
קבלת טמפרטורה מדויקת בחימום באמצעות גלי אינפרא-אדום
אם אתם מנסים להפחית את כמות הפחמן במפעל שלכם, כנראה שכבר הבנתם שהתנורים הרגילים הם בעלי צריכת אנרגיה גבוהה מאוד. הפנייה לשימוש בחימום באמצעות גלי אינפרא-אדום היא הפתרון הטוב ביותר. אך יש כאן בעיה: אי אפשר פשוט להחליף את מקור החום. יש צורך במערכת של תרמוקפלים שתוכל לעמוד בשינויים התרמיים המהירים, מבלי להיתקל בבעיות.
אנו מייצרים את החיישנים שלנו כך שיוכלו להיות ממוקמים ישירות בתוך מערכות האור של גלי האינפרא-אדום, שם הטמפרטורה גבוהה מאוד.
המאבק נגד “עיכובים” תרמיים
בחימום באמצעות גלי אינפרא-אדום, הגבול בין “מצב מושלם” ל“מצב קריטי” הוא דק מאוד. ברגע אחד הכל בסדר, וברגע הבא הטמפרטורה עולה יותר מדי וגורמת לנזק לשבב. זו בעיה חמורה.
כדי למנוע זאת, אנו משתמשים בתרמוקפלים מסוג K או N. הם עמידים מספיק כדי לעמוד בקרינה של נורות ההלוגן, מבלי להיהרס.
אך הסוד האמיתי נמצא בקוטר החיישן. אנו שומרים על קוטר קטן. למה? כי אם החיישן עבה מדי, זה יגרום לעיכובים תרמיים. עד שהחיישן מדווח למערכת הבקרה שהטמפרטורה גבוהה מדי, הנזק כבר נגרם. זה כמו לנהוג ברכב שבו מד המהירות מציג ערכים מאוחרים יותר מהמציאות – זו לא חוויה נעימה.
התמודדות עם הפרעות וחומרים כימיים
הסביבה במפעלי שבבים היא רועשת מבחינה חשמלית. בגלל מקורות האנרגיה בעלי מתח גבוה, הנתונים שמתקבלים יכולים להיות לא אמינים. אנו מגנים על החיישנים שלנו כדי למנוע הפרעות אלו, כך שנוכל לקבל נתונים אמינים.
יש גם את הבעיה של המעטפת של החיישן. אם עובדים בוואקום או באטמוספירה אינרטית, חומרים כמו פלדה לא-חלדה או אינקונל עובדים טוב מאוד. אך יש צורך לבחור בין חומרים אלו. מעטפת עבה יותר מגנה על החיישן מפני חומרים כימיים, אך היא מאטה את מהירות התגובה של החיישן. זו בעיה שצריך לפתור – למצוא איזון בין הגנה על החיישן לבין שמירה על מהירות התגובה שלו.
חיסכון באנרגיה (ובתקציב)
היתרון של נורות אינפרא-אדום הוא שהן מחממות רק את השבב, ולא את כל החדר. זה פתרון חכם יותר.
התרמוקפלים שלנו מאפשרים בקרה מדויקת, וכך ניתן לחסוך באנרגיה. כשמחברים אותם למערכת ביקורת סגורה, ניתן למנוע את העלייה המופרזת בטמפרטורה, שגורמת לבזבוז אנרגיה. כך ניתן לחסוך בחשבונות האנרגיה ולהקטין את ההשפעה הסביבתית של המפעל. פשוט מאוד.