2024-06-27
1. Definisjon og arbeidsprinsipp for etsing av kretskort
Etsing av trykte kretskort er en teknologi som bruker kjemisk etsing for å produsere kretslinjer. Arbeidsprinsippet er basert på samspillet mellom kjemikalier og metalloverflater, og etser dermed bort de nødvendige metallmaterialene for å danne det nødvendige kretsmønsteret. Etsing av trykte kretskort består vanligvis av følgende hovedtrinn:
1.1 Tegningsdesign: Bruk kretsdesignprogramvare for å tegne kretsskjemaet i henhold til funksjons- og layoutkravene til kretsen. Dette trinnet er nøkkelen til produksjon av høykvalitets og pålitelige kretskort.
1.2 Lage negativer: Konverter kretsdiagrammet til negativer, vanligvis ved å bruke utskriftsteknologi for å skrive ut mønsteret på negativet. Mønsteret på negativet er den negative formen til den nødvendige kretslinjen.
1.3 Lage lysfølsom impedans: Dekk negativet med det lysfølsomme materialet, og lag et lysfølsomt impedanslag gjennom prosessen med eksponering og fremkalling. Dette laget vil spille en beskyttende og posisjonerende rolle.
1.4 Lage skjeletter: For å forbedre etsningseffekten og styrke den mekaniske styrken til kretskortet, er det nødvendig å lage et skjelett på det lysfølsomme impedanslaget, vanligvis ved bruk av kobberduksnett eller trådramme.
1.5 Etsebehandling: Legg de forberedte negativene og skjelettene over materialets underlag, og fjern unødvendige metallmaterialer ved kjemisk etsing.
1.6 Rengjøring og inspeksjon: Etter etsning må kretskortet rengjøres for å fjerne gjenværende kjemikalier. Deretter verifiseres kvaliteten på kretskortet ved visuell og elektrisk inspeksjon.
Hermetikkverksted
2. Bruksområder for etsede kretskort
2.1 Kommunikasjonsutstyr: Enten det er en mobiltelefon, ruter eller kommunikasjonsbasestasjon, er etsede kretskort mye brukt i produksjon av kommunikasjonsutstyr. Den kan realisere kompleks kretsdesign, gi stabil signaloverføring og effektive kommunikasjonsfunksjoner.
2.2 Datamaskinvare: Innen datamaskinvare er etsede kretskort et viktig medium for å koble sammen ulike maskinvarekomponenter. Den kan bære og overføre signaler fra ulike komponenter som prosessorer, minne, lagring osv. for å sikre normal drift av datasystemer.
2.3 Bilelektronikk: Med den raske utviklingen av bilelektronikk blir etsede kretskort mer og mer utbredt i bilelektronikk. De brukes til å kontrollere motorer, setejusteringer, underholdningssystemer i kjøretøy og andre aspekter, og gir stabil signaloverføring og funksjonskontroll.
2.4 Medisinsk utstyr: Medisinsk industri har ekstremt høye krav til pålitelige kretskort fordi de er direkte relatert til livssikkerhet. Etsede kretskort kan gi presis signaloverføring og pålitelige kontrollfunksjoner, og er mye brukt i produksjon av medisinsk utstyr.
2.5 Hvitevarer: Fra kjøleskap og vaskemaskiner til fjernsyn og klimaanlegg, etsede kretskort er til stede i nesten hver eneste detalj av husholdningsapparater. De muliggjør kompakt design og multifunksjonell kontroll av kretser, og forbedrer ytelsen og brukeropplevelsen til husholdningsapparater.
Oppsummert spiller etsede kretskort, som en viktig produksjonsteknologi, en viktig rolle i elektronikkindustrien. Den realiserer produksjon av komplekse kretser gjennom kjemisk etsing og brukes i mange felt som kommunikasjonsutstyr, datamaskinvare, bilelektronikk, medisinske instrumenter og husholdningsapparater. Bare ved å forstå prinsippene og anvendelsene til etsede kretskort kan vi bedre forstå grunnlaget for moderne elektroniske enheter og fremme den innovative utviklingen av teknologi.