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		<title>センサー on Custom Infrared Heating Builds</title>
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				<title>MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/ja/posts/reducing-carbon-footprint-in-mems-wafer-drying-via-ir-heating-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:41:51 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IRを利用したMEMS乾燥処理における炭素排出の削減&lt;br&gt;&#xA;MEMSセンサーを製造する際、ウェハ上の水分を除去するのは非常に難しい作業です。水分を取り除く&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;必要&lt;/a&gt;はありますが、単純に熱を当てると、ウェハ全体が変形してしまいます。&lt;br&gt;&#xA;そこで、私たちは短波長の赤外線ランプを使用します。赤外線は、部屋の空気や壁などを温めるのではなく、直接水分子に作用します。これにより、空気を温める必要がなくなります。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;空気を温める必要はないのです。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;従来の対流式オーブンを考えてみてください。それはエネルギー消費が激しく、ウェハが何かを感じる前に、チャンバー内の空気を温めるだけで莫大なエネルギーが必要です。しかし、赤外線は異なります。熱を正確に必要な場所に集中させるのです。&lt;br&gt;&#xA;つまり、機械が暖まるのを待つ時間が不要になります。ウェハが乾くのを待つ間に無駄なエネルギーを消費することもありません。このランプは数秒で目標温度に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;到達&lt;/a&gt;します。次のロットが準備できていない場合は、単純にランプを切ればいいのです。無駄なエネルギー消費やコストの浪費がありません。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;クリーンルームでの課題&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;MEMSの環境では、わずかなほこりでも大問題になります。それによって、一括生産された製品がすべてダメになってしまう可能性があります。これを防ぐために、高純度の石英製のケースを使用します。これにより、粒子が飛び散ったり、ガスが発生したりすることがありません。&lt;br&gt;&#xA;しかし、高い熱密度を得るためには、フィラメントに大きな負荷がかかります。注意しないと、フィラメントがすぐに壊れてしまいます。これを解決するために、ランプの周囲に安定した冷却空気を流し、ワット数を調整します。重要なのは、バランスを保つことです。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;熱量のトレードオフ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ここが難しい点です。生産速度を上げたいほど、より多くのエネルギーが必要になります。高出力のランプは生産効率を上げるのに役立ちますが、特にソケット部分が非常に熱くなります。&lt;br&gt;&#xA;冷却が不十分だと、配線が焼損したり、センサーが破損したりします。常にバランスを保つ必要があります。ハードウェアを冷やしつつ、ウェハを完全に乾燥させる必要があります。&lt;br&gt;&#xA;IRを利用することは、単に作業を速める手段に過ぎません。それは、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;強制送風方&lt;/a&gt;式の重さや無駄を排除する方法でもあります。これにより、歩留まりを犠牲にすることなく、カーボンニュートラルな目標を達成することができます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ウェーハ処理装置用温度センサー</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:56:13 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウェーハ処理装置用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ウェーハの温度を推測するのはやめましょう&#34;&gt;ウェーハの温度を推測するのはやめましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;「スマートファブ」を構築しようとしているなら、問題が発生した後に対処するのは大変なことだと気づいているはずです。今何が起きているかを即座に把握する必要があります。&lt;br&gt;&#xA;しかし、ウェーハの計測においては、単純にサブストレートに熱電対を取り付けるわけにはいきません。そうすると、全体のウェーハが汚染されたり、ウェーハ自体が変形してしまったりします。これは不可能です。&lt;br&gt;&#xA;そのため、私たちは高効率な赤外線センサーを利用します。ウェーハに触れることなく、このセンサーが&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;熱放射&lt;/a&gt;を検出し、それをデジタルデータに変換します。わずか数ミリ秒でウェーハ全体の温度分布が分かります。非常に迅速です。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ウェーハ用高精度IRセンサ</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:50:14 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度IRセンサ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;可燃性化学物質を加熱するときの安全対策&lt;br&gt;&#xA;正直言って、化学液にウエハーを浸して加熱するのはとても危険な作業です。揮発性で可燃性の高い溶剤を扱う際には、失敗すれば大惨事につながります。ちょっとした火花や、不適切なタイミングで点灯する照明器具だけで、爆発のリスクが生じます。まさに悪夢のような状況です。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>スマートセンサーパッケージング 赤外線</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:51:15 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.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;スマートセンサーのパッケージングラインにおいては、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;温度&lt;/a&gt;の均一性は単なる望ましい条件ではありません。それは、製品が正常に作動するか、廃棄されるかを分ける重要な要素です。エポキシ樹脂が&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;硬化&lt;/a&gt;する際にウェーハ上の温度が1℃変動したり、蓋を密閉する際に熱点が生じたりすると、校正が乱れ、実際の使用時に故障が発生します。私たちは、まさにこのような状況に対応するために赤外線サーマルシステムを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部で重要なのは何か&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、迅速な応答速度と正確なスペクトル制御を持つ短波長赤外線エミッタを使用しています。これにより、接触せずに直接パッケージを加熱でき、隣接するポリマーに過度な負荷がかからないのです。有効範囲内でのウェーハ全体の温度均一性は±0.1℃以内で保たれ、再現性はヒーターハウジングではなく、基板レベルでのループ制御によって実現されます。このシステムはClass 1–100のクリーンルームでも問題なく動作し、焼成や硬化処理中に粒子が発生しないことも確認できます。モジュラー式のエミッタアセンブリにより、24時間365日安定した動作が可能で、メンテナンスにかかる時間も数分程度です。&lt;/p&gt;</description>
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