
Het juist instellen van de draden op een PCB met galliumjoodlampen
Als je werkt in de wereld van PCB’s, weet je dat het exposeren van het fotorezistentie-materiaal cruciaal is. Hier kan alles perfect verlopen, of juist tot een complete chaos leiden. Juist hier komen galliumjood (GaI)-lampen van pas.
In tegenstelling tot gewone UV-lampen, richten deze lampen al hun energie op een gebied tussen 250 nm en 350 nm. Dit is het optimale gebied voor het triggeren van de chemische reacties in het fotorezistentie-materiaal. Op deze manier wordt de chemische reactie precies zoals verwacht uitgelokt, zonder dat er te diep in het substraat wordt gecompromisst.
Waarom het spectrum belangrijk is
Als het licht niet goed wordt gefocust, worden de lijnen onduidelijk. Niemand wil immers ‘vage’ circuitpatronen hebben. We besteden veel tijd aan het optimaliseren van de gasdruk en de geometrie van de elektroden, zodat het licht goed gefocust blijft. Als het lange golflengte UV-licht niet meer lekt, krijg je scherpe, duidelijke lijnen – waardoor het PCB echt goed kan functioneren.
Het probleem van de hitte
Eerlijk gezegd: deze lampen worden erg heet. Ze leveren veel energie af, wat veel druk uitoefent op het glas. Om te voorkomen dat de buizen breken onder deze hoge temperaturen, gebruiken we hoogzuiver gefuseerd kwarts.
Een tip: houd je koelingsventilatoren schoon. Als er stof zich ophoopt en de oppervlakstemperatuur van de buizen te hoog wordt, begint het galliumjoodmengsel te verslechteren. Hierdoor neemt de UV-uitgang af en daalt de kwaliteit van het product.
We hebben 15 jaar besteed aan het optimaliseren van de verhoudingen van de vullingsgassen, zodat het licht consequent is van het ene uiteinde van de buis naar het andere. Geen ‘donkere plekken’, geen speculaties. Gewoon consistente resultaten, batch na batch.