Newsbjtp

Важлива роль високочастотних джерел джерел живлення в додатках для електромережі

1. Що таке PCB Electroplating? 

Електроплідування на друкованій програмі відноситься до процесу осадження шару металу на поверхню друкованої плати для досягнення електричного з'єднання, передачі сигналу, розсіювання тепла та інших функцій. Традиційне електромережа постійного струму страждає від таких питань, як погана рівномірність покриття, недостатня глибина покриття та крайові ефекти, що ускладнює задоволення виробничих потреб в передових композиціях, таких як дошки з високою щільністю (HDI) та гнучкі друковані схеми (FPC). Високочастотна комутаційна живлення переводять потужність змінного струму у високочастотну змінного струму, який потім випромінюється і фільтрують для отримання стабільного постійного струму або імпульсного струму. Їх робочі частоти можуть досягати десятків або навіть сотень кілогерца, що значно перевищує частоту потужності (50/60 Гц) традиційних живлення постійного струму. Ця високочастотна характеристика приносить декілька переваг в електроплізацію ПХБ.

2

Поліпшення рівномірності покриття: "ефект шкіри" високочастотних струмів призводить до того, що струм концентрується на поверхні провідника, ефективно покращуючи рівномірність покриття та зменшуючи крайові ефекти. Це особливо корисно для покриття складних структур, таких як тонкі лінії та мікро-отвори.

Посилена здатність до глибокого покриття: високочастотні струми можуть краще проникати у стінки отвору, збільшуючи товщину та рівномірність обшивки всередині отворів, що відповідає вимогам покриття для високого співвідношення сторін.

Підвищена ефективність електричного електричного струму: Характеристики швидкої реакції високочастотних джерел джерел живлення забезпечують більш точний контроль струму, скорочуючи час на обшивку та підвищення ефективності виробництва.

Зниження споживання енергії: високочастотна комутаційна живлення має високу ефективність конверсії та низьке споживання енергії, що вирівнюється з тенденцією зеленого виробництва.

Здатність імпульсного покриття: Високочастотна комутаційна живлення може легко виводити імпульсний струм, що дозволяє імпульсному електроплізації. Пульсне покриття покращує якість покриття, збільшує щільність покриття, зменшує пористість та мінімізує використання добавок.

3

A. мідне покриття: мідна електропляція використовується при виробництві друкованої плати для формування електропровідного шару ланцюга. Високочастотні випрямлячі перемикання забезпечують точну щільність струму, забезпечуючи рівномірне осадження мідного шару та покращення якості та продуктивності шарі.

B. Поверхнева обробка: поверхневі обробки ПХБ, такі як золото або срібне покриття, також потребують стабільної потужності постійного струму. Високочастотні випрямлячі комутації можуть забезпечити правильний струм та напругу для різних металів, що забезпечують гладкість та корозійну стійкість покриття.

C. Хімічне покриття: хімічне покриття здійснюється без струму, але процес має суворі вимоги до температури та щільності струму. Високочастотні випрямлячі комутації можуть забезпечити допоміжну потужність для цього процесу, допомагаючи контролювати швидкість обшивки.

4. Як визначити специфікації електропланшетів на друкованому плані

Технічні характеристики джерела живлення постійного струму, необхідні для електроплізації PCB, залежать від декількох факторів, включаючи тип електроплюстування, розмір друкованої плати, площу покриття, вимоги до щільності струму та ефективність виробництва. Нижче наведено деякі ключові параметри та загальні специфікації живлення:

A.

● Щільність струму: щільність струму для електроплізації ПХБ, як правило, коливається від 1-10 а/дм² (ампер на квадратний десятетр), залежно від процесу електроплізації (наприклад, мідне покриття, покриття золота, нікельне покриття) та вимоги до покриття.

● Загальна потреба струму: Загальна потреба струму обчислюється на основі площі та щільності струму. Наприклад:

⬛ Якщо площа покриття PCB становить 10 дм², а щільність струму - 2 а/дм², загальна потреба струму - 20 А.

⬛ Для великих друкованих плат або масового виробництва може знадобитися кілька сотень амперів або навіть вищих випусків струму.

Загальні діапазони струму:

● Невеликі друковані композиції або лабораторне використання: 10-50 a

● Виробництво PCB середнього розміру: 50-200 a

● Великі друковані композиції або масове виробництво: 200-1000 А або вище

B. Технічні характеристики

Electroplating ⬛PCB, як правило, вимагає нижчих напруг, як правило, в діапазоні 5-24 В.

Вимоги про вольтування залежать від таких факторів, як опір ванни з покриттям, відстань між електродами та провідності електроліту.

⬛ Для спеціалізованих процесів (наприклад, імпульсного покриття) можуть знадобитися більш високі діапазони напруги (наприклад, 30-50 В).

Загальні діапазони напруги:

● Стандартний постійний струм, що працює: 6-12 В

● Пульсне покриття або спеціалізовані процеси: 12-24 В або вище

Типи живлення

● Блок живлення постійного струму: використовується для традиційного електромережі постійного струму, забезпечення стабільного струму та напруги.

● Імпульсне джерело живлення: використовується для імпульсного електричного, здатного виводити високочастотні імпульсні струми для поліпшення якості покриття.

● Високочастотне комутаційне джерело живлення: висока ефективність та швидка реакція, що підходить для високоточних електричних вимог.

C. Потужність живлення

Потужність живлення (P) визначається струмом (i) та напругою (v) з формулою: p = i × v.

Наприклад, джерело живлення, яка виводить 100 A при 12 В, мала б потужність 1200 Вт (1,2 кВт).

Загальний діапазон потужності:

● Невелике обладнання: 500 Вт - 2 кВт

● Обладнання середнього розміру: 2 кВт - 10 кВт

● Велике обладнання: 10 кВт - 50 кВт або вище

图片 2
图片 3

Час посади: 16 лютого 20125 р.