
Přestaňte plýtvat teplem ve vašich komorách pro polovodičové destičky
Problém většiny infračervených lamp spočívá v tom, že vyzařují teplo do všech směrů. Při zahřívání polovodičové destičky chcete, aby tato energie dopadla přímo na substrát. Rozhodně nechcete, aby se teplo šířilo do vnitřních stěn stroje, který stojí obrovské peníze.
Když váš stroj funguje jako obří chladič, vznikají problémy. Plýtváte energií a rám stroje se kvůli teplu začíná rozpínat. Je to opravdu otravný problém, který vůbec nepotřebujete.
Jak funguje směrové zahřívání
Tento problém řešíme tím, že odmítáme používat běžné křemíkové trubice. Místo toho používáme technologii směrového infračerveného záření. Představte si to jako přidání reflektoru nebo speciální vrstvy na zadní stranu lampy.
Místo záření ve 360 stupních je teplo nasměrováno dopředu. To zúžuje paprsek. Nyní máte koncentrovaný proud tepla, který dopadá přímo na destičku, zatímco zadní strana lampy zůstává chladná. Stěny komory již nejsou spalované. Je to prosté.
Bezpečnost vašeho týmu a vybavení
Chlazení skříně není jen otázkou úspory peněz na účtu za elektřinu. Jde také o lidi, kteří pracují na těchto strojích. Když vnitřní stěny nejsou přehřáté, vaši technici nehrozí nebezpečí popálenin během rychlých výměn nebo údržby. Celá dílna je tak bezpečnější.
Ale pozor: musíte správně nastavit zdroje napájení. Tyto vysokohustotní emitory odebírají velký objem proudu. Pokud se snažíte rychle zahřát destičku o velikosti 300 mm, ujistěte se, že vaše chladicí systémy dokážou zvládnout tento nápor. Stěny mohou být chladné, ale cíl je silně zahříván.
Kompromis
Je tu však jeden problém. Protože je teplo tak koncentrované, ztrácíte ten „měkký“ odlesk standardní lampy. To znamená, že kalibrace PID musí být přesná. Pokud je destička o několik milimetrů mimo správnou polohu, budete mít výkyvy teploty na její povrchu.
Vyměňujete tedy ten „shovívavý“ způsob zahřívání za maximální přesnost. Pro většinu lidí je to kompromis, který stojí za to.