
Waarom infraroodverwerking de enige logische oplossing is voor loodvrije semiconductoren
De wereld van semiconductoren streeft steeds meer naar ‘groene’ en loodvrije standaarden. Dat klinkt goed op papier, maar in de praktijk zorgt het juist voor veel problemen.
Lang hebben we gebruikgemaakt van grote convectieovens. Het probleem? Je moet een enorme hoeveelheid lucht verwarmen om slechts één klein chipje op temperatuur te brengen. Dat is zonde van energie. Bovendien kan dit ertoe leiden dat de onderdelen per ongeluk besmet raken.
Daarom zijn we overgestapt op digitale infrarooddrogers. In plaats van de lucht te verwarmen, bereikt het infraroodlicht rechtstreeks het materiaal. Er is geen tussenlaag meer nodig, waardoor er geen energie meer verloren gaat.
De kracht van directe warmte
Stel je voor dat de zon je huid raakt op een koude dag. Je hoeft niet te wachten tot de lucht om je heen opwarmt; je voelt de warmte meteen. Infraroodverwerking werkt op dezelfde manier. Het stuurt fotonen die de moleculen in het coating- of lijmmermateriaal doen trillen. Hierdoor wordt het materiaal snel op de gewenste temperatuur gebracht. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over hitteverliezen door dikke muren van de oven. Bovendien kan je met digitale controllers de golflengte precies regelen. Op deze manier kun je het materiaal precies op de juiste temperatuur brengen, zonder dat de rest van het PCB wordt beschadigd.
Het behouden van een constante temperatuur
In deze branche maakt een verschil van 5°C al het verschil tussen een perfect product en rommel. Oude verwarmingssystemen kunnen te heet worden voordat ze zich stabiliseren. We gebruiken PID-gebaseerde digitale controllers om dit te voorkomen. Deze controllers regelen de stroomsterkte van de lampen in real-time, zodat de temperatuur binnen een veilig gebied blijft.
En het beste van alles? De ruimte die je nodig hebt. Een infraroodapparaat is veel kleiner dan die enorme tunnelovens. Hierdoor heb je meer ruimte in je schone ruimte.
De nadelen
Infrarood is natuurlijk geen magische oplossing. Het werkt alleen als er een directe line-of-sight is tussen het apparaat en het materiaal. Als je onderdelen vreemde vormen hebben, diepe gaten of verborgen plekken, dan bereiken de infraroodgolven deze plekken niet. Dan blijven ze koud. Om dit op te lossen, moet je creatief zijn – bijvoorbeeld door gebruik te maken van roterende mechanismen of meervoudige lampen, zodat elk stukje materiaal wordt behandeld.
Nog een punt: deze sterke lampen worden erg heet. En ik bedoel niet alleen het licht zelf. De aansluitingen kunnen ook beschadigen. Als je de apparaten 24/7 gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de kabels geschikt zijn voor deze belasting. Je wilt immers niet dat een beschadigde kabel je productiviteit op een dinsdagochtend belemmert.