
הגדרת הטמפרציה הנכונה לשימוש ב-PCBs של מדידי אנרגיה חכמים
כאשר עובדים עם PCBs של מדידי אנרגיה חכמים, יש צורך להתמודד עם הרבה רכיבים קטנים ובעלי צפיפות גבוהה, המאוחסנים במרחב קטן. אם הטמפרציה אינה מדויקת במהלך תהליך היישור והחיבור של הרכיבים, הכל יכול להיהרס במהירות.
לכן אנו משתמשים בנורות אינפרא-אדום בעלות עוצמת חום גבוהה. במקום לחמם את כל המערכת כמו בשיטות הישנות, נורות אלו מחממות ישירות את פני השטח של ה-PCB. זה מאפשר שליטה מדויקת, ולא יש פסולת אנרגיה.
עוצמת החשמל, המתח והסיכון לפגיעה ברכיבים
לצורך עבודה זו, אנו בדרך כלל משתמשים בנורות בעלות עוצמת חשמל גבוהה. למה? כי יש צורך בעלייה מהירה בטמפרטורה. כאשר משתמשים בנורה בעלת עוצמת חשמל גבוהה על שטח קטן, החומרים המשמשים לחיבור הרכיבים מתחממים מיד.
אך יש דבר חשוב: יש להקפיד על המתח הנכון. המתח צריך להתאים בדיוק למקור החשמל של המערכת. אם מנסים להעביר יותר זרם מהמותר, החוטים של הנורה עלולים להישבר. זו דרך מהירה להרוס את הנורה.
הזכוכית והרכיבים האחרים
אנו משתמשים בזכוכית קוורץ בעלת טוהר גבוהה. זו הדרך הטובה ביותר לאפשר לקרינת האינפרא-אדום לעבור דרך הזכוכית, מבלי שהזכוכית תספוג את החום.
חלק מהנורות שלנו כוללות גם ציפוי מיוחד. ציפוי זה משנה את ספקטרום הקרינה, כך שהחום פוגע ישירות ב-PCB, ולא רק מחמם את האוויר סביבו. כך זמן החימום פוחת באופן משמעותי.
עוד טיפ לגבי החיבורים – בין אם משתמשים בחיבורים סטנדרטיים או חיבורים מיוחדים – יש לוודא שהחיבורים חזקים. חיבור לא חזק עלול לגרום לשריפה של הרכיבים.
שימוש בנורות אלו בשטח
החדשות הטובות הן שנורות אלו יכולות להחליף את רוב המערכות הסטנדרטיות ליישור רכיבים באמצעות קרינת אינפרא-אדום.
אך אי אפשר פשוט להשאיר את הנורות כך ללא פיקוח. יש להתאים את מהירות ההעברה של הרכיבים לעוצמת החום של הנורות. אם הרכיבים עוברים לאט מדי, ה-PCB עלול להישבר. אם הם עוברים מהר מדי, ייווצרו חיבורים לא יציבים. זו דרישה של איזון.
עוד דבר חשוב: נורות אלו פולטות כמות גדולה של חום. יש לוודא שהמערכת שבה הן נמצאות כוללת אוורור טוב, או שיש לה חימום יעיל. אין טעם שהרכיבים האחרים יישרפו עקב החום הגבוה.