨트롤러를 사용하면 캐비닛 내부의 공간을 절약할 수 있습니다. 하지만 컨트롤러에도 충분한 공간을 주어야 합니다. 공기 순환이 잘 되어야 컨트롤러가 제대로 작동할 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;구식 아날로그 시스템에서 이러한 설정으로 전환하면, 폐기물도 훨씬 줄어듭니다. 이제는 설정된 온도를 유지할 수 있는 시스템을 갖게 됩니다. 그러면 기계가 모든 작업을 처리해주므로, 작업자는 편안하게 일할 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
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