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PCBA Circuit Board Cleaning

PCBA线路板洗濯

PCBA 线路板洗濯专题 全攻略

豪利777科技专注细密电子洗濯手艺20多年 ,是SMT贴装/DIP封装 ,功率半导体器件及芯片封装细密洗濯工艺手艺计划、产品、洗濯装备提供商 。细密电子洗濯除焊后助焊剂、锡膏、焊膏、球焊膏、焊锡膏、锡渣等残留物 。水基系列产品 ,细腻化对应涵盖从半导体封测到PCBA组件终端 ,包括有水基和半水基洗濯剂 ,碱性和中性的水基洗濯剂等 。详细体现在 ,在一律的洗濯力的情形下 ,豪利777科技的兼容性较佳. 先进封装包括倒装芯片、WLCSP晶圆级芯片封装、3D IC集成电路封装、SiP系统级封装、细间距封装等等 。

一、  PCBA线路板洗濯的目的与须要性

要害词导读: PCBA线路板、 PCB、免洗助焊剂、水基洗濯、电子元器件、SMT波峰焊、回流焊

1、PCBA外观及电性能要求

PCBA线路板上的污染物影响着PCBA印制电路板的外观 。若是在高温湿润的情形中安排或者使用 ,有可能会泛起残留物吸湿发白征象 。由于在组件中大宗使用无引线芯片、微型 BGA、芯片级封装 (CSP)和 0201元器件 ,元器件和线路板之间的距离一直缩小 ,板的尺寸变小 ,组装密度越来越大 。事实上 ,若是卤化物藏在元器件下面或者元器件下面基础洗濯不到的地方 ,举行局部洗濯可能造成因卤化物释放而带来的灾难性效果 。这还会引起枝晶生长 ,效果可能引起短路 。离子污染物若是洗濯不当会造成许多问题:较低的外貌电阻 ,侵蚀 ,导电的外貌残留物在线路板外貌会形成树枝状漫衍(树突) ,造成电路局部短路 。如下图

PCBA电路局部短路

关于军事电子装置使用可靠性而言 ,一个重大威胁是锡须和金属互化物 。这个问题一直都保存 。锡须和金属互化物最后会引起短路 。在湿润的情形和有电的情形下 ,若是组装上的离子污染过多 ,可能会造成问题 。例如由于电解锡须的生长 ,导致的侵蚀 ,或者绝缘电阻降低 ,会引起线路板上的走线短路 ,如下图:

PCBA走线短路

非离子污染物洗濯不当 ,也同样会造成一系列问题  ?赡茉斐上呗钒逖湍じ阶徘泛 ,接插件的接触不良 ,对移动部件和插头的物力干预和敷形涂层附着不良 ,同时非离子污染物还可能包囊离子污染物在其中 ,并可能将另外一些残渣和其他有害物质包囊并带进来 。这些都是禁止忽视的问题 。

2、PCBA线路板的三防漆涂覆需要

要使得三防漆涂覆可靠 ,必需使得 PCBA线路板的外貌清洁度切合 IPC-A-610E-2010三级标准要求 。在举行外貌涂覆之前 ,没有洗濯掉的树脂残留物会导致;げ惴植 ,或者;げ惴浩鹆盐;活性剂残留物可能会引起涂层下面泛起电化学迁徙 ,导致涂层破碎进而;な 。经由有关实验研究批注 ,通过洗濯可以增添 50%涂覆粘接率 。

3、PCBA线路板纵然是免洗濯也需要洗濯

凭证现行标准 ,免洗濯一词的意思是说线路板上的残留物从化学的角度上看是清静的 ,不会对 PCBA线路板爆发任何影响 ,可以留在线路板上 。检测侵蚀、外貌绝缘电阻( STR)、电迁徙尚有其他专门的检测手段主要是用来确定卤素 /卤化物含量 ,进而确定免洗濯的组装件在完成组装后的清静性 。不过 ,纵然是使用固含量低的免洗助焊剂 ,仍会有或多或少残留物 。关于可靠性要求高的产品来讲 ,在线路板上是不允许保存任何残留物或者其他污染物的 。关于军事等应用来说 ,纵然是免洗电子组装件都划定必需洗濯 。

4、摘抄自“ IPC-CH-65B CN”《洗濯指导》关于“PCBA线路板免洗与洗濯”的说明

低固量助焊剂 /焊膏(有时称之为“免洗”)泛起的驱使下 ,有一个普遍的误解 ,即洗濯已成为已往的问题 。现真相形是洗濯的周全性需求并没有镌汰 。洗濯需求已经转变或者坚持已往原有的并且加入了已开发的新需求 。更详细而言 ,免洗濯历程并非意味着洗濯是不须要的 ,洗濯在免洗制程中饰演着乐成实验的要害作用 。低残留(“可接受的污垢”)组件已将洗濯从组件阶段转向裸板制造和元器件制造阶段 。今日的电子电路为了知足可靠性要求往往需要洗濯 。现实上 ,免洗要领往往是不可行的选择 。

  PCBA线路板洗濯问题解答【专题】

1一组件封装工艺后残留在 PCBA 线路板上的污染物影响剖析

清晰明确奇异部件的思量和限制后 ,在可制造性设计的下一步则思量组装(通常是焊接)工艺后 ,残留在线路板上的污染物的影响 。为了更好的明确污染物的危害 ,设计职员须思量助焊剂残留物的因素、物理特征、数目、洗濯质料去除焊接残留物的能力 。焊接质料的相互作用 ,即助焊剂与相关于组件的热加工工艺及热加工工艺和洗濯工艺之间的保存时间对组件的清洁度会有所影响 。后续的处置惩罚办法也可能影响产品的清洁度 。

助焊剂同时还要执行以下一些主要的功效:

1.       去除外貌氧化物

2.       避免再氧化 - 坚持爆发的外貌无氧化

3.       增进爆发合金化和机械结实的接合点

4.       降低外貌张力以消除桥连和短路

5.       助焊剂也增进了金属焊接工艺中的热稳固性

6.       助焊剂与金属 / 金属氧化物 / 电解质溶液界面通过酸碱及氧化还原反应而爆发作用 。由于元器件焊接特征的降低 ,更高的活化剂活性和热稳固性变得至关主要 。另外一个影响电子工业的因素是切换到低固含量焊料 。 2 高锡合金体现不佳的润湿性能和较高的熔点 ,需要具有高活性活化剂与增添热稳固性的助焊剂因素 ,从而增添了助焊剂残留物的水平

7.       关于导体间距 ,元器件的尺寸和节距可能会增添电迁徙和侵蚀的危害 。 8 由于转变为无铅焊接 ,对金属间间距的可制造性设计指南变得越发敏感 。较小的焊点比大接合点更快被侵蚀殆尽 。 9 由于粒径的减小增大了锡粉的袒露面积使得优异的焊料锡粉氧化作用加大 。由于无铅焊料比锡铅焊料更容易氧化 ,从锡铅焊料改变为无铅焊料更进一步恶化了该问题 。 9 问题由带有较高水平的离子助焊剂残留物的线路板所爆发 ,这增添了电化学反应、金属迁徙 ,和外貌电阻降低的危害 ,从而创立了焊后洗濯的需要 。 8 更多信息请参考 IPC-5702

8.       焊膏、助焊剂、波峰焊助焊剂影响焊接工艺后残留物去除的水平和难度 。助焊剂残留物的差别洗濯速率是与助焊剂的组成、再流后时间、再流温度有关 。所有线路板设计都必需思量这些再流焊因素及参数的主要性 。溶剂包括差别类型的分子间相互作用:氢键、离子偶极和偶极间吸引 。随着助焊剂残留物改变 ,洗濯速率也有所差别 。关于所有洗濯运动 ,洗濯剂和洗濯系统 - 包括时间、温度和力度都会影响洗濯效果

 三、低残留(免洗濯)助焊剂手艺 ,是否意味着 PCBA线路板组装后不需要洗濯 ?

①:规模

随着电子装备性能要求的增添 ,需要设计小的导线间距 ,以及小型化、高性能装备需要的越发快速的电路 。由于相邻体间的间距镌汰 ,使得污染及其影响变得越发问题化 。

②:配景

随着元器件的微型化、更细间距和导线间的电磁引力 ,电子组装的可靠性越来越引起关注 。和污染有关的工艺历程和效劳增大了元器件失效的潜在可能 。侵蚀问题缩短了产品的寿命 ,同时由于造成导线间离子迁徙、元器件引脚间泄电流、电阻耦合和 / 或者电化学电池的形成等因素也导致了产品功效性降低 。

在生产本钱压力的驱动下以及思量到带细间距和低型面高度的高密度组装之洗濯难度 ,许多电子产品都使用了低残留(免洗濯)助焊剂手艺 。凭证应用的差别 ,再流后助焊剂残留量转变的:

标准残留:> 40%  。

低残留: 10% <低残留≤ 40%

超低残留: 2% <残留量≤ 10%

零残留: 0 ≤残留量≤ 2%

尤其在遇到更小的引脚节距和导线间距时 ,免洗濯工艺对 PCB 可靠性的恒久影响是一个一连备受关注的目的 。随着无铅化手艺的导入 ,进一步引入了可靠性危害 ,由于这些包括银在内的典范合金比锡铅共金需要更高的熔融温度 。

组件贴装和结构的高密度化、(低间隙组件下面会伴有许多助焊剂残留)及元器件的微型化组装 使获得达适当的清洁品级已经变得越来越难 。组装者必需更好地相识组装后残留的恒久影响 。由于不敷充分的洗濯 ,较小导线间距爆发大的电磁场从而导致器件失效 。目今行业对清洁度手艺规范对下一代电子组装或许是不充分的 。

 四、 PCBA线路板为什么要洗濯免洗助焊剂 ?

若是你检查当今的助焊剂和焊膏市场 ,你将会看到产品名称中包括像“可清洁免洗”、“水洗免洗”或者“水溶免洗”的短语 。这些短语在语言上似乎是矛盾或者有冲突的 ,导致了行业上很是大的混淆 。若是它们看了助焊剂分级的标准 J-STD-004 ,就没有一个会标识免洗 。在行业中一个被问的最多的问题就是:“为什么要洗濯免洗助焊剂” ?

要更好的明确助焊剂和助焊剂术语 ,一个简短的对助焊剂和助焊剂历史在电子行业的回首或许是让各人受益的 。助焊剂总的来说是由载体、稀释剂、活化剂和一些微量质料组成 ,其设计是为了优化使用和镌汰焊接缺陷 。

在现在电子行业早期 ,大大都助焊剂都使用松香(来自松树叶或者树桩)作为载体 , 20 丙烷(异丙醇或者 IPA )作为稀释剂 ,盐酸或者溴化物作为活性剂 。微量因素包括发泡药剂和外貌活性剂以镌汰锡桥和其他缺陷 。为了获得更好的焊接效果 ,载体带着活性剂和相关的质料在产品预热和焊接区域时爆发作用 。预热时代 ,活性剂是被设计用于去除外貌氧化物 ,增强焊接质量的胺的挥发物和有机酸的剖析物 。焊膏的有机部分派方很相似 ,除了它们不得不有些低的活性力以阻止在贮存时代焊膏的部分锡粉被侵蚀 。这样的配方也必需含有流变学控制药剂 。当施加一个剪切力 ,这些药剂允许焊膏粘度下降 。这样的药剂阻止了坍塌和其他焊接缺陷 。谁人时期的助焊剂有 35% 的松香固体含量 。任何活性残留不得不在波峰焊和再流焊组装后被清洁 ,不然将导致严重的侵蚀 。

在上世纪 80 年月晚期 ,蒙特利尔协议公布 ,强制消除消耗臭氧层物质( ODCs ) 。它是松香基助焊剂的主要清洁质料 。这就戏剧性地翻开了可供选择的助焊剂市场 ,例如水溶性助焊剂、低残留助焊剂、合成助焊剂被投放到市场 。许多制造商选择了视察新质料和新制造要领来作为高固体含量松香助焊剂和 ODC 洗濯可替换的选择 。其中的一个途径就是使用低残留助焊剂和不需清洁组装的产品 。这些低残留的助焊剂是为了在焊接工艺之后有稳固和优异的残留而设计的 ,与先前使用的助焊剂形成显着的比照 。在这种情形下 ,制造商选择使用低残留助焊剂在免洗濯组装工艺中 。

五、为什么电子 PCBA线路板组装作业选择清洁低残留助焊剂 ?

免洗濯组装作业面临一个最大的障碍就是裸板的清洁度 。当洗濯 ,使用有用的洗濯系统 ,组装后的残留物不是主要问题了 。当组装后洗濯工艺被作废后 ,组装后残留经;岬贾碌缁 。例如树枝状生长、电解侵蚀和湿润情形下的泄露电流问题 。现在经常有许多裸板已经通过了现有基于电阻率萃取的清洁度测试规范 ,但在 OEM 生产厂照旧会爆发很高的失效率 。这些失效经 ?梢员蛔匪莸椒抢胱铀苄匀诤虾椭圃旃ひ绽讨械娜瓤掌附雍蟮囊禾宀辛 。这器件离子色谱检测法也在电子组装工业中被接纳 。

当今 ,裸板残留和它们在电子组装上的影响已经被很好地明确了 ,并且也有更好的丈量裸板清洁度的工具 ,但 OEM 厂商或许仍然被要求洗濯 。当 OEM 厂商选择实验免洗濯组装工艺时 ,它们没有真正消除洗濯的需求 ,但已经将洗濯的要求转移到上游板子和元器件制造商 ,但这或许不总是被 OEM 厂商或者选定的制造商甚至客户所明确 。另外 ,板制造商利润一压再压 ,板制造商和组装或许不再有相识清洁度方面苛刻参数的手艺职员了 ,或者可以通过镌汰对板的洗濯工艺二获得更低的价钱或者更高的利润 。 OME 在采购条约中或许不相识怎样说明或者丈量清洁度 ,因此关于制造和最终组装的残留物来说 ,在 OEM 组装工艺中的清洁或许是清静可行的 。

类似推理要领 , OEM 或许选择去洗濯留在元器件上的残留物 。现在 ,关于元器件的清洁度还没有相关行业标准 。这或许关于为了恢复元器件的可焊性而再镀锡的历程是很正常的 。重新镀锡可能要求使用更高活性的助焊剂 ,又不可在元器件上有残留 。洗濯工艺的第二个利益是 ,例如去除锡球 ,允许使用水溶性遮蔽剂 ,改变组件上敷形涂覆的外貌能 。

助焊剂残留能夹裹阻焊层上的锡球 ,如下图

助焊剂残留

OEM 厂商或许由于组装上的难题而选择洗濯 ,尤其是在高可靠性和军事领域 。

 六、 PCBA 线路板 免洗工艺制程保存的可靠性危害

可靠性危害 ,可靠性问题的高危害可能会爆发 ,尤其是在高可靠性的终端使用情形 。在免洗情形的设施内欠好的工艺控制将会增添危害 ,特殊是在工艺控制调解可以实时被举行的情形下 。免洗工艺的事项将洗濯和相关工艺控制转移到多个出价最低的供货商 。最终测试和出货给客户之前 ,潜在的可靠性问题有时机获得纠正 。若是组件施加了敷形涂覆层 ,这一点尤其主要 。

当处置惩罚免洗组件 ,装备和人力都需要执行测试和剖析来确保输入元器件和线路板的清洁度 。所有供货商的制造工艺的资格审定以确保输入部件切合制造工艺标准 。这个问题随着供货商和供货商制造场合数目的增添而变得越发繁琐 。原始装备制造商要求供货商 / 用户 / 客户就现有的行业水平和测试要领文件告竣一致;或者爆发任何现在不保存的文件 。

七、电子制造商面临的洗濯问题: PCBA 线路板多清洁才算足够清洁 ?

清洁度要求:电子制造商面临着要对生产可靠的硬件所需的清洁度挂号水平难以决议 。“多清洁才算足够清洁”这个问题给现在越来越窄的导线和线路带来更多的挑战 。在工业中某一领域可接受的清洁度(如一个玩具举行了 SMT 波峰焊后) ,关于另外的领域或许就是不可接受(例如倒装芯片封装) 。

在印制板、元器件和组装后印制板上的残留增添了过早失效或者功效不正常的危害 ,使制造历程变得重大 ,并且产品质量泛起下降 。不幸的是 ,许多需要处置惩罚与清洁相关问题的人并没有相关化学、化学相互作用或者化学剖析测试要领等的配景 ,因此不相识怎样丈量和界说清洁度 ,也不可熟悉与残留相关的工艺问题 。在很少的情形下 ,清洁度能被工艺专家们很好地明确 ,挑战仍然保存于与残留相关的某个或者某些恒久可靠性方面的问题或者决议对硬件的功效性影响有多大 。下面的因素需要思量:

①:终端使用情形(航天、医疗、军事、汽车、信息科技等) 。

②:产品设计 / 服役周期( 90 天、 3 年、 20 年、 50 年、保质期 +1 天)

③:涉及的手艺(高频、高阻抗、电源)

④:失效征象与 IPC 标准所界说的终端产品 1 、 2 、 3 级相对应的产品(例如 ,移动电话、心率调解器) 。

思量到可能的相关组合数目惊人、很清晰的是 ,每个原始装备制造商( OEM )必需依据产品情形逐个对产品或者产品系列确定组合 。这就是为什么没有简单的“金(万能组合)”数字能应用到所有的产品上 ,也不应该继续寻找 。关于 3 级高可靠性硬件清洁的要求 ,在低要求应用中可能并不需要 。

 八、电子微型化给 PCBA 线路板洗濯带来的挑战有哪些 ?

由于越来越多的氧化物和免洗无铅应用的要求 ,微型化对助焊剂的化学性子增添了重大挑战 。元器件的尺寸和导体间距在作业中爆发更多的热量 。问题源自于具有更大设计密度的线路板造成离子滋扰、金属迁徙和外貌绝缘电阻降低 。微型化 ,往往导致湿润性变差 。氧化物厚度与焊盘尺寸不可比例 ,从而导致润湿不良 。镌汰团结点的尺寸更容易促使形成朴陋 ,主要是由于润湿越发难题 ,从而增添了立碑或者偏移的危害 。

照理说 ,较小的焊点将比大的焊点更快被侵蚀殆尽 。粒径的减小由于增大了锡粉的袒露面积使得优异的焊料锡粉氧化作用加大 。从锡铅焊料转换成无铅焊料进一步让问题恶化 ,这是由于无铅焊料比锡铅焊料具有较高的熔点和较差的润湿性 。

藉由降低封装托高高度来促使侵蚀镌汰 ,形成预防质料被侵蚀的能力 。集成电路封装的外貌上的冷凝水和污染物的爆发是由于温度凌驾露点时的外貌张力 。在湿润的情形和保存的电偏压下 ,太过离子污染物在组件上可能造成问题 。在 60% 相对湿度 ,会形成两道四个分子厚的水层 。随着水形成污染 ,从而增添其它化学反应的危害 。当相对湿度抵达 80% ,水层是从五到二十个分子厚且离子可以在外貌上自由流动 。在这一点上的水分和有机酸可以形成侵蚀性电池 。此问题的增添因由于细密的线路板线路、线路板密度和更高的电压 。在恒定电压 ,导体之间的电场与导体间距成反比上升 。

因此 ,电化学迁徙和枝晶形成更容易从狭窄的导体间距爆发 。电子产品对枝晶形成的耐受力迅速地削弱 。线路间的短路源于电解枝晶的生长、导体的侵蚀、或者绝缘电阻的损失 。

九、电子制程 PCBA 线路板可靠性洗濯注重事项

为确保印制线路板组件的可靠性 ,要求相识制造电子元器件和组件的原质料性能及特点 。选择助焊剂、焊膏、粘合剂、基板、洗濯质料、敷形涂覆质料和其它通俗互连质料时 ,判别洗濯工艺对外观质量甚至整个元器件结构潜在的负面影响是乐成的工程设计的基来源则 。在差别的情形下物料的现实性能可以与理论或者预期的性能差别 。差别批的物料性能有差别 ,并可能影响物料的兼容性 。应该测试影响物料现实性能的因素如洗濯剂、洗濯时间、洗濯温度、洗濯数目、攻击能量来相识物料之间的相互作用 。

十、 PCBA 线路板洗濯后清洁度检测要领

1. 清洁度要求:

电子制造商面临着对生产可靠的硬件所需的清洁品级水平难以决议 。“多清洁才算足够清洁”这个问题给越来越窄的导线和线路带来更多的挑战 。在工业中某一领域可接受的清洁度(如一个玩具举行了 SMT波峰焊后) ,关于另外的领域或许就是不可接受(例如倒装芯片封装) ,许多的工艺专家们可能对清洁度并不十分相识 ,挑战仍然保存于与残留相关的某个或者某些恒久可靠性方面的问题 ,或者是决议残留对硬件的功效性影响有多大 。

2. 需要思量的有如下几方面的因素:

l  终端使用情形(航天、医疗、军事、汽车、信息科技等) 

l   产品的设计 /服役周期( 90天、 3年、 20年、 50年、保质期 +1天) 

l   涉及的手艺(高频、高阻抗、电源) 

失效征象与标准所界说的终端产品 1、 2、 3级相对应的产品(例如 :移动电话、心率调解器)

1、目测法:

使用放大镜( X5)或光学显微镜对 PCBA举行视察 ,通过视察有无焊剂固体残留物、锡渣锡珠、不牢靠的金属颗粒及其它污染物 ,来评定洗濯质量 。通常要求 PCBA外貌必需尽可能清洁 ,应看不到残留物或污染物的痕迹 ,这是一个定性的指标 ,通常以用户的要求为目的 ,自己制订磨练判断标准 ,以及检查时使用放大镜的倍数 。这种要领的特点是简朴易行 ,弱点是无法检查元器件底部的污染物以及残留的离子污染物 ,适合于要求不高的场合 。 IPC-A-610 《电子组件的可吸收性》中提供了通用的组装后的检测指南 。

2、溶剂萃取液测试法:

溶剂萃取液测试法又称离子污染物含量测试 。它是一种离子污染物的含量平均测试 ,测试一样平常都是接纳 IPC要领( IPC-TM-610.2.3.25) ,它是将洗濯后的 PCBA ,浸入离子度污染测定仪的测试溶液中( 75%+2%的纯异丙醇加 25%的 DI水) ,将离子残留物消融于溶剂中 ,小心网络溶剂 ,测定它的电阻率 。离子污染物通常泉源于焊剂的活性物质 ,如卤素离子 ,酸根离子 ,以及侵蚀爆发的金属离子 ,效果以单位面积上的氯化钠( NaCl)当量数来体现 。即这些离子污染物(只包括那些可以溶入在溶剂)的总量 ,相当于几多的 NaCl的量 ,并非在 PCBA的外貌一定保存或仅保存 NaCl 。

3、外貌绝缘电阻测试法( SIR):

此法是丈量 PCBA上导体之间外貌绝缘电阻 ,外貌绝缘电阻的丈量能指出由于污染在种种温度、湿度、电压和时间条件下的泄电情形 。其优点是直接丈量和定量丈量 ;并且可以检测局部区域是否保存焊剂 。由于 PCBA焊膏中的残留焊剂主要保存于器件与 PCB的夹缝中 ,特殊是 BGA的焊点 ,更难以扫除 ,为了进一步验证洗濯效果 ,或者说验证所使用的锡膏的清静性(电气性能) ,通常接纳丈量元器件与 PCB夹缝中的外貌电阻来磨练 PCBA的洗濯效果 。一样平常 SIR丈量条件是在情形温度 85*C、情形湿度 85%RH和 100V丈量偏压下 ,试验 170小时 。

4、离子污染物当量测试法(动态法)

参照 SJ20869-2003中第 6.3的划定 。

5、焊剂残留量的检测

参照 SJ20869-2003中第 6.4的划定 。

十一、 PCBA洗濯注重事项

印制板组装件装焊后应尽快举行洗濯(由于焊剂残留物会随着时间逐渐硬化并形成金属卤酸盐等侵蚀物) ,彻底扫除印制板的残留焊剂、焊料及其它污染物 。在洗濯时要避免有害的洗濯剂侵入未完全密封的元器件内 ,以免对元器件造成损害或潜在的损害 。印制板组件洗濯后 ,放入 40~50*C的烘箱中烘烤干燥 20~30分钟 ,洗濯件未干燥前 ,不应用裸手触摸器件 。洗濯不应对元器件、标识、焊点及印制板爆发影响 。一样平常电子产品 PCBA的组装要经由 SMT+THT工艺流程 ,其间要经由波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接历程 ,不管是什么方法的焊接 ,组装(电装)工艺历程都是主要的组装污染泉源 。洗濯就是一个焊接残留物的消融去除历程 ,洗濯的目的是通过包管优异外貌电阻、避免泄电 ,从而在实质上延伸产品寿命 。

从一直生长的电子产品市场可以看出 ,现代和未来的电子产品将会变得越来越小 ,对高性能和高可靠性的要求将比以往任何时间都更为强烈 。彻底洗濯是一项十分主要而手艺性很强的事情 ,它直接影响到电子产品的事情寿命和可靠性 ,也关系到对情形的;ず腿死嗟目到 。要从整个生产工艺系统的角度来重新熟悉息争决焊接洗濯问题 ,计划的实验要配合助焊剂、焊料焊膏、焊锡丝等焊接质料的使用 ,使有机溶剂、无机溶剂及其混淆溶剂或者水洗或者免洗濯与其做到匹配 ,才华有用除去残留 ,使洗濯清洁度较容易得以知足主顾期望 。

 十二、常见的PCBA线路板洗濯工艺

1 、全自动化的在线式洗濯机

一种全自动化的在线式洗濯机实物图 。该洗濯机针对 SMT/THT的 PCBA焊接后外貌残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免洗濯性助焊剂 /焊育等有机、无机污染物举行彻底有用的洗濯 。它适用于大批量 PCBA洗濯 ,接纳清静自动化的洗濯装备置于电装产线 ,通过差别的腔体在线完成化学洗濯(或者水基洗濯)、水基漂洗、烘干所有工序 。洗濯历程中 , PCBA通过洗濯机的传送带在差别的溶剂洗濯腔体内 ,洗濯液必需与元器件、 PCB外貌、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等质料兼容 ,特殊部件需思量能否经受洗濯 。

洗濯工艺流程为:入 ----化学预洗 ---化学洗濯 ---化学隔 ----预漂洗 ---漂洗 ---最后喷淋 ---风切干燥 ---烘干 。

2 、半自动化的离线式洗濯机

一种半自动化的离线式实物图 。该洗濯机针对 SMT/THT的 PCBA焊接后外貌残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免洗濯性助焊剂 /焊膏等有机、无机污染物举行彻底有用的洗濯 。它适用于小批量多品种 PCBA洗濯 ,通过人工的搬运举行可设置在产线的任何地方 ,离线在一个腔体内完成化学洗濯(或者水基洗濯)、水基漂洗、烘干所有工序 。洗濯历程中 , PCBA通常需夹具牢靠或是放在篮子( basket)里举行 ,洗濯液必需与元器件、 PCB外貌、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等质料兼容 ,特殊部件需思量能否经受洗濯 。 PCBA在洗濯篮中的安排密度和安排倾角是有一定要求的 ,这两个因素对洗濯效果会有直接的影响 。

3 、手工洗濯机

手工洗濯机针对 SMT/THT的 PCBA焊接后外貌残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、松香助焊剂、免洗濯性助焊剂 /焊育等有机、无机污染物举行彻底有用的洗濯 。它适用于小批量样品 PCBA洗濯 ,通过温度控制 ,顺应 MPC微相洗濯剂手工洗濯工艺 ,在一个恒温槽内完成化学洗濯 。

注重:超声波洗濯作为投资少、便于实验的计划也为一些 PCBA生产制造商所接纳 。可是 ,航天军工限(禁)用超声波洗濯工艺 ,超声波洗濯不应用于洗濯电气或电子部件、元器件或装有电子元器件的部件 ,洗濯时应接纳;げ椒 ,以防元器件受损(美军标 DOD-STD-2000-4A《电气和电子装备通用焊接手艺要求》) ;IPC-A-610E-2010三级标准也一样平常榨取超声波洗濯工艺 。

常用的洗濯要领

1 、水基洗濯工艺:喷淋或浸洗

2 、半水基洗濯工艺:碳氢洗濯后用水漂洗

3 、真空洗濯工艺:多元醇或改性醇

4 、气相洗濯工艺: HFE、 HFC、 nPB(正溴丙烷)、共沸物

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