banner
Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο

Εισαγωγή τεχνολογίας οριζόντιας επιμετάλλωσης PCB

Feb 08, 2023

I. Επισκόπηση

Με την ταχεία ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας, η κατασκευή της κατασκευής πλακών κυκλωμάτων έχει αναπτυχθεί γρήγορα σε πολλαπλές, συσσωρευμένες, λειτουργικές και ολοκληρωμένες κατευθύνσεις. Προωθήστε τη σχεδίαση και τη σχεδίαση των γραφικών κυκλωμάτων με μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών οπών, στενό διάστημα και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές στη σχεδίαση του κυκλώματος εκτύπωσης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εκτύπωση της τεχνολογίας κατασκευής πλακέτας κυκλώματος, ειδικά τη διαμήκη αναλογία πολλαπλών -οι πλάκες στρώσης υπερβαίνουν το 5: 1 και η συσσώρευση Ένας μεγάλος αριθμός τυφλών οπών που υιοθετήθηκαν στην πλάκα στρώσης καθιστούν τη συμβατική διαδικασία κάθετης ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι κύριοι λόγοι πρέπει να αναλυθούν από την αρχή της επιμετάλλωσης της τρέχουσας κατάστασης κατανομής. Μέσω της πραγματικής επιμετάλλωσης, η κατανομή του ρεύματος στην τρύπα παρουσιάζει το σχήμα του τυμπάνου της μέσης. Η άκρη της οπής δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τυπικό πάχος του στρώματος χαλκού που χρειάζεται το στρώμα χαλκού στο κεντρικό τμήμα της οπής. Μερικές φορές το στρώμα χαλκού είναι εξαιρετικά λεπτό ή μη χάλκινο στρώμα, το οποίο θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες απώλειες σε σοβαρές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να απορριφθεί μεγάλος αριθμός σανίδων πολλαπλών στρώσεων. Προκειμένου να λυθεί η ποιότητα της μαζικής παραγωγής στη μαζική παραγωγή, επί του παρόντος επιλύονται προβλήματα επιμετάλλωσης βαθιάς οπής από πλευράς ρεύματος και πρόσθετων. Στη διαδικασία επιμετάλλωσης πλακέτας κυκλώματος υψηλής κατακόρυφης και οριζόντιας σε τυπωμένο κύκλωμα, τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται υπό τη βοηθητική επίδραση πρόσθετων υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με μέτρια ανάδευση αέρα και κίνηση καθόδου, και υπό συνθήκες σχετικά χαμηλής πυκνότητας ρεύματος. Αυξάνοντας την περιοχή ελέγχου της αντίδρασης ηλεκτροδίου στην οπή, μπορεί να εμφανιστεί ο ρόλος του πρόσθετου ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. Επιπλέον, η κίνηση της καθόδου είναι πολύ ευνοϊκή για τη βελτίωση της ικανότητας βαθιάς επιμετάλλωσης του υγρού επιμετάλλωσης. Η ταχύτητα σχηματισμού του πυρήνα του κρυστάλλου αντισταθμίζεται μεταξύ τους με τον ρυθμό ανάπτυξης του κόκκου, έτσι ώστε να ληφθεί ένα υψηλό σκληρό στρώμα χαλκού.

Ωστόσο, όταν η κατακόρυφη και οριζόντια αναλογία της οπής συνεχίζει να αυξάνεται ή έχει βαθιές τυφλές τρύπες, αυτά τα δύο μέτρα επεξεργασίας φαίνονται αδύναμα, επομένως δημιουργείται η τεχνολογία οριζόντιας επιμετάλλωσης. Είναι η συνέχεια της ανάπτυξης της τεχνολογίας κάθετης επιμετάλλωσης, δηλαδή μιας νέας τεχνολογίας ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης που αναπτύχθηκε με βάση τη διαδικασία κάθετης επιμετάλλωσης. Το κλειδί σε αυτή την τεχνολογία είναι να δημιουργηθεί ένα προσαρμοστικό, υποστηρικτικό σύστημα οριζόντιας ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, το οποίο μπορεί να κάνει τη λύση επιμετάλλωσης που μπορεί να είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένη. Με τη συνεργασία βελτίωσης της μεθόδου τροφοδοσίας και άλλων βοηθητικών συσκευών, δείχνει ότι είναι πιο άριστο από τη μέθοδο της κάθετης επιμετάλλωσης. Λειτουργικά εφέ.

2. Εισαγωγή στην αρχή της οριζόντιας επιμετάλλωσης

Η οριζόντια μέθοδος ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και η αρχή της κάθετης επιμετάλλωσης είναι η ίδια και πρέπει να έχουν πόλους yin και yang. Μετά την ενεργοποίηση, η αντίδραση ηλεκτροδίου δημιουργείται για τη δημιουργία των κύριων συστατικών του ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε το θετικό ιόν με το ηλεκτρικό ιόν να μετακινείται στην περιοχή αντίδρασης του ηλεκτροδίου. Η θετική φάση της περιοχής αντίδρασης μετακινείται, οπότε δημιουργείται η ιζηματογενής επίστρωση μετάλλου και τα αέρια. Επειδή η διαδικασία του μετάλλου στην εναπόθεση της καθόδου χωρίζεται σε τρία στάδια: δηλαδή, το ιόν ενυδάτωσης μετάλλου εξαπλώνεται στην κάθοδο. Το δεύτερο βήμα είναι η σταδιακή αφυδάτωση όταν τα μεταλλικά υδραυλικά ιόντα αφυδατωθούν σταδιακά και απορροφηθούν στην επιφάνεια της καθόδου. τρίτο βήμα είναι να προστεθούν μεταλλικά ιόντα στην επιφάνεια της καθόδου για να λάβουν ηλεκτρόνια και να εισέλθουν στο μεταλλικό πλέγμα. Από την πραγματική παρατήρηση έως τη σχισμή λειτουργίας, η αδυναμία παρατήρησης της απόκρισης μετάδοσης ξένων ηλεκτρονίων μεταξύ του ηλεκτροδίου της στερεάς φάσης και του υγρού επιμετάλλωσης υγρής φάσης. Η δομή του μπορεί να εξηγηθεί από τις δύο αρχές ηλεκτρο-στρώματος στη θεωρία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. Όταν το ηλεκτρόδιο είναι κάθοδο και σε πολωμένη κατάσταση, περιβάλλεται από μόρια νερού και ένα θετικά φορτισμένο κατιόν. Σε κοντινή απόσταση, το εξωτερικό στρώμα του Helmholtz, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό σημείο κοντά στο κατιονικό κεντρικό σημείο, απέχει περίπου 1-10 νανόμετρα από το ηλεκτρόδιο. Ωστόσο, λόγω της συνολικής ποσότητας θετικών φορτίων που μεταφέρει το κατιόν στο εξωτερικό στρώμα του Heimhoz, το θετικό φορτίο δεν είναι αρκετό για να εξουδετερώσει το αρνητικό φορτίο στην κάθοδο. Το υγρό επιμετάλλωσης μακριά από την κάθοδο επηρεάζεται από τη ροή και η συγκέντρωση κατιόντων του στρώματος του διαλύματος είναι υψηλότερη από τη συγκέντρωση ιόντων. Επειδή το φαινόμενο στατικής ισχύος είναι μικρότερο από το εξωτερικό στρώμα του Hemhzhitz και επηρεάζεται επίσης από τη θερμική κίνηση, η εκκένωση των κατιόντων δεν είναι τόσο στενή και καθαρή όσο το εξωτερικό στρώμα του Hemhzhitz. Αυτό το στρώμα ονομάζεται στρώμα διάχυσης. Το πάχος του στρώματος διάχυσης είναι αντιστρόφως ανάλογο με τον ρυθμό ροής του υγρού επιμετάλλωσης. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθμός ροής του υγρού επιμετάλλωσης, τόσο πιο λεπτό είναι το στρώμα διάχυσης, αλλά το πάχος και το πάχος του γενικού στρώματος διάχυσης είναι περίπου 5-50 μικρά. Είναι πιο μακριά από την κάθοδο. Επειδή το ρεύμα του διαλύματος που δημιουργείται θα επηρεάσει την ομοιομορφία της συγκέντρωσης του διαλύματος επιμετάλλωσης. Τα ιόντα χαλκού στο στρώμα διάχυσης μεταφέρονται στο εξωτερικό στρώμα του Heimhoz με τη διάχυση και τη μετανάστευση ιόντων. Ωστόσο, τα ιόντα χαλκού στο κύριο διάλυμα επιμετάλλωσης μεταφέρονται στην επιφάνεια της καθόδου με την πραγματική επίδραση και τη μετανάστευση ιόντων. Κατά τη διαδικασία οριζόντιας επιμετάλλωσης, τα ιόντα χαλκού στο διάλυμα επιμετάλλωσης μεταφέρονται κοντά στην κάθοδο με τρεις τρόπους για να σχηματιστεί ένας διπλός ηλεκτρολογικός υπολογιστής.

Η δημιουργία του διαλύματος επιμετάλλωσης είναι η ροή του εξωτερικά εσωτερικού με μηχανική ανάδευση και ανάδευση αντλίας, αιώρηση ή περιστροφή του ίδιου του ηλεκτροδίου και η ροή του υγρού επιμετάλλωσης που προκαλείται από τη διαφορά θερμοκρασίας. Όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του στερεού ηλεκτροδίου, η επίδραση της αντίστασης τριβής για να κάνει τη ροή του ρευστού επιμετάλλωσης να γίνεται όλο και πιο αργή. Αυτή τη στιγμή, ο ρυθμός μεταφοράς της επιφάνειας του στερεού ηλεκτροδίου είναι μηδέν. Από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου έως το στρώμα ροής που σχηματίζεται μεταξύ του υγρού επιμετάλλωσης ρεύματος, το στρώμα ροής ονομάζεται στρώμα διεπαφής ροής. Το πάχος του στρώματος διεπαφής ροής είναι περίπου δεκαπλάσιο από το πάχος του στρώματος διάχυσης, επομένως η μεταφορά ιόντων στο στρώμα διάχυσης δεν επηρεάζεται ελάχιστα από τη ροή.

Υπό την επίδραση του ηλεκτρισμού, τα ιόντα στο ρευστό ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης είναι στατική ισχύς και ο μεταφορέας ιόντων ονομάζεται μετανάστευση ιόντων. Ο ρυθμός μετακίνησής του έχει ως εξής: U=Zeoe/6πrη. Μεταξύ αυτών, το U είναι μια κινητικότητα ιόντων, ο αριθμός των φορτίων των ιοντικών ιόντων, το EO είναι το φορτίο ενός ηλεκτρονίου (δηλαδή, 1,61019c), το E ως δυναμικό, η ακτίνα R των υδραυλικών ιόντων και το ιξώδες του ρευστού επιμετάλλωσης. Σύμφωνα με τον υπολογισμό της εξίσωσης, όσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό Ε, τόσο μικρότερο είναι το ιξώδες του ρευστού ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και τόσο πιο γρήγορος ο ρυθμός μετανάστευσης ιόντων.

Σύμφωνα με τη θεωρία της ηλεκτρικής εναπόθεσης, κατά την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος στην κάθοδο είναι ένα μη ιδανικό πολωμένο ηλεκτρόδιο. Τα ιόντα χαλκού που προσροφούνται στην επιφάνεια της καθόδου χρησιμοποιούνται για τη λήψη ηλεκτρονίων και αποκαθίστανται σε άτομα χαλκού, έτσι ώστε η συγκέντρωση των ιόντων χαλκού κοντά στην κάθοδο να μειώνεται. Επομένως, μια βαθμίδα συγκέντρωσης ιόντων χαλκού σχηματίζεται κοντά στην κάθοδο. Αυτό το στρώμα υγρού επιμετάλλωσης με χαμηλή συγκέντρωση ιόντων χαλκού από τη συγκέντρωση της κύριας επιμετάλλωσης είναι το στρώμα διάχυσης του διαλύματος επιμετάλλωσης. Η συγκέντρωση ιόντων χαλκού στο κύριο διάλυμα επίστρωσης είναι υψηλή, η οποία θα εξαπλωθεί σε μέρη με χαμηλότερα ιόντα χαλκού κοντά στην κάθοδο, τα οποία θα εξαπλωθούν για να συμπληρώνουν συνεχώς την περιοχή της καθόδου. Η πλακέτα κυκλώματος εκτύπωσης είναι παρόμοια με μια επίπεδη κάθοδο και η σχέση μεταξύ του μεγέθους του ρεύματος και του πάχους του στρώματος διάχυσης είναι οι εξισώσεις COTTRLLL:

Μεταξύ αυτών, το i είναι ρεύμα, ο αριθμός των ιόντων χαλκού είναι ο αριθμός των ιόντων χαλκού, το F είναι η συχνότητα Faraday, το A είναι η επιφάνεια της καθόδου, το D είναι ο συντελεστής διάχυσης ιόντων χαλκού (D=KT / 6πrη), Το CB είναι η συγκέντρωση ιόντων χαλκού στην κύρια επένδυση και το CO είναι ο πόλος της καθόδου. Η συγκέντρωση των επιφανειακών ιόντων χαλκού, D είναι το πάχος του στρώματος διάχυσης, K είναι σταθερά Boshiman (K=R / N), T είναι θερμοκρασία, R είναι η ακτίνα του ιόντος χαλκού-νερού και το ιξώδες του υγρού επιμετάλλωσης. Όταν η συγκέντρωση ιόντων χαλκού στην επιφάνεια της καθόδου είναι μηδέν, το ρεύμα της ονομάζεται ακραίο ρεύμα διάχυσης II:

Μπορεί να φανεί από τον παραπάνω τύπο ότι το μέγεθος του οριακού ρεύματος διάχυσης καθορίζει τη συγκέντρωση ιόντων χαλκού του κύριου υγρού επιμετάλλωσης, τον συντελεστή διάχυσης του ιόντος χαλκού και το πάχος του στρώματος διάχυσης. Όταν η συγκέντρωση ιόντων χαλκού στο κύριο διάλυμα επιμετάλλωσης, ο συντελεστής διάχυσης των ιόντων χαλκού είναι μεγάλος και το πάχος του στρώματος διάχυσης είναι λεπτό, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιορισμένο ρεύμα διάχυσης.
Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, για να επιτευχθεί υψηλότερη ακραία τιμή ρεύματος, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα διεργασίας, δηλαδή να υιοθετηθεί η μέθοδος της διαδικασίας θέρμανσης. Επειδή η αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να κάνει τον συντελεστή διάχυσης μεγαλύτερο, ο ρυθμός αύξησης μπορεί να το κάνει ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα διάχυσης. Από την παραπάνω θεωρητική ανάλυση, η αύξηση της συγκέντρωσης ιόντων χαλκού στο κύριο διάλυμα επιμετάλλωσης, η αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύματος επιμετάλλωσης και η αύξηση του ρυθμού ροής μπορεί να αυξήσει το ακραίο ρεύμα διάχυσης και να επιτύχει τον σκοπό της επιτάχυνσης του ρυθμού ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. Η οριζόντια ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση βασίζεται στην επιτάχυνση του ρυθμού μεταφοράς του διαλύματος επιμετάλλωσης και σχηματίζει μια δίνη, η οποία μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το πάχος του στρώματος διάχυσης σε περίπου 10 μικρά. Επομένως, όταν το σύστημα οριζόντιας επιμετάλλωσης χρησιμοποιείται για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, η πυκνότητά του ρεύματος μπορεί να είναι τόσο υψηλή όσο 8A/DM2.

Το κλειδί για την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος είναι ο τρόπος διασφάλισης της ομοιομορφίας του πάχους του στρώματος χαλκού του εσωτερικού τοιχώματος του εσωτερικού τοιχώματος του υποστρώματος. Για να επιτευχθεί η ισορροπία του πάχους της επίστρωσης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές της τυπωμένης σανίδας και το υγρό επιμετάλλωσης στους πόρους πρέπει να είναι γρήγορες και συνεπείς για να ληφθεί ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα διάχυσης. Για να φτάσετε στο απλωμένο στρώμα του Bojuyi, όσον αφορά την τρέχουσα δομή του συστήματος οριζόντιας επιμετάλλωσης, παρόλο που είναι εγκατεστημένοι πολλοί φακοί ψεκασμού στο σύστημα, η επιμετάλλωση μπορεί να ψεκαστεί γρήγορα στον τυπωμένο πίνακα για να επιταχυνθεί η ροή του υγρού επιμετάλλωσης στο τρύπα στους πόρους. Η ταχύτητα κάνει τον ρυθμό ροής του υγρού επιμετάλλωσης να είναι γρήγορος. Δημιουργία δινορευμάτων στις άνω και κάτω οπές του υποστρώματος, που μειώνει το στρώμα διάχυσης και είναι σχετικά ομοιόμορφο. Ωστόσο, όταν το υγρό επιμετάλλωσης ρέει ξαφνικά στους στενούς πόρους, το υγρό επιμετάλλωσης στην είσοδο των πόρων θα έχει επίσης αντίστροφη επιστροφή. Επιπλέον, η κρούση της κατανομής του ρεύματος, η οποία συχνά προκαλεί την επιμετάλλωση της οπής στην είσοδο. Λόγω του πάχους του στρώματος χαλκού, το εσωτερικό τοίχωμα της οπής διέλευσης αποτελεί μια χάλκινη επίστρωση του σχήματος των οστών του σκύλου. Σύμφωνα με την κατάσταση ροής στους πόρους στους πόρους, δηλαδή το μέγεθος της δίνης και της ροής επιστροφής, η ανάλυση κατάστασης της ποιότητας των επιμεταλλωμένων πόρων μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με τη μέθοδο δοκιμής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της ομοιομορφίας του παράμετρος ελέγχου για την επίτευξη του πάχους της επιμετάλλωσης ηλεκτροφύσης της πλακέτας κυκλώματος. Επειδή το μέγεθος της δίνης και της αντίστροφης ροής εξακολουθεί να μην μπορεί να γνωρίζει τη θεωρητική μέθοδο υπολογισμού, υιοθετείται μόνο η μέθοδος μετρούμενης διαδικασίας. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι για να ελεγχθεί η ομοιομορφία του πάχους του στρώματος με χαλκό της οπής, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις ελεγχόμενες παραμέτρους διαδικασίας σύμφωνα με την κατακόρυφη αναλογία της οπής διέλευσης της πλακέτας κυκλώματος και ακόμη και να επιλέξετε ένα διάλυμα χαλκού υψηλής αποκεντρωμένης επιμετάλλωσης. Στη συνέχεια, προσθέστε τα κατάλληλα πρόσθετα και βελτιώστε τις μεθόδους παροχής ρεύματος και χρησιμοποιήστε αντίστροφο παλμικό ρεύμα για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση για να αποκτήσετε επιμετάλλωση χαλκού με υψηλή ικανότητα διανομής.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μικρο-τυφλών οπών στην πλάκα συσσώρευσης αυξάνεται, όχι μόνο το οριζόντιο σύστημα ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης χρησιμοποιείται για την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, αλλά και η δόνηση υπερήχων για την προώθηση της αντικατάστασης και της κυκλοφορίας του υγρού επιμετάλλωσης στη μικροτυφλή οπή. Τα δεδομένα μπορούν να προσαρμοστούν για τη διόρθωση των ελεγχόμενων παραμέτρων για να ληφθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

3. Βασική δομή συστήματος οριζόντιας επιμετάλλωσης

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της οριζόντιας επιμετάλλωσης, είναι η μέθοδος επιμετάλλωσης της πλακέτας κυκλώματος εκτύπωσης από κατακόρυφη μορφή σε παράλληλο υγρό επιμετάλλωσης. Αυτή τη στιγμή, η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι καθοδική και το σύστημα οριζόντιας επιμετάλλωσης της μεθόδου παροχής ρεύματος χρησιμοποιεί αγώγιμους συνδετήρες και αγώγιμους τροχούς κύλισης. Για να μιλήσουμε για την ευκολία του λειτουργικού συστήματος, η μέθοδος παροχής της αγωγιμότητας του τροχού είναι πιο κοινή. Εκτός από την κάθοδο, ο αγώγιμος κύλινδρος στο σύστημα οριζόντιας επιμετάλλωσης έχει επίσης τη λειτουργία εκπομπής και τυπωμένων κυκλωμάτων. Κάθε αγώγιμος κύλινδρος είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή ελατηρίου, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος ({{0}}.10-5.00mm) διαφορετικών. πάχος. Ωστόσο, κατά την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό επιμετάλλωσης μπορεί να επιμεταλλωθούν με ένα στρώμα χαλκού και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, τα περισσότερα από τα τρέχοντα οριζόντια συστήματα ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέπουν την κάθοδο σε άνοδο και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν ένα σετ βοηθητικής καθόδου για να διαλύσουν τον ηλεκτρολύτη χαλκού στον επικαλυμμένο τροχό. Για συντήρηση ή αντικατάσταση, ο νέος σχεδιασμός ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε απώλεια για εύκολη αποσυναρμολόγηση ή αντικατάσταση. Η άνοδος είναι ένα αδιάλυτο καλάθι τιτανίου που μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος της συστοιχίας, τοποθετημένο στην επάνω και κάτω θέση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, αντίστοιχα. Το εσωτερικό έχει διάμετρο 25 mm σφαιρικό, η περιεκτικότητα σε φώσφορο είναι 0.04-0,06 τοις εκατό διαλυτός χαλκός, κάθοδος και άνοδος. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 40mm.

Η ροή του υγρού επιμετάλλωσης είναι ένα σύστημα που αποτελείται από αντλίες και ακροφύσιο, έτσι ώστε το υγρό επιμετάλλωσης να ρέει γρήγορα μπροστά από το κλειστό αυλάκι και να μπορεί να εξασφαλίσει τη μέση φύση της ροής υγρού που ρέει. Το διάλυμα επιμετάλλωσης ψεκάζεται κατακόρυφα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και η επιφάνεια της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος σχηματίζει δίνη πίδακα τοίχου. Ο σκοπός του επιτυγχάνει τη γρήγορη ροή των υγρών επιμετάλλωσης και στις δύο πλευρές της πλακέτας του κυκλώματος εκτύπωσης και την πλημμύρα της οπής για να σχηματιστεί μια δίνη. Επιπλέον, το σύστημα φίλτρου είναι εγκατεστημένο στο αυλάκι, το οποίο χρησιμοποιείται στο πεδίο των 1,2 microns για τη χρήση των κοκκωδών ακαθαρσιών που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης για να διασφαλιστεί ο καθαρισμός και η ρύπανση του διαλύματος επιμετάλλωσης.

Κατά την κατασκευή συστημάτων οριζόντιας επιμετάλλωσης, είναι επίσης απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η βολική λειτουργία και ο αυτόματος έλεγχος των παραμέτρων της διαδικασίας. Επειδή στην πραγματική ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, με το μέγεθος του μεγέθους της πλακέτας κυκλώματος, το μέγεθος του μεγέθους των πόρων και το διαφορετικό πάχος χαλκού που απαιτείται, την ταχύτητα μετάδοσης, την απόσταση μεταξύ της πλακέτας εκτύπωσης, το μέγεθος της αντλίας ιπποδύναμη, η παιώνια ψεκασμού Η ρύθμιση των παραμέτρων διεργασίας όπως η κατεύθυνση και η πυκνότητα ρεύματος απαιτεί πραγματική δοκιμή και ρύθμιση και έλεγχο για να ληφθεί το πάχος του στρώματος χαλκού που πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις. Οι υπολογιστές πρέπει να ελέγχονται. Προκειμένου να βελτιωθεί η συνέπεια και η αξιοπιστία της ποιότητας παραγωγής και της ποιότητας του υποπροϊόντος, η μπροστινή και πίσω επεξεργασία της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (συμπεριλαμβανομένων των οπών επιμετάλλωσης) σύμφωνα με τις διαδικασίες διαδικασίας, σχηματίζοντας μια πλήρη οριζόντια επιμετάλλωση σύστημα, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων προϊόντων. χρειάζομαι.

Τέταρτον, το αναπτυξιακό πλεονέκτημα της οριζόντιας επιμετάλλωσης

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οριζόντιας ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης δεν είναι τυχαία, αλλά η ανάγκη για προϊόντα πλακέτας κυκλωμάτων υψηλής πυκνότητας, υψηλής ακρίβειας, πολλαπλών λειτουργιών, πολλαπλών λειτουργιών, υψηλών κατακόρυφων και οριζόντιων από -πολλαπλών στρώσεων σε -πολλαπλών στρώσεων. Το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι πιο προηγμένο από τη διαδικασία κάθετης επιμετάλλωσης που χρησιμοποιείται τώρα, η ποιότητα του προϊόντος είναι πιο αξιόπιστη και μπορεί να επιτύχει παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τη διαδικασία κάθετης ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης:

(1) Προσαρμόστε σε μεγάλο εύρος μεγεθών, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε το χέρι, πραγματοποιήστε όλες τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι επιβλαβείς για τη βελτίωση και διασφάλιση ότι η διαδικασία λειτουργίας δεν έχει ζημιά στην επιφάνεια του υποστρώματος και είναι εξαιρετικά ευεργετική για τη μεγάλη παραγωγή μεγάλης κλίμακας παραγωγής.

(2) Κατά την ανασκόπηση της διαδικασίας, δεν χρειάζεται να αφήσετε τη θέση του σφιγκτήρα για να αυξήσετε την πρακτική περιοχή και να εξοικονομήσετε σημαντικά την απώλεια πρώτων υλών.

(3) Η οριζόντια επιμετάλλωση ελέγχεται από όλη τη διαδικασία για να διασφαλίζεται ότι τα υποστρώματα είναι ομοιόμορφα η επιφάνεια της επιφάνειας της πλακέτας κυκλώματος και η επίστρωση της επικάλυψης της πλακέτας κυκλώματος ανά μπλοκ.

(4) Από την άποψη της διαχείρισης, το αυλάκι ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης μπορεί να πραγματοποιήσει πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες από το υγρό καθαρισμού και ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, το οποίο δεν θα προκαλέσει τη διαχείριση εκτός ελέγχου λόγω τεχνητών σφαλμάτων.

(5) Είναι γνωστό από την πραγματική παραγωγή. Λόγω της χρήσης πολλαπλού οριζόντιου καθαρισμού της οριζόντιας ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, εξοικονομεί πολύ την ποσότητα του νερού καθαρισμού και μειώνει την πίεση της επεξεργασίας λυμάτων.

(6) Επειδή το σύστημα χρησιμοποιεί μια κλειστή λειτουργία για να μειώσει τον άμεσο αντίκτυπο της ρύπανσης του χώρου λειτουργίας και της εξάτμισης των θερμίδων στη διαδικασία, έχει βελτιώσει σημαντικά το περιβάλλον λειτουργίας. Ειδικότερα, λόγω της μείωσης της απώλειας θερμίδων κατά το ψήσιμο, η άχρηστη κατανάλωση ενέργειας εξοικονομεί ενέργεια και βελτιώνει πολύ την απόδοση της παραγωγής.

5. Περίληψη

Η εμφάνιση της τεχνολογίας οριζόντιας ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης είναι πλήρως για να καλύψει τις ανάγκες υψηλών κάθετων και οριζόντιων πόρων. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας της διαδικασίας επιμετάλλωσης, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήματα στο σύστημα ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης σε επίπεδο σχεδιασμού και ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί στην πράξη. Ωστόσο, η χρήση οριζόντιων συστημάτων ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης αποτελεί μεγάλη εξέλιξη και πρόοδο για τη βιομηχανία κυκλωμάτων εκτύπωσης. Επειδή η χρήση αυτού του τύπου εξοπλισμού στην κατασκευή πλακών υψηλής πυκνότητας και πολλαπλών στρωμάτων παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες, όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο λειτουργίας, αλλά και να παράγει την ταχύτητα και την απόδοση από τις παραδοσιακές κάθετες γραμμές ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. Επιπλέον, μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και μειώστε τα λύματα για τα απόβλητα υγρά που απαιτούνται και βελτιώστε σημαντικά το περιβάλλον και τις συνθήκες της διεργασίας και βελτιώστε την ποιότητα του στρώματος ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. Η οριζόντια γραμμή επιμετάλλωσης είναι κατάλληλη για αδιάλειπτη λειτουργία εξόδου μεγάλης κλίμακας 24 -ώρας. Η οριζόντια γραμμή επιμετάλλωσης είναι ελαφρώς πιο δύσκολη από την κάθετη γραμμή επιμετάλλωσης κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων, είναι πολύ σταθερός. Ρυθμίστε το διάλυμα επιμετάλλωσης για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια σταθερή εργασία.