
Припиніть чекати, поки нагріються обладнання для нагріву: чому інфрачервоне випромінювання краще за примусове повітря у процесі обробки пластин
Якщо ви коли-небудь працювали з напівпровідниками, ви знаєте, наскільки дратує процес очікування. Більшість з нас звикли до примусового повітря – ми направляємо гаряче повітря на поверхню та сподіваємося на краще. Але проблема полягає у тому, що цей процес є повільним. Доводиться чекати, поки повітря нагріється, а потім ще й чекати, поки це тепло проникне в силікон. Це схоже на те, якщо ви чекаєте, поки висохне фарба, тим часом як час для виробництва продовжує йти.
Секрет полягає у уникненні посередника.
За допомогою інфрачервоного нагрівання ми не використовуємо повітря. Ми використовуємо електромагнітне випромінювання для безпосереднього нагрівання поверхні пластини. Це відбувається зі швидкістю світла. Не потрібно чекати, поки камера нагріється – достатньо лише увімкнути пристрій, і пластина миттєво поглинає енергію.
Для інженера це є великою перевагою. Якщо старе обладнання потребує десяти хвилин для стабілізації температури, то пристрій на основі інфрачервоного випромінювання може це зробити за кілька секунд. Це значна економія часу.
Стабільність температури
Звісно, швидкість є корисною, але вона стає проблемою, якщо її неможливо контролювати. Ніхто не хоче, щоб через раптовий стрибок температури зіпсувався весь виріб.
Тому ми використовуємо сенсори для постійного контролю температури. Система відстежує температуру поверхні в реальному часі та коригує потужність нагріву. Це дозволяє зберігати стабільність температури. У цій сфері навіть невеликий зсув температури на 5 градусів може все зіпсувати, тож наявність такої системи є справжнім полегшенням.
А ще є перевага – вільне простір. Не потрібно більше використовувати громіздкі вентилятори та складні системи трубопроводів, які займають половину приміщення.
Недоліки
Інфрачервоне випромінювання має один недолік – воно є напрямленим. Гаряче повітря огортає поверхню пластини, але інфрачервоне випромінювання діє лише в одному напрямку. Якщо пластина має складну форму чи складається з кількох елементів, можуть з’явитися „холодні зони“.
Потрібно ретельно планувати розташування ламп та кут нахилу відбивачів. Якщо все зробити неправильно, пластина може деформуватися. Це вимагає більше планування, але як тільки геометрія буде правильною, швидкість нагрівання компенсує всі зусилля.