
Comment obtenir une polymérisation correcte de votre PCB à l’aide de lampes au gallium iodé
Si vous travaillez dans le domaine de l’électronique, vous connaissez bien les problèmes liés aux photosensibilisants. Il est essentiel que ceux-ci durcissent précisément là où c’est nécessaire, et pas un millimètre de plus. C’est là que les lampes au gallium iodé entrent en jeu.
Contrairement aux lampes au mercure que l’on trouve partout, ces lampes concentrent presque toute leur énergie sur une longueur d’onde UV-C très spécifique – autour de 254 nm. C’est la longueur d’onde idéale pour déclencher la polymérisation.
La précision est cruciale.
Si la longueur d’onde ne correspond pas parfaitement, la polymérisation ne sera pas complète, ou il y aura des problèmes de type “fuite” sous la masque. Cela endommage le circuit imprimé. Nous concevons nos lampes de manière à ce qu’elles atteignent cette longueur d’onde avec précision, afin que le photosensibilisant durcisse immédiatement.
Il est également important de contrôler la vitesse de transport des circuits imprimés. Si vous augmentez la puissance de la lampe pour traiter davantage de circuits en même temps, vous devez faire attention à la chaleur générée. Trop de chaleur peut endommager le substrat. Il s’agit donc d’un équilibre délicat à trouver.
Les détails techniques
Nous utilisons du quartz fusionné de haute pureté pour les tubes. Pourquoi ? Parce que le verre ordinaire absorbe la lumière UV, tandis que nous voulons que toute l’énergie atteigne le circuit imprimé. Nous avons également renforcé les électrodes. Les balasts à haute fréquence peuvent endommager les équipements, mais ceux-ci sont conçus pour résister à ces conditions sans se détériorer prématurément.
Et le meilleur ? Ces lampes peuvent généralement être utilisées comme remplaçantes directes. Tant que la tension est compatible avec celle requise par la lampe, vous pouvez simplement l’installer dans votre système existant et commencer à l’utiliser.
Les compromis
Rien n’est parfait. Les lampes au gallium iodé permettent une polymérisation beaucoup plus rapide que les sources à spectre large, mais elles génèrent beaucoup de chaleur. Très peu de chaleur… en fait, beaucoup trop.
Comme l’énergie est très concentrée, l’enveloppe en quartz se dégrade rapidement. Il est donc nécessaire de s’assurer que les ventilateurs de refroidissement fonctionnent correctement. Si la lampe surchauffe, la pression interne augmente et la durée de vie de la lampe diminue considérablement.
Nous sommes fiers des performances de ces lampes par rapport aux marques réputées. Le secret réside dans la pureté du gallium que nous utilisons dans le gaz contenu dans les lampes. Cela fait une véritable différence, que l’on peut constater directement sur le terrain.