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		<title>スマート on The Warm IR Heating Factory</title>
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				<title>スマートセンサーパッケージング・赤外線</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-factory.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;スマートセンサーパッケージング・赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜセンサーのパッケージングにおいて、対流式オーブンを&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;加熱に置き換えるのか？&#xA;現在、半導体製造業界では誰もがカーボンニュートラルについて話しています。しかし正直なところ、実際に工場でそれを実現するには、従来のやり方を変える必要があります。私たちにとって最も大きなメリットは、古い対流式オーブンを使わず、スマートセンサーのパッケージングに向けて赤外線加熱を採用したことです。&#xA;巨大な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;金属製&lt;/a&gt;の箱全体やその中の空気を温める代わりに、短波長の赤外線ランプを使用します。これは全く異なるアプローチです。熱を直接基板に送り届けるのです。&#xA;&lt;strong&gt;これは、より効率的な方法です。&lt;/strong&gt;&#xA;一般的な対流式システムはエネルギー消費が多いです。時間の半分は、装置の壁面や部品周辺の空気を温めるのに使われてしまいます。一方、赤外線加熱ではその論理が逆転します。パッケージング材料が吸収しやすい波長を選ぶことで、エネルギーが必要な場所に正確に届きます。&#xA;その結果、工程の所要時間が大幅に短縮されます。機械が無駄に動いている間の電力の無駄もなくなり、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;全体的&lt;/a&gt;なエネルギー消費も減少します。&#xA;もちろん、完璧というわけではありません。実際にはいくつかの課題があります。&#xA;接着剤を硬化させたり、粒子を焼結させるために必要な高い熱密度を得るには、通常、高出力の石英ランプを使用します。非常に強力です。&#xA;しかし問題は、その放射熱が部品だけに留まらず、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;注意&lt;/a&gt;しないと装置本体にも伝わってしまうことです。冷却ファンやヒートシンクを十分に設置しなければ、結局は自分の電子機器を壊してしまいます。実際にそういうことが起こった例もあります。冷却が不十分だと、温度センサーの精度が低下し、結果として精密さが失われてしまいます。&#xA;しかし、適切な冷却が行われれば、工場のエネルギーコストは大幅に削減できます。&#xA;ウェーハあたりのkWh消費量が大幅に減少しました。従来の加熱方式では必要だった長時間の「ウォームアップ」段階も不要になります。ほとんどの硬化工程において、これは簡単な交換作業ですが、これにより工程時間が短縮され、電力コストも下がります。&#xA;これこそが、生産速度を落とすことなく、環境指標を改善する方法です。&lt;/p&gt;</description>
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