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		<title>센서 on Reliable IR Heating Elements</title>
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		<description>Recent content in 센서 on Reliable IR Heating Elements</description>
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				<title>MEMS 센서 웨이퍼 건조 히터</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/ko/posts/maximizing-radiant-energy-transfer-in-mems-wafer-drying-via-gold-coating-technology/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:38:34 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;MEMS 센서 웨이퍼 건조 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;방사열을 이용해 MEMS 웨이퍼를 효과적으로 건조시키는 방법&lt;br&gt;&#xA;MEMS 센서 웨이퍼를 건조하는 것은 꽤 신중한 작업입니다. 수분을 제거하기 위해서는 충분한 열이 필요하지만, 너무 과도한 열을 가하면 그 미세한 구조들이 손상될 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;그래서 우리는 금으로 코팅된 반사체를 사용합니다. 듣기에는 복잡해 보이지만, 그 목적은 간단합니다. 즉, 적외선 열이 기계의 내부가 아닌 웨이퍼 자체에 직접 닿도록 하는 것입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>웨이퍼 공정용 온도 센서</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/ko/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-wafer-tools-via-ir-heating-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:20 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;웨이퍼 공정용 온도 센서&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;반도체-공장의-효율적인-관리-왜-적외선-가열이-효과적인가&#34;&gt;반도체 공장의 효율적인 관리: 왜 적외선 가열이 효과적인가?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;솔직히 말해, 반도체 공장에서는 열 관리가 매우 중요합니다. 조금만 실수해도 엄청난 양의 폐기물이 발생하게 됩니다. 오랫동안 우리는 기존의 저항식 히터를 사용해왔습니다. 물론 이 방식도 효과는 있지만, 다소 불편한 점이 있습니다.&#xA;적외선 램프를 사용하면 성능을 해치지 않으면서도 공장을 더 친환경적으로 만들 수 있습니다. 이는 단순히 기업의 지속 가능성 목표를 충족시키기 위한 것이 아니라, 낭비되는 에너지를 줄이기 위한 것입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>스마트 센서 포장 적외선</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/ko/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:55:27 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;스마트 센서 포장 적외선&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;더-이상-추측하지-마세요-ir-시스템을-효과적으로-활용하는-방법&#34;&gt;더 이상 추측하지 마세요: IR 시스템을 효과적으로 활용하는 방법&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;현대적인 반도체 생산 공장을 구축하려는 경우, 단순히 온도를 높이는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 알고 있을 것입니다. 진정한 효과는, 난방을 단순한 작업으로 여기지 않고 데이터 수집의 수단으로 활용할 때 비로소 나타납니다.&lt;br&gt;&#xA;바로 이때 스마트 IR 시스템이 필요합니다. 우리는 단순히 물체를 뜨겁게 만드는 데에만 이 시스템을 사용하는 것이 아니라, 실시간으로 부품에 어떤 일이 일어나고 있는지를 파악하는 데에도 사용합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>수소 센서 제작용 히터</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/ko/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:30:21 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;수소 센서 제작용 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;악몽을 막는 방법: 히터가 고장났을 때 웨이퍼를 깨끗하게 유지하는 방법&lt;br&gt;&#xA;수소 센서 제작에 종사해본 사람이라면 잘 알고 있을 것입니다. 실리콘 웨이퍼의 온도를 높이기 위해 단파 적외선 램프를 사용합니다. 이 방법은 잘 작동하지만, 문제가 생기면 상황이 위험해집니다.&lt;br&gt;&#xA;고부하 상태에서 램프를 강하게 사용할 경우, 위험이 커집니다. 만약 석영관이 파손된다면 그건 단순한 전구의 고장이 아닙니다. 그건 재앙입니다. 유리 조각과 화학물질들이 웨이퍼 위로 떨어지고, 결국 전체 웨이퍼가 폐기되는 것입니다.&lt;br&gt;&#xA;정말 끔찍한 상황입니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;왜 석영관이 파손되는 걸까요?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;보통은 압력과 충격 때문입니다. 고출력 램프는 엄청난 내부 압력을 견뎌내야 합니다. 만약 냉각 공기가 석영관에 고르게 닿지 않거나, 전원을 너무 빨리 켜고 끄면 석영관은 그 압력을 견디지 못하고 균열이 생깁니다.&lt;br&gt;&#xA;이를 방지하기 위해 우리는 일반적인 유리가 아닌 고순도의 융합 석영을 사용합니다. 석영관의 벽 두께도 신중하게 조절해야 합니다. 열이 잘 통과할 수 있을 정도로 얇아야 하지만, 동시에 압력을 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;안전장치 마련&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;문제가 발생할 가능성을 염두에 두고 대비하는 것이 가장 좋습니다. 램프를 그대로 두는 대신, 보호용 커버를 씌워주는 것이 좋습니다. 이는 마치 2차 석영 커버나 보호막과 같은 역할을 합니다. 내부의 램프가 파손되더라도 보호막이 모든 것을 막아줍니다. 유리 조각이나 텅스텐 필라멘트가 웨이퍼에 닿지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;또한 전극에도 신경을 써야 합니다. 대부분의 파손은 전극 끝부분에서 시작됩니다. 석영관의 열팽창에 맞춰 전극을 설계함으로써, 그러한 스트레스가 생기는 것을 막을 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;타협점과 그 해결 방법&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;문제는, 보호막을 추가하면 적외선의 세기가 약간 줄어든다는 것입니다. 같은 열을 얻으려면 전력 설정을 높이거나 웨이퍼를 조금 더 오래 두어야 할 수도 있습니다. 제 조언은, 보호막을 설치한 후에 PID 조절을 다시 확인하는 것입니다. 그래야 목표 온도에 도달할 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;마지막으로, 과전류 보호 기능이 있는 시스템에 연결해야 합니다. 램프가 한계를 넘어서는 것보다는 시스템이 자동으로 멈추는 편이 훨씬 낫습니다.&lt;/p&gt;</description>
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