
如何正确控制生物传感器的加热过程(同时避免能量浪费)
在制造生物传感器时,温度控制是一个关键问题。需要足够的热量来让聚合物固化,同时激活其中的化学成分,但如果温度过高,就会损坏基板。因此,温度控制必须非常精确。
这就是为什么我们放弃了传统的对流式烤箱。取而代之的是使用短波红外灯。这就好比用炉子来给整个房间供暖,与仅用热灯来加热双手的区别——后者不会浪费能量去加热空气或机器的金属外壳。
关键在于控制能量输入量。
使用红外灯时,能量以辐射的形式传递,直接作用于目标物体。无需等待,也无需让设备空转一小时才能达到设定温度。只需打开开关,灯光就会开始工作,从而完成固化过程。这样一来,每块晶圆的能耗就会降低,因为不必克服大型烤箱带来的“热惯性”。
当然,这里面也有需要注意的地方。这些灯光会产生大量的热量,这就意味着冷却风扇必须高效工作。如果排风系统不佳,这些热量可能会影响到传感器的外壳结构。
总的来说,这种方式的优点在于可以避免使用大型烤箱所带来的高昂成本,同时又能实现精准的加热和局部冷却。对于大多数人来说,只要能保持空气流动,这种方式就能有效减少碳排放。