
স্মার্ট মিটারের PCB-গুলোর জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। যারা স্মার্ট মিটারের PCB-গুলো নিয়ে কাজ করেন, তারা এই সমস্যাটি ভালোভাবেই জানেন। এই বোর্ডগুলোতে অসংখ্য কম্পোনেন্ট রয়েছে; আর সাধারণ উষ্ণতা ব্যবহার করলে কাজটি সঠিকভাবে হয় না।
লক্ষ্যটি সহজ, কিন্তু কঠিন—অর্থাৎ পুরো বোর্ডটিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা। যদি তাপমাত্রা কিছুটা ভিন্ন হয়, তাহলে বোর্ডটির কিনারাগুলো ঠান্ডা থেকে যাবে, অথবা বোর্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। এটা কোনোভাবেই ভালো পরিস্থিতি নয়।
আমরা কীভাবে এটা সামলাই?
আমরা শর্টওয়েভ ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহার করি। এখানে বড় পার্থক্য হলো, আমরা শুধুমাত্র বাতাসকে উত্তপ্ত করি না; বরং উষ্ণতাটিকে সরাসরি সোল্ডার পেস্টে পাঠাই।
এটা অনেক দ্রুত হয়।
কিন্তু সাবধান থাকতে হবে। আমরা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করি; কারণ মাত্র ৫ ডিগ্রির ত্রুটিও পাতলা PCB-কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
আপনাকে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে?
প্রথমত, ল্যাম্পের দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যদি ল্যাম্পটি খুব লম্বা হয়, তাহলে অপচয় হবে। আর যদি ল্যাম্পটি খুব ছোট হয়, তাহলে বোর্ডের কিনারাগুলো ঠান্ডা থেকে যাবে। আমরা কোয়ার্টজ এনভেলপ ব্যবহার করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করি।
আর শক্তি ও পুরুত্বের মধ্যেও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। উচ্চ-ওয়াটের ল্যাম্প দ্রুত কাজ করে, কিন্তু যদি বোর্ডটি পাতলা হয়, তাহলে এটি বাঁকে যাবে। এটা এড়াতে কনভেয়রের গতি বা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
এগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে?
আমরা এগুলোকে “ড্রপ-ইন” রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ডিজাইন করেছি; তাই ওয়্যারিং করা খুবই সহজ। শুধুমাত্র একটি বিষয় মনে রাখবেন: আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করুন। এই ল্যাম্পগুলো চালু হওয়ার সময় বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। যদি আপনার ইলেকট্রিক্যাল প্যানেলটি এই চাপ সহ্য করতে না পারে, তাহলে প্রথমবারেই ব্রেকারগুলো কাজ করবে।
আর অবশ্যই শীল্ডিং ব্যবহার করুন। শীল্ডিং না থাকলে ইনফ্রারেড শক্তি চারপাশে ছড়িয়ে যাবে। এটা শক্তির অপচয় ঘটায়, আর অপারেটরদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করে।
রিফ্লেক্টরের কোণটি ঠিকভাবে নির্ধারণ করুন; যাতে প্রতিটি ওয়াট সরাসরি PCB-এ ফিরে আসে।