
Přestaňte se spokojovat s „běžnými“ infračervenými topnými systémy
Většina topných lamp vzniká jako komponenty od výrobců pod značkou OEM. Pro jednoduché účely jsou v pořádku, ale my jsme strávili deset let tím, abychom se od toho odloučili. Proč? Protože při výrobě špičkové elektroniky nestačí „dostatečná kvalita“. Pokud se výkon topení mění dokonce o 5 %, nejedná se jen o chybu v parametrech. Máte tak hromadu znehodnocených komponentů. To je drahá chyba.
Trik s výkonem a napětím
Věnujeme hodně času analýze toho, jak spolu souvisejí výkon, napětí a délka trubice. Vezměme si např. systém o napětí 400 V. Díky vysokému napětí můžeme do určité délky trubice umístit více wattů, aniž by došlo k poškození obvodu. To umožňuje efektivní využití tepelné energie potřebné k rychlému zasychání materiálů. Výsledkem je, že dosáhnete požadované teploty mnohem rychleji. Ale pozor: ujistěte se, že vaše zdroje napájení dokážou zvládnout tyto vysoké hodnoty. Pokud ne, vaše filamenty se spálí mnohem dříve, než by měly.
Co se vlastně nachází uvnitř lampy
Používáme křemenné sklo vysoké čistoty a halogenový plyn. Zajímavé je, že halogenový cyklus dokáže zachytit vypařený wolfram a znovu ho umístit na filament. Tím se zabrání tenčení filamentu. V podstatě jde o vestavěný „pojištění“ proti předčasnému spálení. Co se týká konektorů, používáme koncovky typu R7s a Sk15. Nejsou sice nijak okázalé, ale fungují dobře. Udržují pevné spojení i tehdy, když se kov kvůli teplu rozpíná a smršťuje. Takže se nemusíte obávat, že by loose spojení poškodilo celý systém.
Jak je využít v praxi
Tyto lampy lze použít v linkách na výrobu PET látek nebo v linkách na zasychání desek PCB – i když nahrazujete známé mezinárodní značky. Ale existuje jeden problém: když vytvoříte tak vysokou hustotu tepla, rámeček lampy bude silně zatěžován. Pokud váš systém chlazení není správně nastavený, toto teplo se dostane do celého stroje. Naše lampy jsou konstruovány tak, aby odolaly velkému zatížení, ale i okolní zařízení musí být schopna zvládnout toto teplo.