
なぜ私たちはPCBの塗布にガリウムヨウ化物を使用するようにしたのか
約3,000社のプリント基板製造業者を調査しましたが、残念なことに、ほとんどの業者が一般的なUVランプを使用していました。これらのランプは仕様書上では優れているように見えますが、大量生産の現場では十分な性能を発揮しませんでした。
標準的な水銀ランプでは、現代のフォトレジストが必要とする正確な波長に合致しないことが多いのです。そのため、私たちは安全策を捨ててガリウムヨウ化物(GaI)技術を採用しました。この技術の方がずっと効果的です。
科学の原理(教科書的な説明は省く)
PCBの硬化は非常に狭い範囲で行われます。ガリウムヨウ化物ランプは、そのエネルギーの大部分を300nmから400nmの範囲に集中させます。これは大きな利点です。つまり、銅全体が完全に重合され、基板の表面が損傷することがありません。波長の許容範囲も非常に狭く保たれています。なぜでしょうか?もしそのピークが5nmでもずれると、不良品が急増してしまいます。
熱処理の問題
これらのランプは強力ですが、そのパワーには代償があります。つまり、非常に熱くなります。冷却を考慮せずに高出力のGaIランプを使うと、うまく動作する前にランプが壊れてしまいます。何らかの冷却方法が必要です。強制空冷や水冷など、何らかの方法で石英管の温度を安定させないと、お金を無駄にするだけです。
実際の使用方法
これらのランプは標準的なサイズで作られているので、既存のUV照射装置にそのまま取り付けることができます。コンベヤーシステムを分解したり、土日を費やして装置を再構築したりする必要はありません。
一つのアドバイスとして、高品質の石英ガラスを使用することです。安価なガラスは時間が経つと曇ってしまい、UV出力が低下し、全体的に作業が遅くなります。
また、スイッチを入れる前に必ずバラストの設定を確認してください。
GaIランプは通常の水銀ランプとは異なり、インピーダンスの特性が異なります。もしバラストがガリウムヨウ化物ランプの電圧や電流に適合していなければ、点滅したり、最悪の場合はフィラメントが切れてしまいます。仕様に合わせて設定しないと、ランプが壊れてしまいます。