
توقفوا عن السماح بأن يدمر مصباح واحد فاسد كل المنتجات التي تنتجونها.
في إنتاج أجزاء MEMS بكميات كبيرة، يمكن لتلف مصباح واحد أن يدمر أسبوعًا كاملاً من العمل.
إذا انفجر أحد أنابيب الأشعة تحت الحمراء، فإنك لا تواجه مشكلة توقف العمل فحسب، بل أيضًا مشكلة تساقط شظايا الكوارتز والجسيمات المعدنية على الرقائق. إنها كارثة حقيقية. لهذا السبب صممنا أجهزة التسخين باستخدام أنابيب الأشعة تحت الحمراء بهذه الطريقة، لضمان عدم تحول أي خلل إلى كارثة.
لماذا تنفجر هذه الأنابيب؟
المصابيح ذات القدرة العالية تصبح ساخنة جدًا. عندما نحاول استخدامها في دورات تجفيف سريعة، فإن الأغلفة المحيطة بها تتعرض لضغوط حرارية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك شوائب صغيرة في الكوارتز، أو ارتفاع مفاجئ في الجهد الكهربائي، مما يؤدي إلى انفجار الأنبوب. في الحالات العادية، تتفتت الأنابيب وتسقط على المنتجات.
كيف نمنع حدوث هذه المشكلة؟
نستخدم نهجًا مكونًا من خطوتين:
أولاً، نستخدم كوارتزًا صناعيًا عالي النقاء، فهو أقوى ويتحمل الضغوط الحرارية بشكل أفضل.
ثانيًا، نضع عنصر التسخين داخل غلاف واقٍ من الكوارتز أو هيكل معزز. يمكن اعتبار ذلك ك “قفص أمان”. إذا انفجر الضوء داخل الأنبوب، فإن الغلاف الواقي سيحتفظ بكل الشظايا، وبالتالي تظل الرقائق نظيفة.
كما أننا بذلنا جهدًا كبيرًا في الجانب الكهربائي. نستخدم موصلات دقيقة، لأن الحرارة الناتجة عن التوصيلات الخاطئة يمكن أن تدمر الكوارتز مع مرور الوقت. إذا تم إصلاح التوصيلات، فإننا نمنع حدوث المشاكل من البداية.
التضحية المقبولة
بالطبع، استخدام غلاف واقٍ يعني وجود حاجز فعلي بين الحرارة والرقائق. لكن ذلك يعني أيضًا فقدان جزء بسيط من قوة الأشعة تحت الحمراء.
قد تحتاج إلى زيادة القدرة الكهربائية، أو السماح للرقائق بالبقاء في الحرارة لبضع ثوانٍ إضافية لتجفيفها. لكن بصراحة، هذه تضحية مقبولة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنع تدمير مستشعرات بقيمة 50 ألف دولار بسبب انفجار مصباح واحد.
تأكدوا فقط من استخدام أنظمة تنظيم الجهد المستقرة، فهذا سيساعد في الحفاظ على عمر الأنابيب وضمان جودة المنتجات.