0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

PCB烘干除潮的方法

領卓打樣 ? 來源:領卓打樣 ? 作者:領卓打樣 ? 2022-11-24 09:32 ? 次閱讀

一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCBA加工前PCB如何烘干除潮,PCB烘干除潮的方法。

PCB烘干除潮的方法

PCB裸板經150℃烘板排潮后,能否立即從烘箱中取出呢?不行!必須采用緩慢降溫,待溫度降至60℃以下后,方可取出!這是因為,PCB經過高溫烘烤,特別是烘烤溫度接近或超過基材的玻璃態(tài)轉化溫度(Tg)后,基材中的樹脂處高度柔軟的彈性狀態(tài),此時,如果采用急速冷卻,板面有、無銅箔電路(或板芯內層電路)的環(huán)氧玻璃布絕緣基材之間,經歷的降溫速度就會產生較大的差異。這種降溫速度差,會使烘烤過程中已經軟化了的樹脂,在有和無銅箔部位的冷卻硬化速度不一致,從而形成局部應力。取板操作時烘箱溫度與室溫之間的溫差越大,降溫速度差異導致的這種應力也會越大,板面翹曲的后果也越嚴重!

曾經有個公司,因生產部門對存放超期的PCB板用150℃的溫度條件作了焊前排潮烘板處理后,部分板子發(fā)生翹曲。在分析原因時,與入廠檢驗發(fā)生了意見分歧。我建議他們調取庫存同種板型、板厚、相似尺寸及存貯條件和時間的板子,再次用150℃的溫度條件作了焊前排潮烘板處理,然后立即從烘箱中取出放置于室溫約27℃左右的平臺上。待板子完全冷卻后,板子翹曲的故障得以復現。

PCB的排潮需要釆用階梯式緩慢升溫(梯度升溫),而不是急速升溫。這不僅僅是為了順應環(huán)氧樹脂對水分子的釋放特性,更重要的是為了避免急速升溫造成PCB翹曲。同樣,經過烘板排潮完畢以后,板子的降溫也必須釆用緩慢降溫(斜度降溫)的方式,以避免“急冷”在PCB基材內部形成局部應力,從而導致板子翹曲。

僅就排除潮氣而言,我們不主張把烘板的溫度提升到基板的玻璃態(tài)轉化溫度(Tg)或125℃以上,除非需要在排潮烘板的過程中,同時去除板子內的殘余應力。

通常,去應力烘板必須將溫度提升到基板(例如環(huán)氧玻璃布層壓板)的Tg溫度再加20℃以上的范圍內,并嚴格執(zhí)行梯度升溫(有恒溫平臺)和斜度(℃/min)降溫(不需要設置恒溫平臺)的操作規(guī)范。如果板子有輕度翹曲需要在去應力烘板過程中加以校平,還必須對板子作平放加壓,或使用夾持工裝壓緊。顯然,“去應力”烘板,也同時就完成了“排潮”烘板。

通常,我們把Tg≤130℃的印制板基材稱作低Tg板;把Tg=150℃±20℃的印制板基材稱作中Tg板;把Tg≥170℃的印制板基材稱作高Tg板。

無論何種類型Tg值的印制板,在其Tg溫度以下,由于基材環(huán)氧樹脂始終保持著堅硬的剛性狀態(tài),因而冷卻時形成局部內生應力的幾率很低,其板子發(fā)生翹曲的幾率也就很低。

關于PCBA加工前PCB如何烘干除潮,PCB烘干除潮的方法的知識點,想要了解更多的,可關注領卓PCBA,如有需要了解更多PCB打樣、SMT貼片、PCBA加工的相關技術知識,歡迎留言獲取!

審核編輯黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • PCB
    PCB
    +關注

    關注

    1

    文章

    1759

    瀏覽量

    13204
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    高速PCB信號和電源完整性問題的建模方法研究

    高速PCB信號和電源完整性問題的建模方法研究
    發(fā)表于 09-21 14:13 ?0次下載

    寵物烘干機需不需要做CCC認證?需要準備哪些材料?

    隨著寵物經濟的蓬勃發(fā)展,越來越多小貓小狗走進我們的家庭,現如今新一代的家庭模式基本每家都會養(yǎng)寵物。在這樣的大環(huán)境下,寵物烘干機作為寵物護理的高效設備,也受到了單寵或多寵家庭的青睞。然而,值得注意
    的頭像 發(fā)表于 06-12 17:41 ?564次閱讀
    寵物<b class='flag-5'>烘干</b>機需不需要做CCC認證?需要準備哪些材料?

    烘干機遠程監(jiān)控運維管理系統(tǒng)解決方案

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)作為農副產品主要產出地,是很多烘干機設備制造商的重要市場。但許多廠商在經營時往往更加注重烘干工藝的積累,卻忽視了對當前市場環(huán)境的調研。由于農副產品加工具有明顯的季節(jié)性與地域性,很多購買烘干
    的頭像 發(fā)表于 05-31 14:06 ?317次閱讀
    <b class='flag-5'>烘干</b>機遠程監(jiān)控運維管理系統(tǒng)解決方案

    UV固化烘箱VS傳統(tǒng)烘干方式:誰更勝一籌?

    在工業(yè)生產中,烘干是一個至關重要的環(huán)節(jié),它直接關系到產品的質量和生產效率。隨著科技的進步,UV固化烘箱作為一種新型的烘干設備,逐漸走進了人們的視野。那么,UV固化烘箱與傳統(tǒng)烘干方式相比,究竟誰
    的頭像 發(fā)表于 05-13 14:12 ?598次閱讀
    UV固化烘箱VS傳統(tǒng)<b class='flag-5'>烘干</b>方式:誰更勝一籌?

    pcb熱阻的測量方法有哪些

    PCB熱阻的測量是評估印制電路板散熱性能的關鍵步驟。準確地了解和測定PCB的熱阻有助于設計更高效的散熱方案,確保電子組件在安全的溫度范圍內運行。以下是幾種常用的PCB熱阻測量方法: 1
    的頭像 發(fā)表于 05-02 15:44 ?2968次閱讀

    如何選擇pcb表面處理方法

    PCB的表面處理選擇是PCB制造過程中最關鍵的步驟,因為它直接影響到工藝產量、返工數量、現場故障率、測試能力、廢品率和成本。那么如何選擇pcb表面處理方法呢? 選擇適合的
    的頭像 發(fā)表于 02-16 17:09 ?1772次閱讀
    如何選擇<b class='flag-5'>pcb</b>表面處理<b class='flag-5'>方法</b>

    PCB承載大電流操作方法 PCB承載大電流注意事項

    PCB承載大電流操作方法 PCB承載大電流注意事項? PCB是電子產品中常見的一種基礎組件,它用來連接和支持電子元器件。在一些特殊的應用中,PCB
    的頭像 發(fā)表于 02-03 16:59 ?1661次閱讀

    PCB焊盤脫落的原因及解決方法?

    PCB焊盤脫落的原因及解決方法? PCB(印刷電路板)焊盤的脫落是一個常見的問題,它會導致電子設備無法正常工作。本文將詳細介紹焊盤脫落的原因以及解決方法。 一、焊盤脫落的原因 1.
    的頭像 發(fā)表于 01-18 11:21 ?5391次閱讀

    基于PLC的食品烘干箱數據采集遠程監(jiān)控系統(tǒng)

    對糧食或食品進行烘干處理有利于儲存、運輸與后續(xù)加工,因此在干燥過程中對溫度的精準控制非常重要。通過可編程邏輯控制器PLC的程序設計,可以實現溫度的精準控制。在保持食品外觀質量的同時,實現大批量、多種
    的頭像 發(fā)表于 01-05 13:54 ?341次閱讀

    PCB壓合問題解決方法

    PCB壓合問題解決方法
    的頭像 發(fā)表于 01-05 10:32 ?898次閱讀

    pcb的電源回流講解方法

    電源回流是PCB設計中的一個重要問題,特別是在高速電路設計中尤為重要。為了確保電源回流的良好表現,設計師需要采取一系列的方法和策略。本文將通過詳盡、詳實、細致的方式,介紹PCB電源回流的方法
    的頭像 發(fā)表于 12-20 15:57 ?1743次閱讀

    電路板pcb打樣降低成本的方法

    電路板pcb打樣降低成本的方法
    的頭像 發(fā)表于 12-13 17:25 ?665次閱讀

    提高電路板EMC能力PCB設計和布線方法

    提高電路板EMC能力PCB設計和布線方法
    的頭像 發(fā)表于 12-07 15:36 ?811次閱讀
    提高電路板EMC能力<b class='flag-5'>PCB</b>設計和布線<b class='flag-5'>方法</b>

    高速PCB設計當中鋪銅處理方法

    高速PCB設計當中鋪銅處理方法
    的頭像 發(fā)表于 11-24 18:03 ?728次閱讀
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>設計當中鋪銅處理<b class='flag-5'>方法</b>

    SOP8封裝 NV080D芯片在智能烘干機的應用

    在智能烘干機中置入NV080D語音芯片,能夠為用戶帶來更加智能化和人性化的使用體驗,并且提高烘干機的便利性和工作效率。同時,也為用戶提供了更加先進的科技感受和更加舒適的生活方式。
    的頭像 發(fā)表于 11-15 10:46 ?430次閱讀