
למה אנחנו עוזבים את שימוש באוויר חם לטובת תאורה אינפרא-אדומה ללא אוזון
בואו נהיה כנים: שימוש באוויר חם לעיבוד שבבים הוא תהליך איטי מאוד. בעצם, אנחנו רק מחממים את האוויר, בתקווה שהאוויר יחמם את השבב. זה תהליך מיותר שגורם לבזבוז המון זמן.
שימוש בתאורה אינפרא-אדומה ללא אוזון משנה את התמונה לחלוטין. במקום לחכות שהאוויר יחמם את השבב, אנחנו משתמשים בקרינה. האנרגיה פוגעת ישירות בשבב – בלי שום מעצורים. רק חום.
הבעיות של שימוש באוויר חם
אם עבדתם עם מערכות שמשתמשות באוויר חם, אתם יודעים איזו תהליך זה. זמני החימום נראים כאילו הם נמשכים לנצח, והעיכובים התרמיים הם בלתי נסבלים. ואל תדברו איתי על צורת השבב – אם משנים את צורת השבב, צריך לבזבז שעות על כיוונון מחדש של זרימת האוויר.
תאורה אינפרא-אדומה מסירה את כל הבעיות האלה. אנחנו משתמשים בתערובת קוורץ מיוחדת ובגלאים שמונעים את הקרינה באורך הגל 185 ננומטר. למה? כי זו הקרינה שהופכת חמצן לאוזון. בחדרי עבודה נקיים, אוזון הוא אסון – הוא מזהם הכל ופוגע בשבבים הרגישים. על ידי חסימת הקרינה הזו, אנחנו שומרים על ניקיון התהליך.
מה זה באמת עושה לתהליך העבודה שלכם
חימום באמצעות תאורה אינפרא-אדומה מאפשר לכם לחמם רק את האזור הרצוי בשבב, בלי לחמם את כל החדר. זה מהיר מאוד.
לדעתנו, שימוש בתאורה אינפרא-אדומה יכול לקצר את זמני החימום ב-40% עד 70%. אתם מקבלים רמת חום גבוהה בדיוק במקום הרצוי, וניתן לשנות את רמת החום במהירות.
החסרונות (כי תמיד יש אחד)
אי אפשר פשוט להחליף את התאורה הרגילה בתאורה אינפרא-אדומה. תאורה אינפרא-אדומה דורשת קו ראייה ברור – אם לשבב יש שקעים עמוקים או צורה 3D מורכבת, האור לא יוכל לחמם את השבב. כדי לפתור בעיה זו, צריך שימוש במספר לוחות תאורה או מחזירי אור שיעזרו להעביר את האנרגיה לאזורים האלה.
עוד דבר: מכיוון שהחימום קורה במהירות כה גבוהה, הבקרים שלכם צריכים להיות מסוגלים להתאים את עצמם במהירות. אם אתם משתמשים במעגלי PID איטיים, תקבלו טמפרטורה גבוהה מדי, וזה יפגע בשבב. צריך מערכת שתוכל להגיב במהירות כמו התאורה עצמה.