
התמודדות עם בעיות של שחיקה של המחזיקים בתחנות חימום PCB באמצעות אור אינפרא-אדום
אם אתם משתמשים במנורות אינפרא-אדום לחימום PCB, אתם כנראה יודעים איך זה עובד. המנורות האלו לא פשוט “דלוקות” – הן פועלות באופן חוזר ונשנה, ובכל פעם הן מגיעות לטמפרטורה גבוהה מאוד, ואז יורדות במהירות.
זהו מחזור אינסופי של חימום וקירור. החומרים מתרחבים ומתכווצים שוב ושוב. אם המחזיקים של החוט החם אינם עמידים מספיק, הם עלולים להתעוות. וכשהם מתעוותים, החלוקה של החום בין החלקים השונים של ה-PCB נפגעת. כתוצאה מכך נוצרים אזורים קרים על ה-PCB, והאיכות של המוצר יורדת.
למה המחזיקים נהרסים?
האתגר האמיתי הוא לוודא שהמחזיקים יוכלו לעמוד בעומסים האלו בלי להתעוות.
במערכות חימום מהירות, החוט החם לא רק מחמם את ה-PCB, אלא גם יוצר לחץ פיזי על המחזיקים. גילינו כי הדרך היחידה היא להשתמש בסגסוגות מסוימות שמתרחבות באותו קצב כמו הזכוכית. אם המתכת מתרחבת מהר יותר מהזכוכית, זה עלול לגרום לסדקים במחזיקים.
אנו מכניסים את המחזיקים האלו למצבי עומס קיצוניים – אלפי מחזורים של חימום וקירור.
אחרי עשרה מחזורים, המחזיקים עשויים להיראות בסדר. אך אחרי עשרת אלפים מחזורים? הם עלולים להתעוות. זה נשמע כמו בעיה קטנה, אך שינוי של 2 ממ בלבד יכול לשנות את המרחק בין המנורה ל-PCB. זה מספיק כדי לשנות את טמפרטורת הפני השטח של ה-PCB במספר מעלות, וזה עלול לפגוע באיכות החיבורים בין החלקים השונים של ה-PCB.
הקושיים
העניין הוא שאי אפשר לקבל עמידות כזו בחינם.
כדי למנוע את ההתעוותה, נאלצנו להפוך את המחזיקים לחזקים יותר. זה גורם לכך שכל המערכת תהיה כבדה יותר. חשוב לוודא שהמסגרת של ה-PCB יכולה לשאת את המשקל הנוסף.
יש גם את בעיית המתח. צריך למצוא את האיזון הנכון. אם המתח נמוך מדי, המנורה תרעד בזמן החימום המהיר. אם המתח גבוה מדי, המתכת עלולה להישבר. זה דורש מציאת האיזון הנכון.
טיפ נוסף: פעולת המנורות באופן רציף במשך 100% מהזמן גורמת לשחיקה פחותה. השחיקה האמיתית קורית בזמן החימום החוזר ונשנה. חשוב גם לוודא שמאווררי הקירור עושים את עבודתם כראוי. אם הם לא מצליחים להוריד את החום מהמחזיקים, המתכת עלולה להירכך ולאבד את צורתה.