
Чому ми відмовляємося від використання гарячого повітря для обробки сенсорів
Якщо ви коли-небудь працювали з упакуванням половинчастих пристроїв, то знаєте, яке це дратує – чекати. А саме чекати, поки все нагріється. Довгий час ми використовували системи циркуляції гарячого повітря. Але, чесно кажучи, цей метод є занадто повільним.
Проблема полягає у тому, як функціонує гаряче повітря: спочатку потрібно нагріти повітря, яке потім нагріває основу, а вже потім – сам компонент. Це все одно, що намагатися нагріти будинок, спочатку нагріваючи веранду.
Інфрачервоне випромінювання усуває цей проміжний етап – енергія потрапляє безпосередньо на об’єкт обробки.
Це все про швидкість
Печі з гарячим повітрям є неефективними. У них є велика „термічна інерція“, що означає, що їм потрібно багато часу, щоб почати працювати. Потрібно годину на попереднє нагрівання камери, а потім ще хвилини на очікування, поки компонент нагріється.
За допомогою інфрачервоного випромінювання все відбувається майже миттєво. Достатньо лише увімкнути пристрій – фотони потрапляють на сенсор, і процес може початися. Час підготовки скорочується з хвилин до секунд. Якщо ви працюєте на великих потужностях, це значно покращує ефективність процесу.
Усунення „холодних точок“
Кожен, хто користувався печами з конвекцією, знає про проблеми, пов’язані з неоднорідним нагріванням. Це призводить до необхідності подовження циклу обробки, щоб все в середині партії також нагрілося. Це марна трата часу.
Інфрачервоне випромінювання дозволяє точково нагрівати потрібні ділянки. Ми можемо налаштувати промені так, щоб вони потрапляли саме на потрібні місця на сенсорі, не нагріваючи всю конструкцію.
А ще краще те, що не потрібен великий ізольований контейнер, який займає половину приміщення. Точний промінь інфрачервоного випромінювання виконує свою функцію в значно меншому просторі.
Але є і недоліки…
Хоча інфрачервоне випромінювання є швидким, воно є також агресивним. Якщо підвищити потужність, можна пошкодити компоненти. Поверхня може перегрітися, перш ніж всередина нагріється.
Потрібно бути обережним. Потрібно підбирати правильну довжину хвилі інфрачервоного випромінювання відповідно до матеріалу, який використовується. Якщо потужність недостатня, можна пошкодити делікатні електронні компоненти, перш ніж серцевина компонента досягне потрібної температури.
Крім того, оскільки перепади температури відбуваються дуже швидко, необхідна ефективна система охолодження. Вона повинна бути достатньо потужною, щоб компенсувати ці різкі зміни температури.