
כיצד להשתמש נכון בגליום יודיד (GaI) לחימום UV
אם עבדתם אי פעם עם טכנולוגיית פוטוליתוגרפיה לייצור PCB, אתם יודעים עד כמה קשה לשלוט בעוצמת האור הנדרשת. יותר מדי חום עלול לפגוע בחומר שעליו מיוצר ה-PCB; מעט מדי אנרגיה עלול למנוע את תהליך ההקשייה של החומר.
זה בדיוק המקום בו נכנסים לתמונה מודולי הגליום יודיד שלנו. הם מספקים עוצמת אור מדויקת – בדרך כלל בין 254 ננומטר ל-310 ננומטר. עיצבנו אותם כך שיגרמו לתהליך ההקשייה להתרחש בצורה מושלמת, מבלי לפגוע בחומר שעליו מיוצר ה-PCB.
הסוד נמצא בספקטרום האור.
רוב הנורות הסטנדרטיות מפיקות אור בטווחי אורך גל שאינם נחוצים. אנו שולטים בטווח זה על ידי שינוי ריכוז הגליום ולחץ היודיד. כך, האור שנוצר תואם בדיוק את הדרישות של החומר שעליו מיוצר ה-PCB.
עכשיו, ניתן להגדיל את עוצמת האור כדי לעבד יותר PCBs בזמן קצר. זה מצוין לשיפור היעילות. אך יש להיזהר: אם מהירות ההעברה של ה-PCBs אינה מותאמת, עוצמת האור הגבוהה עלולה לפגוע בחומר. יש לעקוב אחר זה בקפידה.
מוצרים שנוצרו לשימוש בעולם האמיתי
לא רצינו שתצטרכו להחליף את כל המערכת רק בגלל שנורה אחת נהרסה. לכן, עיצבנו את המודולים האלו כך שניתן יהיה להחליף אותם בקלות. כשנורה נהרסת, פשוט מחליפים את המודול וחוזרים לעבודה.
אנו משתמשים במעטפות קוורץ באיכות גבוהה, כדי שהזכוכית לא תספוג את אור ה-UV. חשוב שכל חלקיק מהאנרגיה יגיע לחומר שעליו מיוצר ה-PCB.
דבר אחד חשוב: אל תהססו להשתמש במערכות קירור. הנורות האלו פולטות חום רב. אם אין לכם מערכת קירור יעילה, חיי הנורות יקצרו. זו פשוט חוקי הפיזיקה.
הפחתת כמות החומרים המסורבים
במפעלי PCB, “כמעט נכון” פירושו כישלון. ירידה קלה בעוצמת האור עלולה לגרום לחומר שעליו מיוצר ה-PCB להישאר לא מקושה, מה שעלול לגרום לבעיות בתהליך העיבוד.
המודולים שלנו שומרים על עוצמת אור יציבה לאורך כל רוחב ה-PCB. בנוסף, הם מחוברים למערכות בקרה אוטומטיות שמתאימות את עוצמת האור באופן אוטומטי. ככל שהגליום נשחק לאחר מספר אלפי שעות, המערכת מגדילה אוטומטית את עוצמת האור כדי שמהירות ההקשייה תישאר זהה.
זו דרך פשוטה להפחית את כמות החומרים המסורבים, ולאפשר לקו הייצור לעבוד ביעילות, מבלי להיות צריכים לפקח על הציוד כל חמש דקות.