
Snížení uhlíkové stopy při balení senzorů pomocí infračerveného zahřívání
Pokud opravdu chceme dosáhnout uhlíkové neutrality v továrnách na výrobu čipů, musíme přestat spoléhat na ty obrovské konvekční pece. Jsou prostě příliš plýtvavé. Místo toho se obracíme k cíleným infračerveným systémům.
Pro inteligentní balení senzorů používáme lampy s krátkovlnným infračerveným zářením, které vyzařují teplo přímo na povrch substrátu. Představte si to jako světlo reflektoru – místo toho, abyste zahřívali celou místnost. Nemusíte plýtvat energií na zahřívání obrovské kovové skříňky – zahříváte pouze tu část, která to skutečně potřebuje.
Nastavení správné teploty
Tyto systémy nastavujeme tak, aby dosahovaly velmi specifických rychlostí zahřívání. Pomocí úpravy výkonu a frekvence můžete dosáhnout přesné teploty potřebné k zaschnutí lepidel nebo pájenicích past.
Nejlepší na tom je, že nehrozí přehřátí. To znamená, že se nemusíte obávat zkreslení vašich komponent. Používáme také vysoce husté infračervené matice, abychom mohli teplo „zoneovat“. Pokud dochází k úniku tepla na okrajích polovodičové desky, můžete prostě tento okraj zahřát o něco více, abyste to vyvážili.
Úspora času a energie
Přechod na infračervené zahřívání zcela mění logistiku vaší výrobní linky. Už nemusíte trávit dvě hodiny čekáním, než obrovská pec dosáhne stabilní teploty. To je opravdu zdlouhavé.
Infračervené lampy na druhou stranu dosahují plného výkonu během několika milisekund. Je to v podstatě „nahraditelné“ zahřívání. Když se dopravník zastaví, teplo také přestane. Když se podíváte na účet za elektřinu, pokles spotřeby v kWh na jednotku je opravdu výrazný.
Kompromisy
Není to samozřejmě ideální řešení. Infračervené zahřívání je sice rychlé, ale funguje pouze v rovině. Pokud má balení senzorů podivné 3D tvary nebo se komponenty překrývají, vzniknou stíny.
Abychom to vyřešili, musíme být kreativní s umístěním lamp – musíme je nastavit tak, aby osvětlovaly každý kousek. Také je potřeba dávat pozor na hardwarové komponenty. Vysoká intenzita infračerveného záření vyvolává velké množství tepla přímo u samotné lampy. Pokud šetříte na chladicích ventilátorech nebo chladičích, může dojít k poškození spojů a drátů.
Věnujeme hodně času studiu fyziky absorpce. Tím, že sladíme vlnovou délku infračerveného záření s konkrétním materiálem, který používáme, dosáhneme co nejvyššího přenosu tepla při současném minimalizování uhlíkové stopy.