
וואקום IR לעומת אוויר מאולץ – מה באמת גורם להעברת האנרגיה?
אם אתם כרגע בוחרים תא וואקום לעבודה עם שבבים, אתם למעשה צריכים להחליט כיצד להעביר אנרגיה.
רבים מתחילים עם הרעיון של זרימת אוויר חם. אך הבעיה היא שאוויר מאולץ תלוי בתהליך של קונווקציה. ובוואקום? תהליך הקונווקציה פשוט לא עובד. אי אפשר לדחוף אוויר כדי להעביר חום, כשאין אוויר לדחיפה. זו הנקודה בה נכנסים לתמונה גופי חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה. במקום להילחם בוואקום, הם משתמשים בקרינה אלקטרומגנטית כדי להעביר אנרגיה ישירות לשבב.
העלות הנסתרת של ההמתנה
חשבו על זה: עם אוויר חם, צריך לחכות שכל התא יתחמם לפני שהשבב יגיע לטמפרטורה הרצויה. זה תהליך איטי מאוד.
גופי חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה שונים. הם מגיעים לטמפרטורה הרצויה תוך שניות בלבד. כשצריך לעשות עיבוד מורכב ולשנות את הטמפרטורה במהירות, ההבדל בזמן הוא עצום. אפשר להפסיק לבזבז דקות על חימום של מרחב ריק, ולהתחיל לעבד את השבבים באמת.
חיסכון בשטח
יש גם את ההיבט הפיזי. גופי חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה מאפשרים לשמור על שטח קטן. אפשר לוותר על מאווררים גדולים ועל מערכות אוורור מסובכות שמסבכות את המערכת.
בדרך כלל מסדרים את גופי החימום במערכות מסוימות. זה מאפשר לחום להתפשט באופן אחיד על פני השבב, ונותן שליטה טובה יותר על כמות החום שמגיעה לשטח השבב.
החיסרון (כי תמיד יש אחד)
עם זאת, גופי חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה אינם פתרון מושלם. הם חזקים, אך האנרגיה שהם מפיקים צריכה להיות מנוצלת בצורה נכונה.
אם לא מסדרים את מערכות הקירור כראוי, הקרינה עלולה לחדור לקירות התא. אם זה קורה, עלולים להיווצר בעיות בשבבים. זו עסקה – מצד אחד אין יותר איטיות של אוויר, אך מצד שני צריך להיות יותר זהירים בניהול החום.
עבור אלה שרוצים לשפר את קצב העבודה, גופי חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה הם בדרך כלל הפתרון הטוב ביותר. הם מסייעים להתגבר על המגבלות. אפשר להפסיק לחכות שהאוויר יתחמם, ולהתחיל מיד לעבד את השבבים.