
למה אנחנו עוזבים שימוש באוויר חם לטובת טכנולוגיית IR דיגיטלית
אם כבר השתמשתם בשיטת חימום באמצעות אוויר חם, אתם יודעים איך זה עובד. מחממים את האוויר, ואז מחכים שהאוויר הזה יחמם את החלקים שאנו רוצים לעבד. בעולם עיבוד השבבים, ההמתנה הזו היא בעיה גדולה – היא יוצרת עיכובים מיותרים שמאטים את כל התהליך.
לכן אנחנו עוברים לשימוש במנהלי יבשה דיגיטליים באמצעות קרינת IR. במקום לעבוד עם אוויר, טכנולוגיית IR משתמשת בקרינה כדי לחמם את החלקים ישירות. זו דרך יעילה יותר.
העלות הנסתרת של ההמתנה
חימום באמצעות אוויר חם הוא איטי מאוד. צריך לחכות דקות רבות עד שהחדר בו נמצאים החלקים יגיע לטמפרטורה הרצויה. זו בזבוז זמן.
לעומת זאת, נורות IR מגיעות לטמפרטורות הרצויות תוך שניות בלבד. כשמשתמשים במנהל יבשה דיגיטלי, צריך רק לנהל את משך זמן פעולת הנורות, כדי שהטמפרטורה לא תעלה יותר מדי. כך נחסך זמן יקר עבור כל חלק שעובר את התהליך.
התמודדות עם האינרציה התרמית
הבעיה עם אוויר חם היא שכשהוא כבר חם, הוא נשאר חם. אם התהליך מתחיל להשתבש, לא ניתן פשוט לכבות את החום באוויר. צריך להתמודד עם הבעיה הזו.
מנהלי יבשה דיגיטליים באמצעות IR פותרים בעיה זו. אנחנו משתמשים במעגלי PID וברלים בעלי חיבור מהיר כדי לשלוט בזרימת החשמל. אם החיישן מזהה עלייה פתאומית בטמפרטורה, המנהל כובה את החשמל מיד. החום נעצר מיד כשהנורה כבויה. זו דרך הרבה יותר יעילה לעבוד.
החסרונות
IR אינה פתרון קסם לכל בעיה. מכיוון שצפיפות החום גבוהה מאוד, עלולים להיווצר אזורים חמים מדי אם המחזירים של הקרינה אינם ממוקמים כראוי.
כמו כן, אי אפשר פשוט להשתמש במנהלי יבשה דיגיטליים בתנורי אוויר חם ישנים. צריך לתכנן את אזורי החימום ולוודא שמאווררי הקירור יכולים להתמודד עם החום.
אבל עבור מהנדסים שעוברים משיטת יבשה באמצעות אוויר חם לשיטה הדיגיטלית? זו בהחלט יתרון גדול. אין צורך יותר לחכות שהאוויר יתחמם, וניתן לתכנן את התהליך באופן מדויק יותר. אם רוצים להגדיל את הקצב הייצור, זו הדרך הנכונה לעשות זאת.