
Більш ефективний спосіб нагрівання полупровідникових інструментів
Більшість полупровідникових кабін все ще використовують традиційні методи нагріву. Вони застосовують конвективне чи резистивне нагрівання, що означає витрату великої кількості енергії на нагрів кожного кубічного сантиметра повітря всередині кабіни, лише для того, щоб нагріти один інструмент.
Ми знайшли кращий спосіб – користування короткохвильовим інфрачервоним випромінюванням. Замість того, щоб нагрівати все навколо, інфрачервоне випромінювання спрямовується безпосередньо на об’єкт, який потрібно нагріти. Це схоже на різницю між нагріванням усього будинку за допомогою котла лише для того, щоб нагріти руки, та використанням спеціального нагрівача. Таким чином витрачається значно менше енергії, адже нагрівається лише те, що дійсно потребує цього.
Необхідність швидкості
Під час вибору елементів для кабіни важливо враховувати швидкість нагрівання – скільки енергії потрібно на кожен квадратний сантиметр. Завдяки високоякісним інфрачервоним лампам процес нагрівання відбувається майже миттєво – за секунди, а не хвилини. Це означає, що інструменти не будуть бездіяти та витрачати електроенергію, поки вони не досягнуть потрібної температури.
Важливі деталі щодо матеріалів
Ми використовуємо кварцові корпуси з особливим покриттям для контролю спектру випромінювання. Це важливо, адже короткохвильове інфрачервоне випромінювання проникає глибше в матеріали, що є саме тим, що потрібно для роботи в чистих приміщеннях.
Що стосується самого обладнання, то чи ви будете використовувати R7s чи промислові контакти, важливо, щоб можна було швидко замінити пошкоджені елементи. А якщо ви працюєте з корозійними газами чи при високій вологості, краще використовувати контакти, покриті золотом. Це запобігає окисленню та порушенню електричного опору.
Компроміси
Ніщо не є ідеальним. Використання інфрачервоного випромінювання є корисним як для планети, так і для вашого рахунку за електроенергію – адже це дозволяє зменшити загальну кількість енергії, яка витрачається на нагрів. Однак існує один недолік: інфрачервоне випромінювання є направленим. Якщо у кабіні неправильна конфігурація, не варто просто помістити лампу та очікувати, що всередині буде однакова температура. Потрібно точно визначити місце розташування ламп, інакше можуть виникнути „холодні зони“. Також потрібно уникати занадто високої потужності лампи – без належного захисту це може призвести до розплавлення полімерних елементів чи пошкодження ущільнень. Все зводиться до пошуку оптимального балансу між потужністю та можливостями самої кабіни.