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    深圳坑梓线路板无氰镀银加工,全程跟踪线路板订单进度

    2025-10-08 09:17:01 96次浏览
    价 格:面议

    PCB材料和工艺流程:

    高频PCB树脂塞孔:在PCB制作过程中,孔壁镀铜后,使用环氧树脂填平过孔,再在表面镀铜。这种工艺使得PCB线路板表面无凹痕,孔可导通且不影响焊接,适用于层数高、板子厚度较大的产品。

    绿油塞孔:使用绿油(一种阻焊油墨)将过孔填充,一般塞满三分之二部分,不透光较好。绿油塞孔工艺流程相对简单,成本较低。

    2.成本和质量:

    高频PCB树脂塞孔:工艺流程复杂,成本较高,但饱满度、塞孔质量等方面较绿油塞孔更具优势。

    绿油塞孔:成本较低,工艺流程简单,但绿油塞孔经过固化后会收缩,容易出现空内吹气的问题,无法满足用户高饱满度的要求。

    3.应用场景:

    高频PCB树脂塞孔:适用于对板子饱满度有高要求的产品,如BGA零件,因为高频PCB树脂塞孔可以防止漏锡导致背面短路以及正面的空焊。

    绿油塞孔:适用于对成本敏感且对塞孔质量要求不是特别高的产品。

    4.耐酸碱性能:

    高频PCB树脂塞孔:相比绿油塞孔,高频PCB树脂塞孔在耐酸碱性能上更占优势。

    5.表面处理:

    高频PCB树脂塞孔:表面无凹痕,平整度高。

    绿油塞孔:表面可能会有凹痕,平整度较低。

    高频PCB板微波射频电路板.jpg

    6.环境适应性:

    高频PCB树脂塞孔:由于其耐酸碱性能较好,更适合在恶劣环境下使用。

    绿油塞孔:适用于一般环境,但在恶劣环境下可能不如高频PCB树脂塞孔耐用。.

    7.焊接性能:

    高频PCB树脂塞孔:由于高频PCB树脂塞孔表面平整,焊接时焊膏可以均匀铺展,焊接性能较好,焊点饱满,有助于提高焊接质量。

    绿油塞孔:绿油塞孔表面可能会有凹凸不平的情况,这可能会影响焊膏的铺展,导致焊接质量下降。

    8.可靠性和耐用性:

    高频PCB树脂塞孔:由于高频PCB树脂塞孔的耐热性和机械强度较高,因此其可靠性和耐用性较好,适合用于要求较高的电子产品。

    绿油塞孔:绿油塞孔的耐热性和机械强度相对较低,可能不适合用于高可靠性要求的产品。

    9.环境影响:

    高频PCB树脂塞孔:高频PCB树脂塞孔在生产过程中可能会使用到一些有害化学物质,对环境的影响相对较大。

    绿油塞孔:绿油塞孔使用的是环保型的油墨,对环境的影响相对较小。

    10.维修和返工:

    高频PCB树脂塞孔:由于高频PCB树脂塞孔表面平整,如果需要维修或返工,可能会比较困难,因为需要去除树脂填充物。

    绿油塞孔:绿油塞孔相对容易去除,因此维修和返工相对容易。

    11.视觉效果:

    高频PCB树脂塞孔:高频PCB树脂塞孔后的PCB线路板表面平整,视觉效果较好,适合对外观有较高要求的产品。

    绿油塞孔:绿油塞孔后的PCB线路板表面可能会有凹凸不平,视觉效果相对较差。

    12.加工速度:

    高频PCB树脂塞孔:高频PCB树脂塞孔的加工速度相对较慢,因为涉及到树脂的填充和固化过程。

    绿油塞孔:绿油塞孔的加工速度相对较快,因为绿油的固化速度较快。

    高传输速度

    传输速度和介电常数成正比。PCB高频板(微波射频电路板)采用特殊材质,保证了较小的介电常数,进而保证了传输速度。这使得电路板的运行更加稳定,满足高速数据传输的需求。

    线路板电镀的核心目的

    电镀并非单一功能工艺,而是服务于 PCB 多维度性能需求,具体可分为以下 4 类:

    实现电路导通:在基板(如 FR-4 环氧树脂板)表面的铜箔线路上增厚铜层,或在多层板的 “过孔”(Via)内壁电镀铜,解决层间电路的导通问题(多层板核心需求)。

    提升电流承载能力:普通覆铜板的铜箔厚度仅 35μm(1oz),无法满足大电流场景(如电源板),通过电镀将铜层增厚至 70μm(2oz)甚至更高,避免电流过大导致线路烧毁。

    增强表面防护:在铜层表面电镀锡、镍金、银等金属,隔绝空气与铜的接触,防止铜氧化或硫化,同时提升焊接性能(如锡层助焊、镍金层适应高频信号)。

    优化机械性能:部分场景(如连接器 PCB)需电镀硬金(含钴、镍的合金金),提升表面硬度和耐磨性,延长插拔使用寿命。

    后处理:优化镀层性能与外观

    清洗:用去离子水多次冲洗 PCB,去除残留的电镀液(如酸性镀铜液中的硫酸),防止镀层腐蚀。

    烘干:在 60-80℃的烘箱中烘干,避免水分残留导致镀层氧化。

    检测:通过多种手段验证质量,如:

    厚度检测:用 X 射线测厚仪测量镀层厚度(精度 ±1μm);

    附着力测试:用胶带粘贴镀层后快速撕拉,观察是否有镀层脱落;

    外观检查:通过显微镜观察是否有针孔、划痕、色差等缺陷。

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