
Чому направлене інфрачервоне нагрівання насправді має значення для пристроїв типу UHP
Більшість елементів нагріву є досить „безладними“ у своїй роботі – вони поширюють тепло в усіх напрямках, тобто на 360 градусів. У семікондукторних пристроях це є проблемою: витрачається багато енергії на нагрів внутрішніх стінок пристрою, а не самого елемента, який потрібно нагріти. Ще гірше те, що корпус пристрою стає надзвичайно гарячим на дотик.
Ми ж використовуємо інфрачервоні лампи з направленим випромінюванням. Таким чином ми спрямовуємо тепло саме туди, куди це необхідно – безпосередньо на пластину чи підкладку.
Як це функціонує
Уявіть собі перехід від лампочки до ліхтарика. Ми використовуємо спеціальні відбивачі та кварцові оболонки, щоб уникнути ефекту „печі“, коли весь пристрій нагрівається. Інфрачервона енергія потрапляє безпосередньо на ціль, тож швидко досягається необхідна температура. Крім того, корпус пристрою не стає небезпечним для людини, яка знаходиться поруч.
„Чистий“ матеріал
У чистій кімнаті навіть найменша кількість забруднень може все зіпсувати. Тож ми використовуємо синтетичний кварц високої чистоти. Це запобігає витоку будь-яких речовин – ні металевих іонів, ні інших частинок – під час процесу нагрівання. Крім того, ми контролюємо потужність ламп, щоб температурний режим залишався стабільним у всіх зонах.
Компроміси
Однак є й недоліки. Оскільки тепло концентрується в одній точці, матеріал, який потрібно нагріти, піддається значному навантаженню. Якщо контролер температури не налаштований правильно, може виникнути ситуація, коли температура перевищує необхідний рівень. Тож необхідно точно контролювати положення лампи та систему охолодження, щоб усе залишалося стабільним.
Безпека
Запобігання витоку тепла значно спрощує управління тепловим режимом пристрою. Це також допомагає уникнути опіків оператора під час ручного обслуговування чи регулярного технічного обслуговування.