在電子封裝領域,IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)模塊的焊接工藝對溫度控制有著極高的要求。傳統的加熱方式往往難以滿足快速升降溫、精準控溫等嚴苛的工藝需求。鹵素短波紅外線加熱(波長范圍0.76-1.5μm)憑借其獨特的光譜特性與能量傳遞機制,成為真空共晶爐中IGBT焊接的關鍵技術,為行業帶來了革命性的突破。
一、鹵素短波紅外線加熱的技術優勢
1.?高效加熱與精準控溫
高能量密度:短波紅外線穿透性強,能夠直接作用于工件表面,實現快速加熱(啟動時間僅需1~2秒),非常適合IGBT焊接中對快速升降溫的需求。同時,其熱慣性小的特點使得溫度調節更為靈敏。
波長匹配吸收:金屬材料(如銅、鋁基板)對短波紅外的吸收率高達85%以上,熱能利用率顯著提升,有效減少了無效熱損耗。
控溫精度±1℃:通過閉環反饋系統,實時調節紅外輻射強度,避免溫度過沖現象,確保焊接工藝的穩定性和一致性。
2.?均勻性與工藝穩定性
多燈組陣列設計:通過上下雙面或環形布局,鹵素短波紅外線能夠均勻覆蓋大尺寸IGBT模塊,確保溫度分布的均勻性,避免局部過熱或加熱不足的問題。
工藝穩定性:穩定的溫度控制與均勻的加熱效果大幅提升了焊接質量,減少了因溫度波動導致的焊接缺陷。
二、劣質紅外線加熱管的行業痛點
在真空共晶爐的應用中,鹵素短波紅外線的加熱效果還離不開高品質加熱管的支持。傳統的劣質紅外線加熱管常常因為加熱不均、溫度波動大或炸裂問題影響生產效率和產品質量,而這種情況在使用低質量加熱管時尤為明顯。
三、朗普優質鹵素加熱管的創新與突破
相比之下,朗普光電優質鹵素加熱管專為真空加熱應用而研發,采用了羥基PPM含量極小的玻璃管,并采用冷凍充氣技術。這些技術創新使得加熱管能夠適應真空環境下的工作條件,有效減少了加熱管的熱變形和炸裂現象。此外,這種加熱管具有更長的使用壽命和更高的耐用性,能夠大大降低維護成本,提高生產的持續性和效率。
鹵素短波紅外線技術在真空共晶爐中的應用,不僅提升了IGBT焊接的工藝水平,還為電子封裝領域的其他高精度加熱需求提供了新思路。其高效、精準、穩定的特點,使其在新能源汽車、光伏逆變器、工業電機驅動等領域具有廣闊的應用前景。
未來,隨著材料科學與加熱技術的進一步發展,鹵素短波紅外線加熱有望在更多高端制造領域發揮關鍵作用,推動產業升級。