
כיצד לחמם את ה-PCB בצורה נכונה (בלי לנחש)
רוב המעבדות פשוט מנסות לחמם את הלוח, וזהו. אבל אם אתם עושים זאת כבר זמן מה, אתם יודעים שזה לא כל כך פשוט. העניין קשור למרחק בין שכבת החימום לבין גוף הרכיבים. אם הטמפרטורה משתנה בחמישה מעלות בלבד, עלולים להיווצר בעיות כמו פיצול של שכבות הלוח או חיבורים לא יציבים. זו לא דרך טובה להתחיל את הבוקר.
כיצד זה עובד בפועל
אנו משתמשים במנהלי PID כדי לשלוט בטמפרטורה. זה לא פשוט רק לבחור מספר מסוים על המסך – יש צורך לשלוט בהתקדמות החימום בהדרגה.
תחנה דיגיטלית משנה את עוצמת החימום בזמן אמת, כך שלא נעבור את הטמפרטורה הרצויה. אנו משקיעים הרבה זמן בהתאמת מהירות האוויר ועוצמת האינפרא-אדום. למה? כי אנו רוצים שהחום יחדור עמוק לשכבות הלוח, מבלי לפגוע בשכבות העליונות. זו ההבדל בין בישול איטי לבין שריפת החלק החיצוני של הבשר.
הפשרות הטכניות
אנו בוחרים ברכיבי חימום בעלי צפיפות גבוהה, כדי לחסוך במקום. זה מאפשר לחסוך מקום על השולחן ומאפשר תגובה מהירה יותר.
אבל יש חיסרון: צפיפות גבוהה של רכיבי החימום עלולה לגרום להם להתבלות מהר יותר אם הם פועלים ב-100% כל הזמן. כדי שהכל יעבוד כראוי, אנו ממליצים להשאיר עודף של 20% בזרם החשמלי. זה מונע מהרכיבים להיפגע.
כיצד להשתמש בזה במעבדה שלכם
אתם לא רוצים “פרויקט” – אתם רוצים כלי שניתן להשתמש בו בקלות. לכן המוצרים האלה תוכננו כך שניתן יהיה להשתמש בהם במקום הציוד האנלוגי הישן. אנו משתמשים בחיבורים סטנדרטיים ובממשקים דיגיטליים, כך שניתן לחבר אותם ולהתחיל להשתמש בהם תוך דקות ספורות.
היתרון האמיתי הוא האפשרות לשחזור אותו תהליך שוב ושוב. בין אם אתם עובדים על פרוטוטיפ אחד או על אלף יחידות, החום צריך להיות אותו דבר בכל פעם. אנו עוקבים אחר חלוקת החום בכל הלוח, כדי למנוע אזורים שבהם החום לא מגיע.
לא צריך יותר לנחש. לא צריך יותר לקוות שהחלק האמצעי של הלוח יהיה חם מספיק. פשוט חימום אחיד.