
Získání ostrých linií na PCB pomocí lamp s GaI
Pokud provozujete dílnu na výrobu PCB, znáte ten problém. Potřebujete takové vlnové délky ultrafialového světla, aby působily přesně tak, jak je potřeba, a aby fotoresistent reagoval. Většina lidí mluví o „jasnosti“, ale upřímně řečeno – to zde vlastně není to podstatné.
To, co opravdu matters, je to, kde se nachází ta energie. Jde o to dosáhnout tolerance 0,5 % v oblasti této energie. Jde o to dosáhnout přesně té správné hodnoty v nanometrech, aby vaše obvody zůstaly ostré.
Problém s „únikem“ energie
Většina UV lamp je neekonomická – energie uniká po celém spektru. Pro inženýry je tento „únik“ noční můrou, protože způsobuje rozptyl světla. Výsledkem jsou rozmazané linie místo ostrých hranic.
Řešíme to tím, že dbáme na správnou úroveň galia iodidu a tlaku uvnitř kvartového obalu. Když tyto parametry upravíme, lampa přestane „odhadovat“ a začne vyzařovat koncentrovaný výboj energie. Už žádné rozostření – pouze čisté linie.
Nevýhody (a jak s nimi bojovat)
Existuje však jeden kompromis – když zvyšujeme hustotu spektra tak vysoko, teplota se stává naším největším nepřítelem. Lampa musí zůstat při velmi specifické teplotě, aby výstup zůstal stabilní. Pokud se teplota mění i jen o několik stupňů, posune se spektrální vrchol. Výsledkem jsou chybné doby expozice. Pokud rychlost dopravníku nebo tlak vzduchu není udržován na správné úrovni, prostě vyhodíte desky do koše.
Použití v praxi
Dobrá zpráva je, že se jedná o náhradní části, které lze jednoduše nahradit vašimi současnými UV lampami. Stačí je jednoduše zapojit do vašich současných systémů a použít vaše stávající zdroje napájení. Udělejte si laskavost a ujistěte se, že váš balast dokáže zvládnout impedanci galia iodidu.
A tady je ještě jedna výhoda: protože energie je tak koncentrovaná, obvykle lze zkrátit dobu expozice. To znamená méně tepla působícího na stroj a mnohem menší šanci na deformaci substrátu PCB během procesu zasychání. Celý proces tak probíhá hladceji.