
עצרו את החום שנוצר בכלים לעבודה עם שבבים
האם נגעתם פעם בצד של מכשיר כלשהו ונרתעתם מהחום העז שנוצר שם? זו בעיית “הקיר החם”. הבעיה נוצרת כאשר משתמשים בשיטות חימום רגילות – כלומר, חימום האוויר או שימוש ברכיבים שמפיצים חום לכל עבר. זו בזבוז אנרגיה, ובגלוי, זו בעיה בטחונית עבור מי שעומד ליד המכשיר.
הפתרון הוא די פשוט: הפסיקו לחמם את האוויר והתחילו להשתמש בחימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום.
איך זה עובד בפועל
ניתן לחשוב על נורות אינפרא-אדום כעל פנסים, אך במקום אור, הן מפיצות חום. במקום למלא את כל החדר באוויר חם, קרינת האינפרא-אדום נשלחת בקו ישר. האנרגיה לא עושה כלום עד שהיא פוגעת בחומר שעליו עובדים.
אנו משתמשים בקרינת אינפרא-אדום באורך גל קצר, מכיוון שהיא חודרת ישירות לחומר שעליו עובדים. זו היתרון הגדול: ניתן להגיע לטמפרטורה של 200°C בעוד שהקירות החיצוניים של המכשיר נשארים קרים. אין יותר צורך לדאוג שמישהו ייפגע מהחום כשהוא מתקרב למכשיר כדי לבדוק משהו.
התאמת החומרה
אי אפשר פשוט להכניס נורה לשם ולקוות לטוב. יש צורך לוודא שהחום מופנה למקום הנכון. אנו משתמשים בסיבים הלוגניים בתוך מעטפות קוורץ, כדי להעביר הרבה אנרגיה לשטח קטן. לאחר מכן, משנים את זווית המחזיר כדי שהקרינה תהיה ממוקדת. אחרת, החום יתפזר ויחמם את החלקים האחרים של המכשיר.
כדאי לשים לב לחלקים האלקטרוניים: יש צורך בבקר PID מדויק. נורות אינפרא-אדום מגיבות במהירות. אם המקור החשמלי אינו מותאם כראוי, הטמפרטורה תעלה מהר מדי,ואתם לא תדעו על כך.
החסרונות (כי תמיד יש חסרונות)
חימום ממוקד הוא יעיל, אך הוא יוצר “אפקט צל”. מכיוון שהחום נע בקו ישר, כל דבר שחוסם את הדרך נשאר קר. אם החומר שעליו עובדים בעל צורה לא סדורה, יהיו אזורים קרים. יש צורך לתכנן את אזורי החימום כך שהכל יהיה מכוסה.
בנוסף, אם מעלים את ההספק כדי להגיע לטמפרטורות גבוהות מהר, יש להקפיד על קירור החלקים האחוריים של הנורה. אם מאווררי הקירור אינם יעילים, הנורה עלולה להישרף.