
Как довести тележки для обработки полупроводников до нужной температуры (без лишнего беспорядка)
Если вы создаете современную лабораторию для обработки полупроводников, первое, что необходимо сделать — отказаться от традиционных конвективных систем нагрева. Они просто не подходят для таких целей. Для тележек, используемых в чистых комнатах, мы используем системы кратковолнового инфракрасного излучения.
Почему? Инфракрасное излучение направляет энергию непосредственно на объект нагрева. Это позволяет избежать траты энергии на нагрев всего воздуха вокруг. Это огромное преимущество: когда воздух не перемешивается, не возникает осадка частиц. Таким образом, чистая комната остается чистой.
Преобразование тепла в данные
На цифровой производственной линии обогреватель не должен быть просто «глупым» устройством. Он должен иметь возможность передачи данных. Мы разрабатываем системы инфракрасного излучения, которые можно подключить к сетям PLC. Вместо того чтобы кто-то постоянно контролировал температуру с помощью блокнота, можно получать информацию в реальном времени. Вы можете видеть, сколько энергии потребляется и какова температура поверхности каждой детали. Это как цифровой отчет о процессе нагрева каждой детали. Никаких ошибок.
Почему инфракрасные системы лучше альтернатив
Конвективные обогреватели имеют большие размеры. Они перемещают воздух. В условиях класса 1 или 10 перемещение воздуха представляет риск, который нельзя допускать.
Инфракрасные лампы, напротив, имеют маленькие размеры. Они мгновенно нагревают материал. Мы используем технологию кварц-галоген, так как она позволяет быстро нагреть объект. Тележки не должны простаивать, пока комната не достигнет нужной температуры. Вы можете сразу начать работу.
Реальные условия использования
Но все не так просто, как кажется. Высоконасыщенные инфракрасные системы выделяют огромное количество тепла. Если не быть осторожным, могут возникнуть «горячие точки». Необходимо использовать защитные элементы, которые отражают тепло. Иначе датчики и электроника могут быть повреждены.
Также необходимо контролировать поток воздуха. Если охлаждение вокруг лампы неэффективно, тепло накапливается, и лампы сгорают гораздо быстрее, чем следует. Чтобы этого избежать, мы используем контроллеры PID. Они сохраняют стабильность и предотвращают перегрев элементов во время быстрых циклов нагрева.