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		<title>Iodide on 프로 UV 조명</title>
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		<description>Recent content in Iodide on 프로 UV 조명</description>
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				<title>PCB 포토레지스트 경화용 갈륨 아이오딘이드 램프의 기술 사양</title>
				<link>http://pro-uv-light.com/ko/posts/technical-specifications-of-gallium-iodide-lamps-for-pcb-photoresist-curing/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:33:36 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-uv-light.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;PCB 포토레지스트 경화용 갈륨 아이오딘이드 램프의 기술 사양&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;갈륨 아이오딘 램프를 활용하여 PCB를 정확하게 경화시키는 방법&#xA;만약 PCB 생산 라인을 운영하고 있다면, 여러분도 잘 알다시피, 사진현상제가 적절히 경화되어야 합니다. 너무 부드럽지도, 너무 단단해지지도 않아야 하죠. 이때 갈륨 아이오딘 램프가 유용합니다. 이 램프는 254nm와 313nm 파장의 빛을 내어서 사진현상제가 적절히 경화될 수 있도록 해줍니다. 우리는 기판이 손상되지 않으면서도 적절한 양의 에너지가 공급되도록 램프를 설계했습니다.&#xA;&lt;strong&gt;에너지의 균형&lt;/strong&gt;&#xA;문제는, 일반적인 수은 램프는 일정한 성능을 보장하지 못한다는 것입니다. 갈륨 아이오딘 램프는 그러한 단점을 보완해줍니다.&#xA;우리는 와트수와 램프의 길이를 신중하게 조절합니다. 왜냐하면 일관된 성능이 가장 중요하기 때문입니다. 만약 UV 광선의 세기가 고르지 않다면, 사진현상제가 제대로 경화되지 않고, 에칭 과정에서 문제가 생길 수 있습니다. 그건 정말 최악의 상황입니다.&#xA;하지만 단순히 전력을 최대로 올릴 수는 없습니다. 너무 많은 열이 발생하면 기판에 손상이 갈 수 있습니다. 중요한 것은 컨베이어의 속도와 램프의 와트수를 적절히 조절하는 것입니다. 그렇게 하면 매번 정확한 양의 에너지가 공급됩니다.&#xA;&lt;strong&gt;열 문제 해결&lt;/strong&gt;&#xA;우리는 램프에 고순도의 융합 석영을 사용합니다. 왜냐하면 이 물질은 짧은 파장의 UV 광선이 유리에 갇히지 않고 그대로 통과할 수 있도록 해주기 때문입니다.&#xA;하지만 주의해야 할 점은, 이 램프들은 매우 뜨거워진다는 것입니다. 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 램프가 과열될 수 있습니다. 그렇게 되면 램프의 수명이 줄어들고 UV 출력도 감소합니다. 램프를 시원하게 유지해주면 계속해서 정상적으로 작동할 것입니다.&#xA;&lt;strong&gt;라인에 설치하는 방법&lt;/strong&gt;&#xA;우리의 램프를 사용하기 위해 전체 장비를 다시 설계할 필요는 없습니다. 우리는 이 램프들이 대부분의 산업용 노출 장비에 바로 설치될 수 있도록 설계했습니다.&#xA;또한, 전극의 안정성도 매우 중요합니다. 누구도 중요한 작업 중에 램프가 고장 나는 것을 원하지 않습니다. 전압 변동으로 인해 램프의 성능이 변할 수 있으므로, 안정화된 밸러스트를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 깜박임이 없어지고, 첫 근무 시간이든, 야간 근무 시간이든 경화 시간이 일정하게 유지됩니다.&#xA;우리는 이 램프들에 자신이 있습니다. 만약 우리의 램프가 유명 브랜드의 램프와 동일한 성능을 보여주지 못한다면, 우리는 환불해 드리겠습니다. 그게 전부입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>고속 산업용 인쇄를 위한 갈륨 아이오딘 램프의 설계</title>
				<link>http://pro-uv-light.com/ko/posts/engineering-gallium-iodide-lamps-for-high-speed-industrial-printing/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 23:28:43 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-uv-light.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;고속 산업용 인쇄를 위한 갈륨 아이오딘 램프의 설계&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV 경화를 올바르게 수행하기 위한 방법 (기판이 녹아버리지 않도록)&#xA;우리는 약 3,000개의 다양한 인쇄 공장에서 많은 시간을 보냈습니다. 그동안 우리가 알게 된 한 가지 사실은, 일반적인 수은등은 재료가 두꺼울 때 제대로 작동하지 않는다는 것입니다. 두꺼운 잉크층이나 특수 코팅층을 경화시키려 하면, 결국 양쪽 모두 문제가 생깁니다. 아래층은 여전히 끈적거리거나, 너무 높은 온도로 인해 재료가 변형됩니다.&#xA;그래서 우리는 갈륨 아이오디드(GaI) 램프를 사용합니다.&#xA;GaI 램프의 특징은 빛을 더 긴 파장의 UV-A 및 가시광선 영역으로 전환한다는 점입니다. 빛이 단순히 표면에만 닿는 것이 아니라, 에너지가 실제로 재료 깊숙이 침투합니다.&#xA;두꺼운 스크린 프린팅층을 사용할 때, 위쪽에 ‘피부’ 같은 층이 형성되는 반면 아래쪽의 잉크는 여전히 젖어 있는 상태가 됩니다. 이는 정말 골칫거리입니다. GaI 램프는 에너지를 재료 깊숙이 보내서, 고농도의 안료가 포함된 잉크 속의 광감작제들을 정확히 자극하여 문제를 해결합니다.&#xA;하지만 한 가지 단점이 있습니다.&#xA;그러한 강력한 성능을 얻기 위해서는 고순도의 석영관을 사용해야 합니다. 높은 와트수를 사용해 필요한 출력을 얻으려면 엄청난 양의 열이 발생합니다. 만약 냉각 팬이나 냉각수 시스템이 제대로 작동하지 않으면 문제가 생깁니다. PET나 종이 기판이 경화되기 전에 변형될 수 있습니다. 이는 반드시 고려해야 할 trade-off입니다.&#xA;좋은 소식은, 우리는 기존의 UV 배열에 이 램프들을 그대로 사용할 수 있게 했다는 것입니다. 배선을 바꾸거나 프레스를 재설계할 필요가 없습니다. 또한, 전극의 안정성도 많은 노력을 기울여 보장했습니다. 전원 공급 장치가 안정적인 전류를 공급한다면, 이 램프들도 계속 안정적으로 작동할 것입니다.&#xA;마지막 팁: 반사판의 각도를 확인해보세요.&#xA;GaI 램프의 스펙트럼은 수은등과 다르기 때문에, 빛의 반사 방식도 다릅니다. 작은 세부사항처럼 들릴 수 있지만, 반사판의 초점을 조금만 조정해도 완벽한 결과와 얼룩이 생기는 결과가 나올 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>정밀한 파장 제어 PCB 제조를 위한 갈륨 아이오딘이용 램프의 기술적 원리</title>
				<link>http://pro-uv-light.com/ko/posts/precision-wavelength-control-the-engineering-behind-gallium-iodide-lamps-for-pcb-fabrication/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:43:00 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-uv-light.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;정밀한 파장 제어 PCB 제조를 위한 갈륨 아이오딘이용 램프의 기술적 원리&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;정확한 라인을 얻기 위하여: 갈륨 아이오딘 램프의 진실&#xA;PCB를 포토레지스트로 노출시킬 때는 “충분히 가깝다”는 것은 존재하지 않습니다. 조금만 실수해도 전체 제품이 버려집니다. 그래서 우리는 갈륨 아이오딘(GaI) 램프를 사용합니다. 일반적인 자외선 램프는 오늘날 요구되는 고밀도 패턴을 처리하기에는 부족합니다.&#xA;&lt;strong&gt;비결은 파장의 정점에 있습니다.&lt;/strong&gt;&#xA;대부분의 수은 증기 램프는 빛을 사방으로 방출하지만, 갈륨 아이오딘 램프는 그 에너지를 하나의 좁고 날카로운 파장으로 집중시킵니다. 이는 마치 투광등과 레이저의 차이와 같습니다. 이를 통해 빛이 마스크의 가장자리로 퍼지는 것을 막아주어 선명하고 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 상태를 유지하기 위해 우리는 램프 내부의 가스와 압력을 철저히 관리합니다. 만약 이들이 제대로 조절되지 않으면, 포토레지스트가 제대로 경화되지 않거나 손상될 수 있습니다.&#xA;그리고 하드웨어도 중요합니다. 이것들은 그냥 저렴한 램프가 아닙니다. 우리는 고순도의 석영을 사용하는데, 일반 유리는 자외선이 기판에 도달하기 전에 그 에너지를 흡수해버립니다.&#xA;하지만 문제는 이 램프들이 매우 뜨거워진다는 것입니다. 빠르게 포토레지스트를 경화시키기 위해 엄청난 양의 에너지가 발생하기 때문입니다. 만약 냉각 팬에 먼지가 쌓이거나 냉각수 시스템에 문제가 생기면, 램프의 온도가 변할 수 있습니다. 그렇게 되면 스펙트럼의 정점이 변하고, 완벽했던 제품이 망가집니다.&#xA;이러한 램프들을 클린룸에 설치하는 것은 비교적 간단합니다. 우리는 이 램프들을 기존의 노출 장비에 바로 연결할 수 있도록 설계했습니다. 또한 연결 부위도 충분히 튼튼해서 진동에도 견딜 수 있어서 노출 과정에서 깜박임이 발생하지 않습니다.&#xA;단, 전력을 잘 관리해야 합니다. 전압에 약간의 변동이 있으면 빛의 세기도 달라집니다. 최종 PCB에서는 선의 너비가 달라지는 현상이 나타나는데, 이는 품질 관리에 있어 큰 문제가 됩니다.&#xA;마지막으로, 이러한 성능을 얻기 위해서는 일정 수명을 희생해야 한다는 점을 기억해야 합니다. 이 램프들도 시간이 지남에 따라 성능이 저하됩니다. 갑작스러운 고장이 아니라 서서히 성능이 떨어지는 것입니다. 이를 해결하는 가장 좋은 방법은 매일 mJ/cm² 값을 확인하는 것입니다. 빛의 세기가 약해지면, 노출 시간을 조절하여 보완하면 됩니다. 그렇게 간단합니다.&lt;/p&gt;</description>
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