
כיצד לחמם את ה-PCB כראוי
אם אי פעם נאלצתם להתמודד עם לוחות PCB בעלי צפיפות גבוהה שניזוקו כתוצאה משינויים פתאומיים בטמפרטורה, אתם יודעים בדיוק למה אנו מדברים על זה. זו באמת בעיה קשה. לכן אנו משתמשים במקורות אור אינפרא-אדום בעלי עוצמה גבוהה בתחנות החימום שלנו. המטרה פשוטה: להביא את הלוח לטמפרטורת החימום הנכונה לפני ההתכה מחדש, מבלי לפגוע ברכיבים שעל הלוח.
הבעיות הקשורות לחשמל ולחום
אנו משתמשים בנורות קוורץ בעלות הספק גבוה. למה? כי הן מסוגלות להגיע לטמפרטורות גבוהות במהירות. כאשר משתמשים במערכת בעלת מתח גבוה, נוצרת צפיפות חום גבוהה שיכולה לחדור ללוחות בעלי מספר שכבות. היתרון הוא שהחום לא גורם לכל המערכת להפוך ל”תנור” של חום מיותר. אך יש גם בעיה: מקור החשמל חייב להיות מתאים בדיוק למתח של הנורה. אם המתח נמוך מדי, לא ניתן יהיה להגיע לטמפרטורה הרצויה. אם המתח גבוה מדי, החוטים של הנורה יישרפו תוך כמה שעות. זו באמת איזון עדין, אך זו הדרך היחידה לעשות זאת כראוי.
למה קוורץ חשוב
אנו משתמשים בצינורות קוורץ מלאים בהלוגן. הם עמידים יותר. ניתן להשתמש בהם באלפי מחזורים, והפלט הספקטרלי נשאר יציב. בחלק מהתחנות שלנו אנו אפילו משתמשים בצינורות מצופים. דבר זה משנה את אורך הגל, כך שהחום יכול לחדור לחומר הבסיס של הלוח, ולא רק לחמם את השכבה העליונה של הלוח. ואנו לא רוצים שתבזבזו את זמנכם על תיקון הלוחות רק בגלל שנורה נשרפה. לכן אנו משתמשים בחיבורים סטנדרטיים כמו R7 או Sk15. ניתן להחליף נורה שנשרפה תוך דקות ספורות, ולחזור לעבודה.
החסרונות
לוחות PCB גדולים נוטים להיות בעלי “נקודות קרות”. שליטה דיגיטלית בטמפרטורה פותרת בעיה זו. היא מאפשרת ללוח להישאר שטוח, וכך למנוע עיוותים, מה שחוסך לכם הרבה צרות בהמשך. חשוב לזכור שמקורות האור האלו יוצרים הרבה חום. אם אין לכם מאווררים ומערכות קירור טובות, הרכיבים האלקטרוניים שלכם עלולים להיפגע. כדי לשמור על דיוק, אנו משתמשים במקררי חום מיוחדים עבור המנהלים של הטמפרטורה. דבר זה מאפשר לקבל נתונים אמינים ולשמור על הלוחות שלכם בטוחים.