
Přestaňte čekat na svou troubu: Proč IR ohřev vyniká při zpracování polovodičů
Pokud stále spoléháte na cirkulaci horkého vzduchu při hlubokém zpracování polovodičů, v podstatě trávíte velkou část dne čekáním.
Zamyslete se nad tím, jak funguje horký vzduch. Nejprve je potřeba ohřát vzduch, poté komoru a teprve potom samotný polovodičový čip. Je to pomalé. Je to velká ztráta energie jen proto, abyste připravili prostředí k práci.
IR ohřev je jiný. Vůbec se nezabývá vzduchem. Energie je přenášena přímo do substrátu. Je to efektivní a okamžité.
Skutečnou výhodou je tedy čas.
V systému s horkým vzduchem je tento termický zpoždění katastrofální. Musíte čekat minuty, než se vše ustálí. S IR lampami dosáhnete požadované teploty během několika sekund.
To vidím nejčastěji při procesech vytvrzování a odplyňování. Když eliminujete dlouhou fázi ohřevu, celková doba cyklu se výrazně zkrátí. Najednou můžete zpracovat mnohem více čipů za hodinu, aniž byste museli kupovat další stroje nebo zaplnit pracoviště dalším vybavením.
Ale nemůžete prostě vzít IR lampu a udělat to. Teplota je totiž velmi vysoká.
Pokud použijete standardní PVC nebo silikonové kabely poblíž těchto emitorů, ty se rychle roztaví nebo se zničí. Proto používáme kabely potažené teflonem. Ty nejsou naraženy na vysoké teploty, což znamená žádné zkraty a žádné nouzové opravy uprostřed noci, když lampe pracuje na plný výkon.
Není to však magické řešení. Existují určité omezení.
Horký vzduch obklopuje součástky jako deka. IR záření naopak působí pouze v linii pohledu. Pokud lampa „nevidí“ danou součástku, neohřeje ji.
To znamená, že musíte pečlivě zvážit, kam umístíte lampy a jak nakloníte reflektory. Pokud mají vaše součástky hluboké prohlubně nebo divné tvary, můžete mít chladné místa. V takových případech budete pravděpodobně potřebovat víceúhlový systém nebo dokonce hybridní řešení, abyste zajistili rovnoměrné ohřev všech součástek.
Vyžaduje to trochu více plánování na začátku, ale rychlost, kterou získáte, za to stojí.