
Як досягти ідеальної температури на платі PCB Коли мова йде про плати з високою щільністю елементів, неможливо просто піддавати їх впливу високих температур та сподіватися на краще. Якщо так робити, результатом будуть деформовані плати та пошкоджені компоненти. Саме тому ми використовуємо лампи короткохвильового інфрачервоного випромінювання. Замість того, щоб нагрівати все навколо, ці лампи спрямовують енергію саме туди, де це необхідно – на місця з’єднань компонентів. Решта плати залишається неушкодженою.
Секрет полягає у швидкості У цій справі найважливіше – як швидко можна підняти температуру. Ми налаштовуємо наші лампи так, щоб кожен міліметр мати високу потужність. Чому? Тому що потрібно якомога швидше досягти потрібної температури. Якщо процес затягується, це призведе до пошкодження чутливих конденсаторів чи деформації плати. Швидке нагрівання означає, що робота виконується швидше. Ось і все.
Чому ця технологія є важливою Ми використовуємо кварцеві корпуси з особливим покриттям для керування спектром випромінювання. Короткохвильове інфрачервоне випромінювання проникає всередину позначок на платі. Довгохвильове випромінювання залишається лише на поверхні. Завдяки короткохвильовому випромінюванню тепло досягає саме місця з’єднання компонентів. А оскільки ці пристрої розташовані на високошвидкісних конвеєрах, ми використовуємо міцні з’єднувачі. Ніхто не хоче, щоб лампи відпадали під час роботи.
Встановлення ламп у печь для нагріву Встановлення цих ламп у піч для нагріву не є складним. Їх можна розміщувати в окремих зонах, що дозволяє створити оптимальний температурний градієнт для вашого процесу. Але є одне застереження: ці лампи виробляють велику кількість тепла. Якщо ваша система відведення тепла не може впоратися з цим обсягом тепла, у вашій майстерні буде дуже жарко. Коли температура в кімнаті стає занадто високою, лампи можуть перегоріти, а контролер може припинити свою роботу. Тож потрібно збалансувати ці зони нагріву з ефективною системою охолодження, щоб усе залишалося стабільним.