機械鉆孔:根據設計要求鉆出通孔、盲孔等,孔徑精度直接影響電氣性能。外層電路與表面處理外層圖形制作:重復內層流程,形成外層電路。阻焊與字符印刷:覆蓋阻焊油墨保護線路,印刷標識字符。表面處理:采用HASL、ENIG、OSP等工藝,提升焊接性能與防氧化能力。后端檢測與成型AOI與**測試:通過光學與電學檢測排查開路、短路等缺陷。CNC成型:鑼出客戶指定外形,完成**終交付。二、關鍵技術要點層間對位精度高層板需通過X-Ray鉆孔靶標定位,確保層間偏差≤0.05mm。埋盲孔技術可提升布線密度,但工藝復雜度增加30%以上。PCB 制版作為電子制造的核技術之一,不斷推動著電子產品向更小、更快、更可靠的方向發展。黃岡正規PCB制板走線
在涂覆阻焊油墨之前,還需要對外層線路進行字符印刷,將元器件的編號、極性等信息印刷在PCB表面,方便后續的組裝和維修。字符印刷要求清晰、準確,不能出現模糊、錯位等問題。表面處理:提升可焊性和可靠性表面處理是PCB制板的***一道重要工序,它能夠提高PCB的可焊性和可靠性。常見的表面處理方式有熱風整平(HASL)、有機保焊劑(OSP)、化學鍍鎳浸金(ENIG)等。熱風整平是將PCB浸入熔融的錫鉛合金中,然后在表面形成一層均勻的錫鉛鍍層;有機保焊劑是在PCB表面形成一層有機薄膜,保護銅層不被氧化;化學鍍鎳浸金則是在銅層表面先鍍上一層鎳,再浸上一層金,具有良好的可焊性和抗氧化性。黃岡生產PCB制板廠家PCB制板的過程,首先需要經過精心的設計階段。
高密度互連(HDI)技術隨著電子設備向小型化、輕薄化方向發展,PCB 的尺寸越來越小,元器件的封裝也越來越小,對 PCB 的布線密度提出了更高的要求。HDI 技術通過采用微盲孔、埋孔等先進工藝,實現了 PCB 的高密度互連,**提高了 PCB 的布線能力和集成度。柔性 PCB 和剛柔結合 PCB柔性 PCB 具有可彎曲、可折疊的特點,能夠適應各種復雜的空間形狀,廣泛應用于可穿戴設備、醫療器械、航空航天等領域。剛柔結合 PCB 則結合了剛性 PCB 和柔性 PCB 的優點,既具有剛性 PCB 的穩定性和可靠性,又具有柔性 PCB 的靈活性,為電子產品的設計提供了更多的可能性。
阻焊油墨和絲印油墨:阻焊油墨用于覆蓋不需要焊接的線路和焊盤,起到絕緣和保護作用;絲印油墨用于在PCB表面印刷元器件標識、文字說明等信息。制版工藝流程開料:根據PCB的設計尺寸,將覆銅板裁剪成合適的規格。鉆孔:在覆銅板上鉆出元件安裝孔、導通孔等。鉆孔的精度和質量直接影響PCB的裝配和電氣性能。沉銅:在鉆孔的孔壁上沉積一層薄銅,使各層線路之間實現電氣導通。圖形轉移:將設計好的電路圖形轉移到覆銅板上,常用的方法有干膜法和濕膜法。超薄板加工:0.2mm厚度精密成型,助力微型化電子產品。
阻抗控制在高速信號場景(如USB 3.0、HDMI)中,需通過仿真設計線寬/線距/介電常數,將阻抗偏差控制在±5%以內。散熱設計高功率器件區域需增加銅厚(≥2oz)或埋入銅塊,降低熱阻。鋁基板等金屬基材可將熱導率提升至1-3W/mK,較FR-4提升10倍以上。三、常見問題與解決方案開路與短路原因:蝕刻過度、鉆孔偏移、焊盤翹曲。對策:優化蝕刻參數,采用激光直接成像(LDI)提升鉆孔精度,設計熱風整平(HASL)時控制錫厚≤25μm。阻抗不匹配原因:層厚偏差、介電常數波動。對策:選用高Tg值(≥170℃)基材,通過半固化片組合調整層厚。耐高溫基材:TG180板材,適應無鉛回流焊280℃工藝。黃岡生產PCB制板廠家
HDI任意互聯:1階到4階盲孔,復雜電路一鍵優化。黃岡正規PCB制板走線
外層制作:與內層制作流程類似,包括外層干菲林、圖形電鍍、堿性蝕刻等工序,將孔和線路銅層加鍍到一定的厚度,以滿足**終PCB板成品銅厚的要求。樹脂塞孔和樹脂打磨:避免短路和空焊,對PCB板上的孔洞進行清潔和預處理后鍍銅,再使用樹脂材料填充孔洞,表面磨平后再次鍍銅。四、PCB制造常見問題及解決方案銅箔脫落:表現為銅箔與基材之間的粘附力不足,可能由基材質量問題、過度蝕刻、層壓工藝問題、過高的再流焊溫度等原因導致。解決方案包括選擇高質量的PCB基材,控制蝕刻時間和濃度,優化層壓工藝,避免不必要的多次回流焊等。黃岡正規PCB制板走線