
למה אנו מחליפים את האוויר החם בקרינת אינפרא-אדום בכלים לעיבוד שבבים
אם אתם מנסים להאיץ את תהליך העיבוד של שבבים, עליכם לבדוק באיזה שלב אתם מאבדים זמן. עבור רבים מאיתנו, הבעיה היא תהליך החימום.
רוב המערכות הישנות משתמשות באוויר חם. זהו תהליך איטי – צריך לחמם את האוויר, ורק אז האוויר יחמם את השבב. זה כמו לנסות לחמם חדר באמצעות מחמם אוויר – זה לוקח הרבה זמן.
חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום מבטל את הצורך באוויר חם. הוא משתמש בקרינה אלקטרומגנטית כדי לחמם את פני השבב ישירות. זה מהיר מאוד. וזה משנה הכל בתהליך העיבוד שלכם.
הבעיות הקשורות לזמן התגובה
כאשר משתמשים בחימום באמצעות אוויר חם, צריך לחכות עד שהחלקים המחממים וכל נפח האוויר יגיעו לטמפרטורה הנכונה, לפני שהשבב ירגיש את החום. זה תהליך איטי מאוד.
לעומת זאת, נורות אינפרא-אדום שונות. ברגע שמפעילים אותן, החום כבר נמצא שם. כשמכבים אותן, החום נעלם מיד. זה מאפשר לנו לשלוט בטמפרטורה בצורה טובה יותר. ניתן להגיע לטמפרטורות גבוהות יותר במהירות, ואין צורך לחכות זמן ארוך.
חיסכון במקום והגדלת הרווחים
מכיוון שחימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום אינו דורש חדרים גדולים להזרמת אוויר, ניתן להקטין את אזור החימום. זה חיסכון במקום, וזה תמיד יתרון במפעלים צפופים.
אך היתרון האמיתי הוא בכמות השבבים שניתן לעבד בשעה. כשאין צורך לחכות שהאוויר יחמם את השבב, ניתן לחסוך שניות רבות בכל מחזור עיבוד. בסביבות עיבוד בהיקף גדול, שניות אלו יכולות להפוך ליתרון משמעותי.
החסרונות (כי תמיד יש חסרונות)
חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום אינו פתרון מושלם. מכיוון שהחום מופנה בכיוון מסוים, עלולים להיווצר אזורים חמים וקרים על פני השבב. לא ניתן פשוט להשתמש בנורה ולקוות שהטמפרטורה תהיה אחידה.
יש צורך במערכת מתקדמת שתאזן את הטמפרטורה, וכן בחיישנים מדויקים. בנוסף, אם מערכת הקירור שלכם אינה מותאמת לעליות חום מהירות, עלולים להיווצר בעיות.
מצאנו כי הדרך הטובה ביותר לטפל בבעיה זו היא לשלב את מערכות החימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום עם פיורומטרים מהירים. זו הדרך היחידה לשמור על טווח טמפרטורה צר – כלומר, טווח של ±1°C.