
মেঝেতে, অটোমোটিভ যন্ত্রাংশগুলো দ্রুত পাউডার কোটিং ও UV টপকোটিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। যখন IR ও UV একসাথে ব্যবহৃত হয়, তখন কিউরিং প্রক্রিয়াটি খুবই দ্রুত ঘটে। যদি UV-এর তীব্রতা পরিবর্তিত হয়, তাহলে ফটোইনিশিয়েটরগুলো ঠিকমতো কাজ করে না; ফলে যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে আঠালো সংযোগ তৈরি হয় না, এবং অকার্যকর যন্ত্রাংশগুলোর পরিমাণ বাড়তে থাকে।
কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ব্যবহার করলে মার্কিউরি ভেপারের উৎপাদন স্থিতিশীল থাকে; এমনকি যখন ভোল্টেজ পরিবর্তিত হয়, ল্যাম্পগুলো পুরানো হয়, বা রিফ্লেক্টরগুলো নষ্ট হয়।
প্রযুক্তিগতভাবে কী গুরুত্বপূর্ণ?
কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ব্যবহার করলে আর্ক পাওয়ার স্থিতিশীল থাকে; ফলে পিক ইরাডিয়েন্স ও UVA ডোজ একই থাকে। 365 ন্যানোমিটার ও 385 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্থিতিশীল স্পেকট্রাল আউটপুট পাওয়া যায়; mJ/cm² এ স্থিতিশীল এনার্জি ঘনত্ব থাকে, আর ক্রস-লিঙ্কিং প্রক্রিয়াটিও পূর্বানুমেয় থাকে।
কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রাইভের তুলনায়, কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ব্যবহার করলে ইলেক্ট্রোডগুলোর ক্ষয় কমে যায়, আর ল্যাম্পের জীবনকালও বাড়ে। এভাবে চালালে ল্যাম্পগুলো 5,000+ ঘণ্টা কাজ করতে পারে; ইরাডিয়েন্স হ্রাস হয় মাত্র 5% পর্যন্ত। ফলে ল্যাম্প পরিবর্তনের প্রয়োজন কমে যায়, আর পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়।
এটি কেন কার্যকর?
হাইব্রিড সিস্টেমে NIR ব্যবহার করে পাউডারগুলোকে একসাথে জোড়া হয়; UV ব্যবহার করে টপকোটিং করা হয়। প্রি-হিটিং মাধ্যমে পাউডারগুলো ঠিক অবস্থায় আসে; UV মাধ্যমে পৃষ্ঠটি সংরক্ষিত হয়। কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ব্যবহার করলে UV রশ্মিগুলো স্থিতিশীল থাকে; ফলে যন্ত্রাংশগুলো পুড়ে যায় না।
এর ফলে কাজের গতি বাড়ে, অকার্যকর যন্ত্রাংশের পরিমাণ কমে যায়, আর এনার্জি সাশ্রয়ও হয়।
জানা উচিত কী?
ল্যাম্পের আর্ক লেন্থ, কোল্ড-স্পট জিওমেট্রি ও ইগনিশন প্রোফাইল অনুযায়ী পাওয়ার সাপ্লাইটি নির্বাচন করা উচিত। নিশ্চিত করুন যে এটি ওজোন-মুক্ত কোয়ার্টজ ও ডাইক্রোইক রিফ্লেক্টরগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভারগুলো বেশি তাপ উৎপন্ন করে; তাই বায়ুপ্রবাহ ও হিট সিঙ্কিং যথাযথ হওয়া উচিত। উপযুক্ত গ্রাউন্ডিং ও শিল্ডিং ব্যবহার করে EMI থেকে PLC ও সেন্সরগুলোকে রক্ষা করা উচিত।