
הגדרת הטמפרטורה הנכונה עבור PCB של מדידים חכמים
אם עבדתם אי פעם עם PCB של מדידים חכמים, אתם יודעים עד כמה זה מאתגר. יש צורך שחיבורי החימום יהיו איתנים, אך אי אפשר לחמם את הלוח באמצעות חום גבוה – אחרת הרכיבים העדינים שעל הלוח עלולים להישרף.
כאן נכנסות לתמונה מנורות אינפרא-אדום בגלים קצרים. במקום לחמם את האוויר, מנורות אלו שולחות אנרגיה ישירות אל תוך הלוח. זה יעיל, ובנוסף זה מונע מהרכיבים שעל פני השטח להישרף.
האתגר האמיתי
האתגר הוא למצוא את הטמפרטורה האידיאלית. יש להתחשב בהספק ובמתח של צינורות הקוורץ. מנורות בעלות הספק גבוה מסוגלות לחמם את הלוח תוך שניות ספורות. אך יש לשלוט במהירות החימום. אם החימום יהיה מהיר מדי, הלוח עלול להישחק. אם החימום יהיה איטי מדי, חיבורי החימום יהיו חלשים מדי ויכשלו מיד כשהלוח יושתל בשימוש. צריך למצוא את האיזון הנכון, כך שהטמפרטורה תהיה אחידה על כל פני הלוח.
מנורות שעמידות לעומס
אלו אינן מנורות רגילות. אנו משתמשים בזכוכית קוורץ באיכות גבוהה, מכיוון שחימום וקירור תמידיים עלולים לשבור כל חומר פחות עמיד. בתוך המנורה יש חוט טונגסטן שנמצא באווירה מלאה בהלוגן. דבר זה מונע מהזכוכית להפוך לכהה ועכורה עם הזמן, מה שעלול לפגוע ביכולת החימום של המנורה.
ומכיוון שהמנורות עלולות להישבר בסופו של דבר, אנו משתמשים במקושרים סטנדרטיים מסוג R7s או SK15. כשהמנורה נשברת, פשוט צריך להחליף אותה בחדשה. אין צורך בהתעסקות מיותרת. בנוסף, המנורות עוצבו כך שיוכלו לעמוד בעומסי זרם גבוהים מבלי להימס.
ייצור בפועל
רוב האנשים מחליפים את התנורים הגדולים והאיטיים במערכות IR אלו. מכיוון שהחימום נעשה ישירות על הלוח, אין צורך לחכות זמן רב עד שהתנור יתחמם. זה פשוט עובד.
אך יש להיזהר מה“אפקט הקצוות”. החום נוטה להתרכז בקצוות המנורה, מה שעלול לגרום לאזורים חמים בקצוות הלוח. יהיה צורך לשנות את המיקום של המנורה כדי שהטמפרטורה תהיה אחידה על כל פני הלוח.
ברגע שהחיבורים יהיו מוגדרים כראוי, תגלו שתחנת הייבוש תפחית את שטח הרצפה הדרוש. והמהירות של הייצור? היא תעלה באופן משמעותי.