
যন্ত্রের দেয়ালগুলোতে শক্তি নষ্ট করা বন্ধ করুন।
সিলিকন ওয়েফারকে উত্তপ্ত করতে প্রচুর শক্তি প্রয়োজন। সমস্যা হলো, সাধারণ IR ডিভাইসগুলো ঐ শক্তিটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। ফলে আপনার শক্তির বেশিরভাগই ওয়েফারের পরিবর্তে যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দেয়ালগুলোতে চলে যায়।
মূলত, আপনার যন্ত্রটি একটি “বিশাল তাপ-শোষক” হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে যন্ত্রের বাইরের অংশগুলো খুবই গরম হয়ে যায়; ফলে কুলিং সিস্টেমগুলোকে অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে হয়। এটা সম্পূর্ণই অপচয়।
আমরা কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করি?
আমরা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করি যে শক্তিটি কোথায় যাবে। সব দিকে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, আমরা ফিল্টারযুক্ত ইমিটার ও রিফ্লেক্টর ব্যবহার করে �IR রশ্মিগুলোকে সরাসরি ওয়েফারের দিকে পাঠাই।
এটাকে সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে টর্চের মতো ভাবা যেতে পারে। এভাবে শক্তিটি নির্দিষ্ট পথেই যায়; ফলে ওয়েফারেই শক্তি পৌঁছায়, আর অন্য জায়গায় নয়।
যন্ত্র পরিচালনাকারীদের জন্য এটা ভালো।
যখন দেয়ালগুলো অতিরিক্ত শক্তি শোষণ করে না, তখন আপনার টিমের জন্য পরিস্থিতি অনেক নিরাপদ হয়ে যায়। আপনাকে আর যন্ত্রের বাইরের অংশগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয় না; কারণ সেখানে আর অতিরিক্ত তাপ থাকে না।
কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে…
যেহেতু শক্তি খুবই কেন্দ্রীভূত থাকে, তাই ওয়েফারে তাপের পরিমাণও বেশি হয়। ফলে ওয়েফার দ্রুত উত্তপ্ত হয়—যা ভালো। কিন্তু এর ফলে টেম্পারেচার কন্ট্রোলারগুলোর উপর আরও চাপ পড়ে। যদি PID টিউনিং ঠিকমতো না করা হয়, তাহলে লক্ষ্য তাপমাত্রা অতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। আপনার আইআর সেন্সরগুলো যেন ল্যাম্পের নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য ক্যালিব্রেট করা থাকে—নইলে রিডিংগুলো ভুল হয়ে যাবে।
ভালো খবর হলো…
এগুলো সহজেই ব্যবহার করা যায়। আপনি শুধুমাত্র এগুলোকে আপনার বর্তমান পাওয়ার সাপ্লাইতে সংযুক্ত করলেই হবে। আপনি তৎক্ষণাৎ পার্থক্য লক্ষ্য করবেন—ওয়েফার দ্রুত উত্তপ্ত হবে, আর চেম্বারের দেয়ালগুলো ঠান্ডা থাকবে।