
שליטה בחום בייצור שבבים קוונטיים
כאשר עוברים מייצור מוצרים אלקטרוניים רגילים לייצור שבבים קוונטיים, מתברר שהחום הוא גורם משמעותי ביותר. אי אפשר פשוט “לחמם” את הלוח האלקטרוני.
לכן אנו משתמשים בתחנות חימום דיגיטליות עם נורות אינפרא-אדום בעלות גלי אור קצרים. ניתן להחשיב זאת כמעין “מתקפת חום” ממוקדת. במקום לחמם את כל הלוח, הנורות פועלות על המקומות הדרושים בלבד, כך שהלוח לא יתעוות או יישבר במהלך העבודה.
ההיבט הטכני
אנו בונים תחנות אלו כך שיהיו מסוגלות לעמוד בעומסי חשמל גבוהים. כאשר נורת אינפרא-אדום בעלת מתח גבוה נדלקת, החום נוצר מיד.
בחדרי עבודה נקיים, המהירות היא חשובה מאוד – יש צורך להגיע לטמפרטורה הרצויה מיד, ולא לאחר עשר דקות. אחרת, עלולה להתרחש חמצון או זיהום של השבב. אך יש גם בעיה נוספת: יש צורך ביציבות מוחלטת. אם המתח החשמלי משתנה אפילו ב-5%, עלולים להיווצר אזורים חמים על השבב. ובעולם הזה, אזורים חמים פירושם אסון.
למה קוורץ?
אנו משתמשים בצינורות קוורץ המכילים הלוגן. הקוורץ מצוין, מכיוון שהוא מאפשר לקרינת האינפרא-אדום לעבור דרכו, מבלי שהנורה תספוג אותה.
חלק מהמערכות שלנו אף כוללות ציפויים מיוחדים שמשנים את ספקטרום הקרינה. זה חשוב מאוד – זה מבטיח שהחום יחדור לשכבות השבב, ולא רק יחמם את הפני העליונים שלו. אנו משתמשים בחיבורים מסוג R7s או Sk15, מכיוון שהם יעילים. בנוסף, כאשר הנורה נשרפת, ניתן להחליפה בתוך שניות, בלי לפרק את כל המערכת.
המציאות בשטח
בואו נהיה כנים: חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום בעלת עוצמה גבוהה כרוך בעלויות. זמני העבודה יורדים, מה שזה טוב, אך התחנות האלו יוצרות כמות אדירה של חום בחדר.
אם מערכת האוורור לא מסוגלת להתמודד עם כמות החום הזו, נקודות הטמפרטורה עלולות להשתנות. זה מעצבן מאוד. כדי למנוע זאת, אנו ממליצים להשתמש בבקרים PID בעלי מעגל סגור. זה מבטיח שהטמפרטורה תישאר יציבה, כך שהשבב הקוונטי לא ייפגע במהלך תהליך הייצור.