RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

PCB線路板中的離子污染和測(cè)試

PCB設(shè)計(jì) ? 2020-09-21 21:22 ? 次閱讀

大約15%的PCBA故障是由污染引起的。離子污染會(huì)導(dǎo)致多種問(wèn)題,導(dǎo)致PCB損壞。在完成組裝之前測(cè)試裸板是否受到離子污染,可降低由污染物引起的缺陷風(fēng)險(xiǎn)。本指南將描述離子污染,其引起的問(wèn)題以及制造商如何進(jìn)行離子污染測(cè)試。

PCB中的離子污染是什么?

當(dāng)干擾可靠性和功能性的離子殘留物殘留在完整的PCB上時(shí),就會(huì)發(fā)生離子污染。離子殘基包含在溶液中時(shí)變成導(dǎo)電的原子或分子。暴露在濕氣中會(huì)使離子殘留物分解為帶負(fù)電荷或帶正電荷的元素,從而改變了溶液的整體導(dǎo)電性。

PCB也可能具有非離子污染,其中涉及非離子殘留物。非離子殘留物不具有導(dǎo)電性能,因此它們通??梢栽谏a(chǎn)和組裝后保留在PCB上。因此,大多數(shù)制造商在檢查板的清潔度時(shí)都將重點(diǎn)放在離子污染上。在生產(chǎn)過(guò)程中影響PCB組件的離子殘留包括:

l鹽類

l無(wú)機(jī)酸和有機(jī)酸

l乙醇胺

l

l助焊劑活化劑

l電鍍化學(xué)

離子污染有兩個(gè)常見來(lái)源:

l缺乏裸板清潔度:許多離子污染物來(lái)自板本身。電路板的制造過(guò)程以及環(huán)境暴露都可能留下殘留物,例如微粒殘留物,油,鹽和灰塵。在將組件添加到裸板上之前,制造商必須確保生產(chǎn)過(guò)程中的先前步驟沒(méi)有遺留任何污染物。

l使用侵蝕性化學(xué)物質(zhì):銅蝕刻液,水溶性焊接化學(xué)物質(zhì)和其他種類的侵蝕性化學(xué)物質(zhì)會(huì)留下殘留物,如果清洗不當(dāng),會(huì)改變電路板的導(dǎo)電性。

離子殘留物會(huì)導(dǎo)致什么問(wèn)題?

如果制造商無(wú)法去除多余的離子殘留物,則會(huì)發(fā)生以下問(wèn)題:

l腐蝕:大多數(shù)PCB 最終會(huì)由于其金屬材料而腐蝕。但是,與PCB的預(yù)期壽命相比,離子污染會(huì)導(dǎo)致腐蝕發(fā)生的時(shí)間短得多。腐蝕是指氧與金屬結(jié)合并產(chǎn)生生銹的過(guò)程。當(dāng)水分與離子殘留物接觸時(shí),發(fā)生短路的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加。腐蝕的金屬剝落下來(lái),失去了PCB正確運(yùn)行所需的化學(xué)性能。

l樹突生長(zhǎng):在樹突生長(zhǎng)期間,導(dǎo)電金屬條或樹突通過(guò)受直流電壓偏置影響的電解液在PCB上生長(zhǎng)。當(dāng)阻焊劑中的孔保留助焊劑或其他離子殘留物時(shí),樹枝狀晶體會(huì)很快出現(xiàn)。當(dāng)樹枝狀晶體相互接觸時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生短路和間歇性操作等缺陷。

l電化學(xué)遷移:電化學(xué)遷移還涉及樹枝狀晶體,但特別是當(dāng)它們?cè)诮殡姴牧仙仙L(zhǎng)時(shí)。由于樹枝狀晶體是由導(dǎo)電離子形成的,因此它們可以以不同于PCB預(yù)期設(shè)計(jì)的方式引導(dǎo)電流。樹突狀生長(zhǎng)導(dǎo)致電化學(xué)遷移,從而導(dǎo)致全部或間歇性故障。樹突生長(zhǎng)和電化學(xué)遷移彼此密切相關(guān),并且傾向于同時(shí)發(fā)生。

測(cè)試中使用的清潔度測(cè)量技術(shù)

為了確保離子殘留不會(huì)減少PCB的使用壽命,許多制造商已經(jīng)在制造過(guò)程中清潔了該板。離子污染測(cè)試使制造商可以確定他們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程中是否使用了足夠的清潔技術(shù)。用于檢測(cè)離子污染的清潔度測(cè)試方法包括:

l分批式水清洗系統(tǒng)中的電阻率測(cè)試:用于清洗PCB的系統(tǒng)通常來(lái)自內(nèi)置的電阻率測(cè)量工具。雖然這些結(jié)果不能用于滿足IPC標(biāo)準(zhǔn),但它們可以提供清潔系統(tǒng)有效性的見解。

l溶劑萃取物的電阻率(ROSE)測(cè)試: ROSE測(cè)試可檢測(cè)會(huì)導(dǎo)致污染的大量離子。零離子或類似類型的離子測(cè)試裝置會(huì)將PCB上發(fā)現(xiàn)的離子吸入溶劑溶液中。該測(cè)試測(cè)量結(jié)果為每平方英寸大體積離子。

l修改后的ROSE測(cè)試:修改后的ROSE測(cè)試在標(biāo)準(zhǔn)ROSE測(cè)試中增加了熱提取方法。它仍然涉及一種能吸收大量離子的溶劑。但是,不是在標(biāo)準(zhǔn)條件下抽出離子,而是將PCB和溶劑溶液暴露在高溫下。然后,該溶液要通過(guò)電離儀式設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。

l離子色譜測(cè)試:離子色譜測(cè)試涉及的熱萃取方法與改良的ROSE測(cè)試相似。萃取后,溶液在離子色譜儀測(cè)試裝置中進(jìn)行測(cè)試。該測(cè)試的結(jié)果提供了有關(guān)樣品中特定離子物種以及每種物種每平方英寸水平的信息

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電路板設(shè)計(jì)

    關(guān)注

    1

    文章

    127

    瀏覽量

    16495
  • PCB設(shè)計(jì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    394

    文章

    4683

    瀏覽量

    85542
  • 線路板設(shè)計(jì)

    關(guān)注

    0

    文章

    55

    瀏覽量

    8057
  • 華秋DFM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    20

    文章

    3494

    瀏覽量

    4456
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    無(wú)鹵素PCB線路板具有的特殊特性

    無(wú)鹵素PCB線路板是一種環(huán)保型的印刷電路,它在制造過(guò)程避免使用含鹵素的材料,特別是氯(Cl)和溴(Br)。根據(jù)JPCA-ES-01-2003標(biāo)準(zhǔn),氯(Cl)、溴(Br)含量分別小于
    的頭像 發(fā)表于 12-20 16:17 ?101次閱讀
    無(wú)鹵素<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>線路板</b>具有的特殊特性

    PCB離子污染測(cè)試的重要性

    PCB離子污染度的重要性在電子制造業(yè),PCB(印刷電路)的
    的頭像 發(fā)表于 12-13 00:15 ?248次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>污染</b>度<b class='flag-5'>測(cè)試</b>的重要性

    HDI線路板和多層線路板的五大區(qū)別

    HDI(高密度互連)線路板和普通的多層線路板在多個(gè)方面存在顯著的區(qū)別。 以下是它們的五大主要區(qū)別: 1. 布線密度 HDI線路板:HDI技術(shù)允許在相同的面積上布置更多的布線層,從而實(shí)現(xiàn)更高的布線密度
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:35 ?150次閱讀

    什么是PCB離子污染?

    的標(biāo)準(zhǔn)。電路上的微小離子遷移可能導(dǎo)致嚴(yán)重的功能性故障,因此,確保PCB的清潔度對(duì)于提升電子產(chǎn)品的可靠性至關(guān)重要。生產(chǎn)過(guò)程
    的頭像 發(fā)表于 11-26 11:47 ?202次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>污染</b>?

    PCBA與傳統(tǒng)線路板區(qū)別

    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷電路組裝,是指在印刷電路PCB)上安裝電子元件并進(jìn)行焊接的過(guò)程。而傳統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 11-18 09:50 ?281次閱讀

    PCB離子污染度化學(xué)測(cè)試

    滿足更嚴(yán)格的要求。PCB離子殘留的來(lái)源PCB上的離子殘留可能來(lái)自多個(gè)源頭,包括化學(xué)清洗液的殘
    的頭像 發(fā)表于 10-31 22:40 ?365次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>污染</b>度化學(xué)<b class='flag-5'>測(cè)試</b>

    PCB線路板的厚度對(duì)性能的影響

    PCB線路板的厚度對(duì)其性能有著顯著的影響,主要包括以下幾個(gè)方面: 電氣性能 PCB的厚度直接影響其導(dǎo)電層的橫截面積,從而影響電流的傳輸能力。較厚的
    的頭像 發(fā)表于 10-15 09:32 ?619次閱讀

    PCB線路板高頻與高速的區(qū)別

    PCB線路板是電子產(chǎn)品不可或缺的重要組成部分,不同的應(yīng)用場(chǎng)景需要不同類型的PCB線路板。高頻
    的頭像 發(fā)表于 10-09 17:23 ?768次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>線路板</b>高頻<b class='flag-5'>板</b>與高速<b class='flag-5'>板</b>的區(qū)別

    埋盲孔PCB線路板加工流程

    埋盲孔PCB線路板的加工流程是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,涉及到多個(gè)步驟和技術(shù)。以下是埋盲孔PCB線路板加工流程的詳細(xì)解釋。
    的頭像 發(fā)表于 09-07 09:42 ?758次閱讀

    PCB線路板裸銅板:開啟高效電子時(shí)代的鑰匙

    在電子世界的廣袤領(lǐng)域中,PCB 線路板扮演著至關(guān)重要的角色,而其中的裸銅板更是 PCB 線路板的核心組成部分。那么接下來(lái)捷多邦小編將詳解PCB
    的頭像 發(fā)表于 08-12 17:34 ?324次閱讀

    全球視野下的PCB線路板:技術(shù)革新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革

    PCB線路板,即印刷電路,作為現(xiàn)代電子設(shè)備不可或缺的基礎(chǔ)構(gòu)件,承載著電子元器件之間的連接與信號(hào)傳輸任務(wù)。其發(fā)展歷程見證了電子工業(yè)的技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)變革。本文將從全球和中國(guó)兩個(gè)維度,梳
    的頭像 發(fā)表于 07-15 09:47 ?701次閱讀
    全球視野下的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>線路板</b>:技術(shù)革新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革

    pcb線路板功能測(cè)試流程

    在電子制造業(yè)PCB(印刷電路)是電子設(shè)備的核心組件之一。PCB線路板功能測(cè)試是確保產(chǎn)品質(zhì)量
    的頭像 發(fā)表于 05-29 11:27 ?3085次閱讀

    高頻pcb線路板的作用和性能

    。 ? 印制高頻pcb線路板由絕緣底板、連接導(dǎo)線和裝配焊接電子元件的焊盤組成,具有導(dǎo)電線路和絕緣底板的雙重作用。它可以代替復(fù)雜的電線布線,實(shí)現(xiàn)電路各元件之間的電氣無(wú)線連接,不僅簡(jiǎn)化了
    的頭像 發(fā)表于 03-04 14:04 ?629次閱讀

    什么叫pcb線路板?

    PCB也叫電路克隆或線路板仿制,就是對(duì)別人設(shè)計(jì)出來(lái)的線路板進(jìn)行反向技術(shù)研究,也就是用電路
    的頭像 發(fā)表于 02-27 10:51 ?1032次閱讀

    線路板設(shè)計(jì)之從超薄PCB看靈動(dòng)的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)

    線路板設(shè)計(jì)之從超薄PCB看靈動(dòng)的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)
    的頭像 發(fā)表于 12-25 10:14 ?673次閱讀
    RM新时代网站-首页