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		<title>ロック on Infrared UV Lights</title>
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		<description>Recent content in ロック on Infrared UV Lights</description>
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				<title>スマートロック修理用ヒーターランプ</title>
				<link>http://infrareduvlights.com/ja/posts/why-infrared-radiation-outperforms-forced-convection-for-bga-reflow-and-smart-lock-repair/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:00:48 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlights.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;スマートロック修理用ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IRとホットエア：BGAを処理するにはどちらが適しているのか？&lt;br&gt;&#xA;スマートロックのPCBからBGAチップを取り出そうとしたことがある人なら、その大変さはよくわかるでしょう。実際には、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;表面&lt;/a&gt;張力や熱容量と戦っている状態です。多くの業者は単にホットエアガンを使ってみるだけですが、精密な作業を行う場合は、IRランプを使用する方が良いでしょう。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>スマートロック修理用ヒーティングランプ</title>
				<link>http://infrareduvlights.com/ja/posts/engineering-filament-support-for-high-cycle-rapid-pulse-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:36:45 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlights.com/images/c4917357ab0e0921b5bb21be31c1042b.png&#34; alt=&#34;スマートロック修理用ヒーティングランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ赤外線ランプがたわんでしまうのか（そして、それを防ぐ方法）&#xA;何万回も赤外線ランプを点滅させるという状況を想像してみてください。問題は単に熱だけではありません。実際には、フィラメント自体が自身の構造に&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;抵抗&lt;/a&gt;しているのです。&#xA;フィラメントは非常に速く膨張したり収縮したりするため、激しい機械的応力が生じます。もし支持部品がその負荷に耐えられない場合、ワイヤーはたわんでしまいます。一度たわむと、局所的に過熱したり、温度が均一でなくなったりし、最終的にはランプが使えなくなってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>スマートロック修理用ヒーターランプ</title>
				<link>http://infrareduvlights.com/ja/posts/matching-infrared-wavelengths-to-electronic-adhesives-for-faster-curing-cycles/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:39:47 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlights.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;スマートロック修理用ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;接着剤に無闇に熱を加えるのはやめましょう&#34;&gt;接着剤に無闇に熱を加えるのはやめましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;スマートロックの硬化に時間がかかったり、電子部品同士をしっかりと接合できない経験がある人なら、そのイライラ感をよく知っているはずです。多くの人は単に熱を強く当てて、何とかなることを願うだけです。&lt;br&gt;&#xA;しかし、それは間違った方法です。&lt;br&gt;&#xA;硬化時間を短縮したいのであれば、単に部品に熱を加えるだけでは不十分です。ライトの赤外線の波長が、接着剤が吸収しやすい波長に合っているかを確認する必要があります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>スマートロック修理用ヒーターランプ</title>
				<link>http://infrareduvlights.com/ja/posts/smart-lock-repair-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:48:53 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlights.com/images/d2a21c7ae104f7c41c0cfef6fc1b26a3.png&#34; alt=&#34;スマートロック修理用ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;もう、ヒーターが壊れるのを待つのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、昔のやり方は最悪です。ヒーターを使い続けているうちに最終的には壊れてしまい、部品が検査で不良と判断されるまで問題に気づきません。すると突然、生産ラインが停止してしまいます。これは誰にとっても面倒な状況です。&lt;/p&gt;</description>
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