
PCB製造においてガリウムヨウ化物を最大限に活用する方法
高精度なPCBフォトレジスト露光を行う際、光源は非常に重要です。だからこそ、私たちはガリウムヨウ化物(GaI)ランプをこのような形で作っているのです。
一般的なUVランプは、光をあちこちに放出します。しかし、私たちのランプは異なります。出力される光を狭い範囲に集中させています。通常は400nmから450nmの間です。これが最適な波長です。この波長なら、フォトレジスト内の化学反応を正しく引き起こすことができ、同時に基板が損傷することもありません。
熱問題
光には、多くの場合、熱に変換される性質があります。広範囲のスペクトルを持つランプを使用すると、敏感なPCB材料が損傷する危険があります。良くない結果になります。
これを解決するために、ガリウムを添加したハライドガスを使用しています。これにより、エネルギーが基板内部で無駄に熱に変わるのではなく、フォトレジスト層に直接当たるようになります。
ただし、実際には、これらのランプはかなり熱くなります。真の工場が必要とする速度を実現するためには、大量の電力が必要です。そのため、冷却装置を軽視してはいけません。ファンが弱かったり、ヒートシンクのサイズが小さすぎたりすると、電極が急速に劣化し、ランプの寿命も短くなります。
ハードウェア面
ケースには高純度の石英を使用しています。なぜかというと、送りたいUV光をガラスが吸収してしまうのを防ぐためです。
コネクタもしっかりと固定されているため、高電圧を扱う際にも発火の心配がありません。また、接続方法も標準的なものを採用しているため、既存の露光機に簡単に取り付けることができます。
デメリット
微細な回路パターンを得るためには、ガリウムヨウ化物が最適です。しかし、いくつかのデメリットもあります。ガリウムは安価ではなく、電力制御にも注意が必要です。
生産速度を上げるために電圧を上げようとする人もいますが、そんなことはしないでください。電圧を過度に上げると、ピーク波長が変わってしまい、回路パターンが不鮮明になったり、露出不足になったりします。
私たちの指定する電力条件を守れば、回路パターンを安定させ、廃品の量を減らすことができます。