
高熱を発する赤外線をモバイル用ガラス修理用ブラケットに搭載する際、実質的にはごくわずかなスペースをめぐって競争しているのです。非常に狭い空間での作業です。 もし、装置のサイズが小さく、電圧の制限も厳しい場合、通常の加熱コイルでは不十分です。それらは大きすぎて、加熱速度も遅いからです。だからこそ、私たちは短波長赤外線ランプを利用するのです。
力のバランス
問題は、ガラスを素早く所定の温度まで加熱したいということですが、トラックの後部に大規模な発電装置を設置するわけにはいきません。 そのため、私たちは出力密度に焦点を当てます。石英ハロゲン管を使用し、細いフィラメントを使って、小さなサイズの中に大量のワット数を詰め込みます。 しかし、問題があります。それは電圧降下です。モバイル環境では、ランプは車内の電源インバーターとうまく連携しなければなりません。低電圧の配線を通じて多すぎるワット数を送ろうとすると、配線が壊れてしまいます。これはバランスを取る必要がある問題です。私たちはフィラメントの長さを調整し、ヒューズが切れない程度に適切な温度を保ちます。
適切な素材の選択
外殻には高純度の石英ガラスを使用します。なぜかというと、温度が激しく変動しても問題が起きないからです。安価な素材よりも、このような急激な温度変化に耐えられます。 また、短波長赤外線を利用するのは、効率的だからです。ブラケット周辺の空気を温めるのに時間を浪費する代わりに、エネルギーが直接ガラスに届きます。非常に速いのです。 ただし、これらの装置は非常に高温になるので、単純に枠に固定するだけではいけません。しっかりした断熱材や反射板を使って、熱をガラスに向けて反射し、他の部分には熱が行かないようにする必要があります。
トレードオフ
完璧なものはありません。 このような小型ランプを過度に使うと、工場で使われている巨大な産業用ヒーターほど長持ちしません。フィラメントには大きな負担がかかるため、頻繁に交換する必要があります。 また、熱が集中するため、「一度設定しておけばいい」というわけにはいきません。正確なPIDコントローラーが必要です。もしそれがなければ、温度が上がりすぎて、ガラスが割れてしまう可能性があります。