





1.创建正确的丝印标记
我们建议以一种简单易行的方式识别 PCB 上的部件,以了解使部件放置和方向/方向过程尽可能简单的方式。例如,包括指导LED 的阴极和阳极引脚在板上放置位置的有用符号。
2.考虑加热问题
如果您曾经发现电路的性能会随着时间的推移而下降,那么您可能会了解在某些现成产品中散热问题可能造成的损失有多大。为了帮助您解决发热问题,请在您的电路板上找到散热高的部件。发现此信息的有效方法之一是在数据表中查找热阻额定值并阅读其支持指南。
3.在板边和铜之间留一个间隙
请记住在板边缘与走线或铜平面之间留出小间隙或间隙。在开始设计过程之前在 DRC 中设置设计规则,例如定义板到边缘或铜到边缘的间隙。如果您想设置至少 50 密耳的间隙,应该没问题。但在确保他们建议的间隙要求之前,请务必仔细检查您的制造商。
9.请仔细检查阻焊层
当设计人员错误地忽略焊盘之间的阻焊层时,通常会发生这种情况。当设计人员将设置从初的较大电路板设置为较小的电路板时,这是可能的。当然,现在它们的焊盘孔太大了。无论如何,在任何情况下,当您想将您的电路板设计发送给制造商或供应商时,请仔细检查所有焊盘之间是否已经有阻焊层。这些技巧将减少腐蚀和桥接的机会。
10.请仔细检查锐角
如今,大多数设计师都了解如何防止在走线中产生锐角。然而,他们仍然可以通过裂缝错误地做到这一点,特别是如果有两个关节痕迹。为什么这个这么重要?因为锐角会促使腐蚀发展,从而破坏铜并使电路出现缺陷。
一、原材料准备
一切始于高质量的原材料,PCB板、电子元器件、焊膏等材料的选择与检验是工艺的步,的原材料是确保后续加工顺利进行及产品性能稳定的基础。
二、PCB制板
PCB制板是将设计好的电路图转化为实际电路板的过程。这包括板材切割、孔洞钻孔、电镀等一系列复杂工艺,的板厚控制、合理的线路布局以及高质量的涂覆工艺,都是保证PCB板质量的关键。
三、SMT表面贴装技术
SMT是PCB贴片加工的工艺之一。它通过将电子元器件直接焊接在PCB表面,实现了高密度、高精度的组装,具体步骤包括:焊膏印刷、元器件贴装、回流焊接。
四、DIP双列直插式封装技术
与SMT不同,DIP适用于一些体积较大、引脚较多的元器件,加工打样贴片工厂电路板加工定制,其加工流程包括元器件插装、波峰焊接等步骤,确保元器件与PCB之间的稳固连接。
五、BGA球栅阵列封装技术
BGA是一种的封装方式,广泛应用于电子产品中,它通过球形焊盘阵列实现元器件与PCB的连接,具有高密度、高可靠性等优点。BGA焊接工艺要求极高,包括的球栅阵列对齐、严格的温度和时间控制等。
六、后续处理与检测
完成焊接后,还需进行清洗、涂覆保护材料等后续处理,以提高PCB板的防潮、防尘、防腐蚀性能。同时,通过自动光学检测(AOI)、在线测试(ICT)和功能测试(FCT)等多种手段,对PCBA板进行检测,确保产品质量符合设计要求。
PCBA加工精度涉及贴片位置、焊接质量和电气性能测试等方面,要求严格监控和调整以满足需求。和相对精度控制贴片位置,焊接饱满度、锡量及浮高锡珠影响焊接质量,电路和功能测试确保电气性能。
一、贴片位置的精度要求
在PCB加工过程中,贴片位置的精度是至关重要的。这通常涉及到两个方面:精度和相对精度。
精度:指的是贴片元件相对于PCB板的位置偏差。一般来说,这个偏差值需要控制在一个较小的范围内,通常在0.1mm以内。这个范围是根据贴片元件的尺寸和PCB板的设计要求来确定的。贴片元件尺寸越小,要求的精度就越高。
相对精度:指的是贴片元件之间的位置偏差。这个偏差值通常要求在一个更小的范围内,例如在0.05mm以内。这是为了保证贴片元件之间的相互关系,特别是在复杂电路板中,贴片元件之间的相对位置关系尤为重要。
二、焊接质量的精度要求
除了贴片位置的精度外,焊接质量也是衡量PCB加工精度的一个重要指标。这包括元件的焊接饱满度、少锡或过锡的情况,以及是否存在浮高或锡珠等问题。
焊接饱满度:焊点应有适当的大小和形状,以确保充分接触元件引脚和焊盘。透锡要求通常在75%以上,以确保焊接的牢固性和导电性。
少锡或过锡:焊点上的锡膏量应恰到好处,既不能过少导致焊接不牢,也不能过多导致短路或影响电气性能。
浮高和锡珠:元件底部焊接面与PCB焊盘之间的距离不应超过规定值(如0.5mm),同时不允许出现过大直径的锡珠,以确保焊接的平整度和可靠性。
三、电气性能测试的精度要求
除了物理位置的精度外,PCB加工的电气性能测试也是衡量加工精度的重要方面。这包括电路测试和功能测试。
电路测试:通过检测每个焊点和器件的电气连接是否正确,以及电阻、电容、电感等参数是否符合设计要求,来确保电路板的电气性能。
功能测试:通过模拟实际使用环境,检验PCBA能否按照设计预期执行所有功能,以验证其整体性能和可靠性。
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