
תפסיקו לחכות לתנור שלכם: מדוע חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה הוא הפתרון הטוב ביותר
אם אתם עדיין משתמשים באוויר מחומם לעיבוד של שבבים, אתם בעצם משלמים “מס זמן” כל יום.
חשבו על עקרון הפעולה של אוויר מחומם – אתם מחממים את האוויר, ואז מקווים שהאוויר יחמם את השבב. זו תהליך לא יעיל. יש עיכוב בתהליך. זה כמו לנסות לחמם חדר באמצעות מחמם מהצד השני של החדר.
חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה מבטל את הצורך באוויר מחומם. הוא משתמש בקרינה אלקטרומגנטית כדי להעביר אנרגיה ישירות לשבב. אין צורך לחכות שהאוויר יחמם את השבב.
ההבדל במהירות הוא אדיר.
עם אוויר מחומם, צריך להתמודד עם האינרציה התרמית. לשנות את הטמפרטורה של נפח גדול של אוויר לוקח זמן רב – בדרך כלל דקות. אבל עם נורות אינפרא-אדומה? הן מגיעות לטמפרטורה הרצויה תוך שניות.
זו הסיבה שעיבוד תרמי מהיר (RTP) כל כך יעיל. אם התהליך דורש עלייה של 100°C בשנייה, עיבוד באמצעות אוויר מחומם לא יכול לעמוד בדרישה. זה בלתי אפשרי. חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה כן יכול לעשות זאת – באופן מיידי.
אבל יש גם חיסרון: כשהדברים קורים במהירות כזו, צריך להיות זהירים.
מכיוון שהקרינה האינפרא-אדומה חזקה מאוד, קל לחרוג מהטמפרטורה הרצויה. אי אפשר להסתפק בטמפרטורה “קרובה מספיק”. צריך להשתמש בתרמוקפלים בעלי מהירות גבוהה – בדרך כלל מסוג K או פלטינה-רודיום – והם צריכים להיות ממוקמים ישירות על פני השבב.
החיישנים צריכים להיות קטנים. אם החיישן גדול מדי, הוא ייצור עיכוב בתהליך. עד שהבקרה תבין שהטמפרטורה עלתה, השבב כבר יהיה פגום.
זה לא קסם… יש גם חסרונות.
הקרינה האינפרא-אדומה היא דירקטית. בעוד שאוויר מחומם מיישר את הטמפרטורה בכל החדר, הקרינה האינפרא-אדומה עלולה ליצור “נקודות חמות” אם רשת הנורות אינה ממוקמת כראוי. צריך להיות זהירים מאוד בנושא זה.
ועוד חיסרון: נורות אינפרא-אדומה בעלות הספק גבוה מפיקות כמות אנרגיה עצומה. אם מערכות הקירור אינן יעילות מספיק, הרכיבים האלקטרוניים עלולים להינזק.
עם זאת, עבור אלה שרוצים לעבד יותר שבבים בזמן קצר, זו בחירה ברורה. זה מאפשר להפוך תהליך שלקח 20 דקות לתהליך שלוקח 30 שניות בלבד.