
מגדלי אור אינפרא-אדום לעומת אוויר חם: מדוע המהירות חשובה בעיבוד שבבים
אם אתם עדיין משתמשים באוויר חם לעיבוד שבבים, אתם בעצם מחכים לשווא.
חשבו על האופן בו עובד אוויר חם – צריך לחמם את האוויר, אחר כך את התא, ולבסוף את השבב עצמו. זה תהליך איטי מאוד. מגדלי אור אינפרא-אדום חוסכים את כל זה – הם משתמשים בקרינה כדי להעביר חום ישירות ליעד. זה כמו ההבדל בין לחכות שהחדר יתחמם לבין להיכנס ישר לשמש.
הסוד למניעת הרס החוטים
כאן נכנסים הדברים להיות מסובכים. כשמשתמשים במגדלי אור אינפרא-אדום, החוטים נהיים חמים מאוד. אך החיבורים החשמליים צריכים להישאר קרים – אחרת החוטים עלולים להיהרס.
לכן אנו משתמשים בכיסויים מסוג קרמי. הם פועלים כמעין “מחסום תרמי”, ומונעים מהחום להתפשט אל מערכת החשמל. אם לא נשתמש בכיסויים אלו, החוטים ייהרסו מהר מאוד. אנו משתמשים באלומינה באיכות גבוהה, מכיוון שהיא יכולה לעמוד בשינויי הטמפרטורה הדרסטיים מבלי להישבר.
פחות מקום, יותר מהירות
אחת היתרונות הגדולים היא החיסכון במקום. אין צורך במאווררים גדולים או במערכות אוורור מסורבלות. כל מה שצריך זה את מגדל האור ומתג השליטה.
זה מאפשר חימום מיידי – ניתן להגיע לטמפרטורה הרצויה תוך שניות בלבד. זה הופך את כל תהליך העיבוד למהיר יותר.
החיסרון (וכיצד לתקנו)
אינפרא-אדום אינו “קסם” – הוא פועל בכיוון מסוים. אוויר חם מקיף את החלק, אך אור אינפרא-אדום פוגע בו כמו אור פנס. אם המיקום של מגדל האור אינו נכון, ייווצרו אזורים קרים. אל תנסו לתקן את המיקום הלא נכון על ידי הגדלת הכוח – זה יקצר את חיי המגדל.
הפתרון הוא לתכנן בקפידה את אזורי החימום. בדרך כלל אנו משתמשים במגדלי אור אלו יחד עם מתג שליטה מסוג PID. זה מאפשר שמירה על טמפרטורה יציבה בטווח של ±1°C, כך שאין צורך לדאוג לשינויי טמפרטורה.