
למה אנו עוזבים את התנורים בעלי חימום קונבקציוני לטובת חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדומה
אם ביליתם זמן מה בחדר נקי לעבודה עם שבבים, אתם כנראה מכירים את הבעיות של התנורים בעלי חימום קונבקציוני. הם גדולים, איטיים, ובעצם מנסים לחמם את כל החדר רק כדי לייבש מספר קטן של שבבים. זו בזבוז של אנרגיה.
לכן אנו עוברים לשימוש בחימום באמצעות קרינת אינפרא-אדומה. במקום לחמם את האוויר, קרינת האינפרא-אדומה פוגעת ישירות בחומר שעליו עובדים. זה יעיל יותר, מהיר יותר, וזו הסיבה שרוב השיטות “ידידותיות לסביבה” או ללא עופרת עובדות כיום.
הפיזיקה שמאחורי זה
חשבו על האופן בו פועל תנור קונבקציוני – הוא דוחף אוויר חם לכל עבר. אך האוויר מכיל частицות, ולחימום האוויר נדרשת כמות אדירה של אנרגיה.
קרינת האינפרא-אדומה שונה – היא משתמשת בקרינה אלקטרומגנטית כדי להעביר אנרגיה ישירות לחומר שעליו עובדים. התוצאה? זמן החימום פוחת מאוד. ראינו מקרים בהם זמן החימום ירד משעות לדקות בודדות. חשבון החשמל שלכם יהיה נמוך יותר, והשבבים שלכם יסודרו הרבה יותר מהר.
התמודדות עם התקנים ללא עופרת
הבעיה היא שחומרי החיבור והלחימה ללא עופרת דורשים טמפרטורות גבוהות יותר מאשר החומרים הישנים שכוללים עופרת. אם תנסו להגיע לטמפרטורות אלו באמצעות אוויר חם, תצטרכו לחכות הרבה זמן. יותר מכך, יש סיכון שהשבב ייהרס. עם קרינת אינפרא-אדומה, ניתן לבחור אורכי גל מסוימים – בדרך כלל גלים קצרים או בינוניים – שיחדרו לחומר ויפגעו בו בדיוק במקום הנכון. כך תקבלו את החום הדרוש, מבלי שהרכיבים שמסביב ייהרסו.
שימוש בחדרים נקיים
יתרון נוסף הוא הגודל הקטן של מכשירי החימום באמצעות קרינת אינפרא-אדומה. אין צורך במערכות סינון מסובכות כדי לשמור על רמת הניקיון הנדרשת.
אך יש להיות זהירים – קרינת האינפרא-אדומה חזקה מאוד. אם המסילה שעליה נעים השבבים תתעכב, או אם החיישנים יפסיקו לעבוד, השבב עלול להיהרס בתוך שניות. יש צורך במערכת קירור שתוכל להוריד את החום מיד לאחר שהשבב יעזוב את אזור החימום, אחרת השבב עלול להיהרס.
כדי לישון בשקט, אנו בדרך כלל משתמשים בבקרים PID. הם שומרים על טמפרטורת הפנים בטווח של ±2°C, כך שאין צורך לנחש.