
Під час нанесення провідних чорнил чи діелектриків, які затвердлюються під дією УФ-випромінювання, на мікрокомпоненти необхідно дотримуватися певних термічних параметрів. Якщо температура занадто висока, матеріал може деформуватися, розшаровуватися або стати причиною проблем з надійністю в майбутньому. Якщо ж температура занадто низька, фотоініціатори не будуть повністю активуватися – це призведе до зниження якості продукції та накопичення бракованих елементів. Питання не в тому, чи потрібно проводити процедуру затвердіння, а в тому, як це зробити так, щоб матеріал не постраждав.
Що насправді має значення
Лампи на основі галію йодиду з домішкою заліза змінюють спектр УФ-випромінювання так, щоб він відповідав сучасним чорнилам із низькою міграцією частинок, водночас контролюючи рівень ІЧ-випромінювання. Домішка галію Йодиду підвищує ефективність ультрафіолетового випромінювання в діапазоні 365–395 нм, де фотоініціатори найкраще реагують. Домішка заліза забезпечує контрольоване поглинання світла, що допомагає усунути спектральні перепади та зменшити надмірне нагрівання поверхні. У типовій конструкції з повітряним охолодженням можна очікувати стабільної інтенсивності випромінювання понад 1,8 Вт/см², що забезпечує однакову якість обробки кожного елемента. Робота без озону є стандартною, а також можна використовувати дихроїчні покриття для подальшого зменшення рівня ІЧ-випромінювання та підтримки стабільної температури матеріалу.
Чому це є ефективним рішенням
Для точної друку електронних компонентів необхідна стабільна енергетична щільність, а не велика сила впливу. Завдяки лампам на основі галію Йодиду з домішкою заліза можна досягти необхідної інтенсивності випромінювання при меншій температурі матеріалу. Це зменшує кількість „гарячих точок“ на гнучких платах, зменшує деформацію тонких матеріалів та забезпечує надійне зчеплення елементів на деталях з малими відстанями між ними. Лампа швидко досягає потрібної інтенсивності випромінювання та зберігає її протягом 2000 годин, що зменшує варіабельність результатів обробки. Вузький спектральний діапазон також сприяє однорідності процесу затвердіння навіть при використанні товстих шарів чорнила. Це призводить до вищої якості продукції, передбачуваності процесу затвердіння та меншої кількості зупинок через термічні проблеми.
Що потрібно враховувати
Необхідно підібрати лампу відповідно до геометрії рефлектора та параметрів охолодження. Лампи на основі галію Йодиду чутливі до температури навколишнього середовища, тож інтенсивність випромінювання може змінюватися, якщо охолодження недостатнє. Також необхідно, щоб спектр випромінювання відповідав характеристикам фотоініціаторів, використовуваних у чорнилах – пік реакції має збігатися з домінуючою довжиною хвилі лампи. Очікуйте трохи більший час на досягнення нормальної інтенсивності випромінювання порівняно зі стандартними ртутними лампами. Також необхідно планувати заміну лампи через 2000–3000 годин роботи для підтримки стабільної інтенсивності випромінювання. Крім того, необхідно переконатися, що джерело живлення підтримує необхідні параметри для запуску лампи та забезпечує стабільність струму; коливання струму можуть спотворювати спектр випромінювання.