
יצירת חום בתנאי ואקום
כשמייצרים חומרים מוליכים למחצה, הדבר האחרון שרוצים הוא שחלקיקים זרים יפגעו בשבב. אך עדיין נדרש חום – והרבה ממנו. כאן נכנסים לתמונה מחממי אינפרא-אדום שמתאימים לתנאי ואקום. במקום להסתמך על אוויר או גזים כדי להעביר חום (מה שבכלל לא עובד בתנאי ואקום), מחממים אלו שולחים אנרגיה קרינתית ישירות אל השבב.
זה יעיל וישיר.
הבעיה של צפיפות האנרגיה
בתנאי ואקום, הקרינה היא האמצעי היחיד להעברת חום. אנו יוצרים מחממים אלו כך שיעבירו אנרגיה במהירות וביעילות.
אם אתם עדיין משתמשים במחממים רגילים, סביר שאתם מבזבזים הרבה אנרגיה על חימום קירות החדר. זה כמו לנסות לחמם כל הבית רק כדי שכוס קפה אחת תישאר חמה. קרינת אינפרא-אדום משנה את המצב – היא מכוונת את החום ישירות אל השבב, ולא אל המכונה.
התוצאה? זמני החימום פוחתים, וכך גם חשבון החשמל שלכם. זו דרך פשוטה להפוך את החדר הנקי לירוק יותר, מבלי להקשות על העובדים.
החומרים חשובים מאוד
אי אפשר פשוט להשתמש בכל מנורה רגילה בתנאי ואקום. אם משתמשים בזכוכית רגילה, היא עלולה להישבר או לגרום לדליפת חומרים לסביבה. זו בעיה גדולה עבור האיכות של השבבים.
אנו משתמשים בקוורץ סינתטי בעל טוהר גבוה, כיוון שהוא יכול לעמוד בעומסים האלו. אנו גם דורשים רמת דיוק גבוהה מהחומרים שמשמשים לחיבורים ולאלקטרודות. אם יש דליפה, הוואקום נהרס. אם יש חלקיקים זרים, השבב נהרס. אנו לא לוקחים את הסיכונים האלו.
הקושי
הבעיה היא שכאשר משתמשים בכמויות גדולות של אנרגיה, המערכת סביב השבב נפגעת. השבב נהיה חם מהר, אך החום המוחזר צריך ללכת למקום כלשהו. אם מערכת הקירור אינה חזקה מספיק, התהליך יהיה לא יעיל. זה מעצבן וקשה לכייל את המערכת. צריך לוודא שמערכת הקירור מותאמת כראוי מההתחלה.
החדשות הטובות? עיצבנו את המחממים האלו כך שניתן להחליף אותם בקלות. ניתן להחליף את המחממים הישנים, לשפר את יעילות הקירור, ולהפסיק לבזבז אנרגיה – בלי לפרק את כל קו הייצור שלכם.