
Припиніть марнувати енергію на обладнання для біосенсорів
Створення біосенсорів вимагає значних обсягів тепла. Але якщо ви використовуєте звичайні інфрачервоні лампи, ви, ймовірно, марнуєте чимало енергії.
Уявіть собі: звичайні лампи випромінюють тепло у всіх напрямках – це 360-градусне випромінювання. Більша частина цієї енергії навіть не потрапляє на ціль – вона просто нагріває внутрішню частину вашого півпровідникового обладнання. Це не лише марнування енергії, але й перетворює ваше обладнання на величезний радіатор. Це створює проблеми з безпекою для тих, хто працює з цим обладнанням.
Ми вирішуємо цю проблему за допомогою технології направленого інфрачервоного випромінювання.
Як це функціонує насправді
Більшість кварцових трубок просто випромінюють тепло в усі боки. Ми ж діємо інакше. За допомогою спеціальних відбивачів та покритих емітерів ми концентруємо інфрачервону енергію в вузькому промені.
Замість того, щоб корпус обладнання поглинав усе це тепло, воно потрапляє прямо на поверхню підкладки. Таким чином ви отримуєте необхідну температуру без необхідності нагрівання решти обладнання.
Залишати все прохолодним (та безпечним)
Це значно полегшує роботу системи охолодження. Якщо ви розміщуєте потужні лампи в маленькому просторі, повітря всередині може швидко нагрітися. Направлене випромінювання дозволяє ізольувати „гарячу зону“. Це значно полегшує роботу техніків – їм більше не потрібно турбуватися про можливі опіки під час ремонту.
Недоліки
Це не чарівна паличка. Є певні компроміси. Оскільки тепло концентрується в одній точці, у вас майже немає можливостей на помилку. Якщо кріплення знаходиться на кілька міліметрів не на своєму місці, на поверхні підкладки будуть гарячі точки. Одна маленька помилка може зіпсувати всю партію продукції.
Вам потрібно дуже уважно ставитися до налаштувань кріплень та алінування. Промінь повинен потрапляти прямо на ціль. Крім того, оскільки ці промені передають енергію значно швидше, ніж старі лампи, я рекомендую використовувати контролер PID. Це допоможе вам контролювати швидкість нагрівання та уникнути перевищення цілевої температури.