
Proč je galiový jodid tajemstvím lepšího vysychání desek PCB
Strávili jsme spoustu času v provozech – navštívili jsme přibližně 3 000 různých továren na výrobu tiskových desek a PCB – jen abychom zjistili, proč standardní UV zařízení selhávají během velkovýroby. Obvykle je to způsobeno nesouladem světla. Když totiž vysycháte fotorezistent na PCB deskách, potřebujete velmi specifickou vlnovou délku. Většina standardních rtuťových lamp prostě neodpovídá těmto požadavkům. Proto používáme lampy s galiovým jodidem (GaI). Správné světlo Lampy s GaI jsou odlišné – jejich emisní spektrum se pohybuje právě v rozmezí 250 nm až 350 nm. Tyto lampy upravujeme tak, aby UV energie pronikla hluboko do fotorezistantu, aniž by poškodila podkladovou desku. Pokud je vlnová délka i jen trochu špatná, dostanete problémy: buď vysychání nebude dokončeno, nebo se na okrajích vodičů objeví nepříjemné „krvácení“ barvy. Udržujeme tedy vrchol emise přesně na správné úrovni, aby celý proces probíhal hladce. Zvládání tepla Vysok intenzita UV záření vytváří hodně tepla. Hodně opravdu. Pokud tento tepelný zátěž nezvládnete, vaše lampy se příliš rychle vyhoří. Jde o rovnováhu mezi výkonem lampy a rychlostí pohybu konvejera. Samozřejmě, vyšší výkon umožňuje zrychlit proces, ale zároveň zvyšuje zátěž chladicích ventilátorů. Pokud chlazení neodpovídá požadavkům, křemíková obálka lampy se namotá a nakonec praskne. To rozhodně není dobré pro nikoho. Nastavení a udržování Tyto lampy jsou navrženy tak, aby mohly být použity jako náhrada bez nutnosti demontáže celého UV tunelu nebo velkých investic do úprav stroje. Zapojení je docela jednoduché. Ale – a to je důležité – pečlivě zkontrolujte balast. Musí přesně odpovídat napětí a proudu lampy. Pokud nejsou v souladu, lampa bude blikat nebo se předčasně vyhoří. Ještě jeden tip: nečekejte, až lampa úplně zhasne, abyste ji vyměnili. Výkon lampy začíná klesat dlouho předtím, než se fyzicky vyhoří. Dodržujte přesný plán výměny lamp podle počtu hodin jejich provozu – tak se vyhnete spoustě problémů.