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電路板廠PCB板返修時(shí)要經(jīng)過(guò)兩個(gè)大的關(guān)鍵工藝,今天小編就要給大家介紹這個(gè)PCB板返修時(shí)的兩個(gè)關(guān)鍵工藝,小伙伴兒們快來(lái)圍觀吧!
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在電路板廠生產(chǎn)pcb時(shí)第一個(gè)重要的階段就是預(yù)熱,預(yù)熱—成功返修的前提,誠(chéng)然,PCB長(zhǎng)時(shí)間地在高溫(315-426℃)下加工會(huì)帶來(lái)很多潛在的問(wèn)題。熱損壞,如焊盤和引線翹曲,基板脫層,生白斑或起泡,變色。板翹和被燒通常都會(huì)引起檢驗(yàn)員注意。但是,正是因?yàn)椴粫?huì)“燒壞板”并不等于說(shuō)“板未受損壞”。高溫對(duì)PCB的“無(wú)形”損害甚至比上述所列問(wèn)題更加嚴(yán)重。幾十年來(lái),無(wú)數(shù)次試驗(yàn)反復(fù)證明PCB及其元件能“通過(guò)”返工后的檢驗(yàn)和試驗(yàn),其衰減速度比正常PCB板高。這種基板內(nèi)部翹曲和其電路元件衰減等“隱形”問(wèn)題來(lái)自于不同材料不同的膨脹系數(shù)。顯然,這些問(wèn)題不會(huì)自我暴露,甚至在開始電路板廠里電路試驗(yàn)時(shí)也未被發(fā)現(xiàn),但仍潛伏在PCB組件中。
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盡管“返修”后看上去很好,但就象人們常說(shuō)的一句話:“手術(shù)成功了,可病人不幸死去”。 巨大熱應(yīng)力的產(chǎn)生原因,常溫下(21℃)的PCB組件突然接觸熱源為約370℃的烙鐵、去焊工具或熱風(fēng)頭進(jìn)行局部加熱時(shí),對(duì)電路板及其元器件有約349℃的溫差變化, 產(chǎn)生”爆米花”現(xiàn)象。
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“ 爆米花”現(xiàn)象是指存在于一塊集成電路或SMD在器件內(nèi)部的濕氣在返修過(guò)程中迅速受熱, 使?jié)駳馀蛎?/span>, 出現(xiàn)微型爆裂或破裂的現(xiàn)象。因此,半導(dǎo)體工業(yè)和電路板制造業(yè)要求生產(chǎn)人員在再流之前, 盡量縮短預(yù)熱時(shí)間, 迅速升到再流溫度。事實(shí)上PCB組件再流工藝中已經(jīng)包括再流前的預(yù)熱階段。無(wú)論PCB電路板廠是采用波峰焊,紅外汽相或?qū)α髟倭骱?,每種方法一般均要進(jìn)行預(yù)熱或保溫處理,溫度一般在140-160℃。在實(shí)施再流焊之前,利用簡(jiǎn)單的短期預(yù)熱PCB就能解決返修時(shí)的許多問(wèn)題。這在再流焊工藝中已有數(shù)年成功的歷史了。因此, PCB組件在再流前進(jìn)行預(yù)熱的好處是多方面的。
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由于板的預(yù)熱會(huì)降低再流溫度, 所以波峰焊、IR/汽相焊和對(duì)流再流焊均可以在大約260℃左右下進(jìn)行焊接的。
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電路板廠PCB組件中焊點(diǎn)的二次冷卻
如前所述,SMT對(duì)PCBA(印制板組件)返修的挑戰(zhàn)在于返修工藝應(yīng)該模仿生產(chǎn)的工藝。事實(shí)證明: 第一,在再流前預(yù)熱PCB組件是成功生產(chǎn)PCBA所必需的;第二,再流之后立即迅速冷卻組件也是很重要的。而這兩個(gè)簡(jiǎn)單工藝一直被人們所忽視。但是,在通孔技術(shù)以及敏感元件的微型焊接中,預(yù)熱和二次冷卻更顯得重要。
????????常見的再流設(shè)備如鏈?zhǔn)綘t,PCB組件通過(guò)再流區(qū)后立即進(jìn)入冷卻區(qū)。隨著PCB組件進(jìn)入冷卻區(qū),為達(dá)到快速冷卻, 對(duì)PCB組件通風(fēng)是很重要的,一般返修與生產(chǎn)設(shè)備本身是結(jié)為一體的。
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PCB組件再流之后放慢冷卻會(huì)使液體焊料中的不需要的富鉛液池產(chǎn)生會(huì)使焊點(diǎn)強(qiáng)度降低。然而,利用快速冷卻能阻止鉛的析出,使晶粒結(jié)構(gòu)更緊,焊點(diǎn)更牢固。
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此外,更快地冷卻焊點(diǎn)會(huì)減少PCB組件在再流時(shí)由于意外移動(dòng)或振動(dòng)而產(chǎn)生一系列的質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于生產(chǎn)和返修,減少小型SMD可能存在的錯(cuò)位和墓碑現(xiàn)象是二次冷卻PCB組件的另一優(yōu)點(diǎn)。
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以上就是根據(jù)電路板廠經(jīng)驗(yàn),給大家分享的有關(guān)電路板廠pcb板返修時(shí)的啷個(gè)關(guān)鍵工藝了,建議先馬后看。
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