
על הרצפה, תהליך הייבוש האלקטרוני תלוי בשניות ובמילימטרים – זמן הטיפול, עומק הייבוש, וכו’. ייבוש לא מספיק גורם לסדקים מיקרוסקופיים, להפרדת שכבות החומר, ולכשלים שמתגלים בשימוש העקיף. ייבוש יתר גורם ללחץ על החלקים. הנורה צריכה לספק אנרגיה עקבית, ולא אנרגיה לא סדירה.
מה חשוב מאחורי הקלעים
אנו בונים את נורות הייבוש באמצעות קרינה באורך גל של 365 ננומטר, שכן זהו אורך הגל שתואם את החומרים הפוטואיניציאטוריים ברוב חומרי האפוקסי והסיליקון. עוצמת הקרינה מותאמת ל-12–16 ואט/סמ², כך שהעוצמה הכוללת של האנרגיה שמגיעה לחומר היא 3–6 ג’אוול/סמ², במהירויות עבודה טיפוסיות.
צינור הקוורץ כולל מחזיר אור מצופה דיכרואיק, שמאפשר שליטה בפליטת האור ומונע חימום יתר של החומרים. ברוב המערכות, טמפרטורת החומרים נשארת מתחת ל-65°C. יציבות הפליטה נשמרת בטווח של ±2% לאורך 3,000 שעות של פעולה, כאשר המדידה נעשית במרחק קבוע של 10 ממ, באמצעות מד קרינה מדויק.
למה זה עובד בייצור
אנו שומרים על ההנדסה האיכותית ועל שליטה בעלויות, כך שהמחיר אינו פוגע באיכות העיצוב. התוצאה היא נורה שמאפשרת ייבוש מהיר יותר, עם ייבוש אחיד של החומר, ועם משטח חלק ללא חומרים לא רצויים. יציבות הפליטה מונעת כשלים עקב התדרדרות הנורה עם הזמן, והעיצוב ללא אוזון מקל על האוורור במערכות סגורות.
בפועל, ניתן להגדיל את מהירות העבודה או להשתמש בחומרים עבים יותר, מבלי שייווצר חום עודף על השבבים הרגישים.
פרטים חשובים שכדאי להתחשב בהם
יש להתאים את גאומטריית המחזיר ואת אורך הפעולה של הנורה לממדי המערכת. מרחק העבודה הטיפוסי הוא 10 ממ, אך האופטיקה משפיעה על עוצמת הקרינה, כך שאין להניח דבר.
יש לוודא שהמקור לאנרגיה מתאים – נורות אלו צורכות 300–600 ואט, ודורשות זרם יציב. יש לצפות לתקופת התחממות לפני שהעוצמה תהיה יציבה. יש לבדוק את עוצמת הקרינה בשעות 100, 500 ו-1,000, כדי לגלות שינויים באיכות הקרינה לפני שהיא יורדת מתחת לרמה המקובלת.