
כיצד ליישם את תהליך האטימה של ה-PCB בצורה נכונה באמצעות נורות גליום איודיד
אם אתם מנהלים ליין ייצור של PCB, אתם כנראה יודעים מה צריך לעשות. יש צורך שחומרי הפוטורזיסט יתקשו במהירות, וזה צריך לקרות בצורה מושלמת. זה כאן שנורות גליום איודיד נכנסות לתמונה. אלו אינן נורות רגילות של אדי כספית; הן פולטות אור אולטרה-סגול בעוצמה גבוהה, מה שמאפשר להן לפגוע בקשרים הכימיים שבחומרי הפוטורזיסט ולאטום אותם במהירות.
הסוד נמצא בעוצמת האור.
אנו מייצרים נורות אלו כך שיפלטו אור באורכי גל מסוימים. המטרה היא שהאור האולטרה-סגול יחדור עמוק לשכבת הפוטורזיסט, ולא רק יגע בפני השטח. כשבוחרים נורות אלו, חשוב לשים לב ליחס ההספק לאורך הנורה. יש צורך באטימה אחידה של כל שטח ה-PCB. אם ההספק נמוך מדי, ייווצרו “נקודות רכות” בחומר. ותאמינו לי, אף אחד לא רוצה להתמודד עם בעיות בתהליך האטימה בגלל נורות חלשות.
יש גם את עניין החומרים ממהם עשויות הנורות. אנו משתמשים בקוורץ מזוקק באיכות גבוהה לייצור הנורות – כיוון שזכוכית רגילה אינה מתאימה. אם משתמשים בחומרים זולים יותר, הנורה תהפוך לחומה, תחסום את האור האולטרה-סגול ותהפוך לחסרת תועלת.
כמו כן, יש לחזק את האלקטרודות של הנורות. הנורות האלו נחשפות לעומס תרמי גדול בכל פעם שהן נדלקות ונכבות. חשוב לזכור שהעוצמה של האור פוחתת ככל שהנורה מתבלה. כלל טוב הוא לבדוק את ההספק של הנורה כל 500 שעות. זה לוקח שתי דקות בלבד, אך זה יחסוך לכם את הצורך להשליך את כל ה-PCB שנוצרו.
כמה הערות לגבי ההגדרות של הנורות. יש צורך בבלסט יציב כדי שהנורות יפעלו כראוי. אך חשוב לזכור שנורות גליום איודיד נהיות חמות מאוד. הן מהירות יותר מ-LED, אך החום שהן פולטות עלול לגרום לעיוות בשכבות הדקות של ה-PCB. יש למצוא את האיזון הנכון בין מהירות הייצור לבין החום שנפלט מהנורות. אם מחליטים להגדיל את ההספק כדי לייצר יותר PCB, חייבים לוודא שמערכות הפינוי של החום יכולות להתמודד עם החום הזה. אחרת, ה-PCB שלכם יינזקו.