
একটি PCB লাইনে, খুব বেশি মার্জিন থাকে না। ৫০-মাইক্রন দৈর্ঘ্যের ট্রেস ও এর প্যাডের মধ্যে মাত্র ১ মাইক্রন পরিমাণ অপর্যাপ্তভাবে হিউমিডিফাইড সোল্ডার মাস্ক থাকলেই ভালো কোয়ার্টার্স তৈরি হয় না; বরং সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
শুধুমাত্র UV ল্যাম্পটি জ্বললেই যথেষ্ট নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, ল্যাম্পটি কি রেজিস্টেন্টে থাকা ফটোইনিশিয়েটরগুলোকে সঠিকভাবে সক্রিয় করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করতে পারছে কিনা।
কী গুরুত্বপূর্ণ?
আমরা স্ট্যাবিলাইজড হাই-প্রেশার মার্কিউরি ভেপার ডিসচার্জ ব্যবহার করি; এর ফলে ৩৬৫ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বাধিক শক্তি সরবরাহ হয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি বেশিরভাগ সোল্ডার মাস্ক ইনিশিয়েটরগুলোর অবশোষণ শীর্ষে অবস্থিত; ফলে দ্রুত সার্ফেস কিউরিং হয়, আর ল্যামিনেটটি নষ্ট হয় না।
পিক ইরাডিয়েন্স ৮ ওয়াট/সেমি² পর্যন্ত থাকে; আমাদের এলিপটিক্যাল রিফ্লেক্টর ও ডাইক্রোইক কোটিংয়ের সাহায্যে সাবস্ট্রেট প্লেনে ৫,০০০ মিজু/সেমি² পর্যন্ত শক্তি সরবরাহ করা যায়। এর ফলে পুনরাবৃত্তিযোগ্য, পরিমাপযোগ্য ডোজ পাওয়া যায়; এটা স্পেকট্রাল রেডিওমিটার দিয়ে মাপা যায়।
ফাইন-লাইন PCB কাজে এটা কেন কার্যকর?
স্পেকট্রাল নিয়ন্ত্রণের ফলে ফটোইনিশিয়েটরগুলো ট্রেসগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অপর্যাপ্ত শক্তি পায় না। রিফ্লেক্টরটি বিমটিকে কেন্দ্রীভূত করে, ফলে বোর্ডের বিভিন্ন অংশে সমান শক্তি সরবরাহ হয়; এর ফলে কিনারা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শক্তির ঘাটতি দূর হয়, ফলে কোয়ার্টার্সগুলো ভঙ্গুর ও দুর্বল হয় না।
বাস্তবে, এর ফলে কিউরিং সময় কমে যায়, নষ্ট হওয়া কোয়ার্টার্সের সংখ্যা কমে যায়; ৭৫ মাইক্রনের কম লাইন ওয়েডথেও ভালো অ্যাডহেশন পাওয়া যায়।
ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণে কী করা দরকার?
ল্যাম্পের দৈর্ঘ্য ও আর্ক গ্যাপকে প্রিন্টারের রিফ্লেক্টরের গঠনের সাথে মেলানো দরকার। অমিল থাকলে শক্তি অপচয় হয় এবং ল্যাম্পের জীবনকাল কমে যায়।
এটা হাই-ভোল্টেজ যন্ত্র – এটা হ্যান্ডল করার সময় ESD-সহিষ্ণু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ল্যাম্পটি ওজোন-মুক্ত; কিন্তু নির্দিষ্ট কিউবিক ফুট/মিনিট হারে কুলিং এয়ারফ্লো বজায় রাখতে হবে। না হলে থার্মাল ড্রিফট সমস্যা হয় এবং কোয়ার্টজ এনভেলপটি তাপ গ্রহণ করে।
ল্যাম্প প্রতিস্থাপন করার জন্য ২,০০০ ঘন্টার মানটি ব্যবহার করা উচিত। এর ফলে স্পেকট্রাল আউটপুট ও ইরাডিয়েন্স স্থিতিশীল থাকে।