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文檔簡(jiǎn)介
1、smt回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本焊接模式及特性差異焊接加熱基本因素l 加熱溫度l 升溫速度l 均溫溫度及時(shí)間l 焊接溫度及時(shí)間l 加熱(熱傳導(dǎo))量smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本焊接模式及特性差異l 回焊焊接(bga)靜態(tài)焊接:焊接時(shí)焊點(diǎn)本身已具備焊錫(錫膏,錫球),加熱后形成焊接l 波焊焊接(手插件)動(dòng)態(tài)焊接:焊接時(shí)焊點(diǎn)靠截取錫槽內(nèi)流動(dòng)之焊錫形成焊接l 烙鐵焊接動(dòng)/靜態(tài)焊接:焊接時(shí)靠吸取外加之焊錫(錫絲),但缺乏動(dòng)態(tài)焊接之優(yōu)點(diǎn)(流動(dòng)性不足),焊點(diǎn)殘留氧化物及助焊劑smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定回焊過(guò)程及溫度效應(yīng)回焊過(guò)程: 過(guò)焊加熱方式通常在零件及pcb由外部(
2、表面)加 熱后再傳導(dǎo)至內(nèi)部,使內(nèi)部升溫至與焊點(diǎn)表面溫度接近,且溫度足以將錫膏熔化(183度c以上)后透過(guò)錫膏內(nèi)含之助焊劑清除焊接表面后形成接合溫差效應(yīng): 不同尺寸,體積,數(shù)量,封裝方式及材質(zhì)之零件與不同面積,層數(shù)及厚度等之pcb,其加熱(吸熱)量及加熱時(shí)間皆有不同之需求因此產(chǎn)生溫差,為取得溫差平衡并配合錫膏熔解形成焊接時(shí)對(duì)溫度及時(shí)間之需求,因此必須設(shè)定”回焊加溫曲線”(reflow profile)smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本焊接模式及特性差異l 靜態(tài)焊接(回焊)之特性:n 焊接時(shí)熔錫缺乏流動(dòng)性,不易突破液體表面張力n 焊點(diǎn)表面氧化物清除后及助焊劑殘留物殘留于焊點(diǎn)表面,阻礙焊點(diǎn)之結(jié)合并增
3、加表面張力n 焊點(diǎn)間必須”接觸”(透過(guò)錫膏或其它介質(zhì)如助焊劑類(lèi))n 受加熱環(huán)境,需求,模式及工具等,變因之影響,參數(shù)設(shè)定較為復(fù)雜(如加熱溫度,加溫速度,加熱量及焊接時(shí)間等)n 被動(dòng)焊接僅提供加熱環(huán)境,焊接質(zhì)量完全受外在因素影響,如錫膏印刷量印刷質(zhì)量,吃錫性(氧化等)smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定回焊加熱之特性熱集膚效應(yīng)及其對(duì)回焊所產(chǎn)生之影響l 高溫集中于表面(零件,pcb及錫膏)n 零件破裂(大型零件)n 錫膏未完全溶解l 小型零件提早達(dá)到焊接溫度n 墓碑效應(yīng)n 錫球產(chǎn)生l pcb加溫速度落后于零件加溫速度n pcb焊墊與熔錫(錫膏)接面冷焊n pcb焊墊與錫球(bga)接面冷焊smt 回焊與
4、錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本回焊模式及差異l 氣相法(vapor phase)n 以高溫氣體對(duì)零件及pcb加溫n 加熱環(huán)境熱分布良好n 零件及pcb/表面與內(nèi)部間易產(chǎn)生較大溫差n 熱集膚效應(yīng)較明顯l ir回焊n 以ir照射方式對(duì)零件及pcb加熱n 加熱環(huán)境熱分布較差n 加溫速度較慢l 熱風(fēng)回焊n 將ir/加熱管產(chǎn)生之高溫透過(guò)風(fēng)扇產(chǎn)生流動(dòng)n 加熱環(huán)境熱分布平均,但熱風(fēng)流動(dòng)易產(chǎn)生類(lèi)似氣相法回焊之加溫環(huán)境,熱集膚效應(yīng)更明顯smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本回焊模式及差異l 回焊加入氮?dú)饬慵砻?,pcb焊墊表面及錫膏,在焊接過(guò)程中因空氣中之”氧”而造成氧化并產(chǎn)生氧化物氧化物之存在對(duì)于回焊制程(靜態(tài)焊接)之影響
5、更為明顯,氧化物殘留于焊點(diǎn)及熔錫(錫膏)表面將阻隔熔錫與焊接面之結(jié)合,并增加熔錫之表面張力為減少回焊”氧化”之產(chǎn)生,因此將氮?dú)夤嗳牖睾笭t內(nèi)將爐內(nèi)之空氣(氧)排出l 回焊爐加氮?dú)夥绞絥 全密閉式n 半循環(huán)式n 全循環(huán)式smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本回焊模式及差異l 回焊加入氮?dú)庵畠?yōu)點(diǎn)及注意事項(xiàng)優(yōu)點(diǎn):n 焊接性改善(空/冷焊減少)n 焊接殘留物減少(助焊劑,氧化物殘留)n 焊接面平整,光亮須注意事項(xiàng):n 短路機(jī)率增加n 焊接強(qiáng)度不足機(jī)率增加(錫膏量不足時(shí))n 墓碑效應(yīng)機(jī)率增加n 錫球產(chǎn)生機(jī)率增高n 使用成本偏高n 回焊速度不可因使用氮?dú)舛^(guò)度提升n 氮?dú)鉂舛葢?yīng)穩(wěn)定控制n 使用半循環(huán)方式之設(shè)備應(yīng)
6、加強(qiáng)保養(yǎng)smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定回焊曲線設(shè)定基本考慮因素:l 零件:溫度設(shè)定優(yōu)先考慮之零件或制程n 最大尺寸及熱需求量最高之零件(如qfp,plcc,bga,零件附散熱片金屬蓋,等)n 密度較高之區(qū)域(大型零件,高需熱類(lèi))n pth零件reflow制程n 對(duì)高溫敏感(易損壞)之零件l 回焊爐加熱區(qū)數(shù)量:n 加熱區(qū)數(shù)量較多之設(shè)備,可選擇以較高之回焊速度,配以較多之加熱區(qū)逐步加溫n 加熱區(qū)數(shù)量較少之設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先選擇降低回焊速度,再搭配溫度之設(shè)定(配備氮?dú)庖嘞嗤?smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定回焊曲線設(shè)定基本考慮因素:l 錫膏熔點(diǎn):183度c(63/37 錫鉛比)l 電路板:尺寸/層數(shù)/厚度n
7、 大尺寸,多層數(shù)及較厚之pcb,需熱量較高,pcb溫度擴(kuò)散較慢(均溫時(shí)間較長(zhǎng)),加溫模式應(yīng)優(yōu)先考慮降低回焊速度,再輔以提高設(shè)定溫度n 小尺寸,少層數(shù)及較薄之pcb,則可選擇較快之回焊速度,及較高之設(shè)定溫度,以減少pcb之彎曲,但仍須焊墊設(shè)計(jì)上之配合,以減少墓碑效應(yīng)之發(fā)生smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定回焊曲線設(shè)定基本考慮因素:l 加熱模式n ir加熱純ir加熱方式因溫度擴(kuò)散性較差,而需要較長(zhǎng)之加熱時(shí)間,也因此使加熱速度受到限制,但回焊熔錫區(qū)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)將影響焊接性,因此可考慮將熔錫區(qū)溫度提高n 熱風(fēng)加熱熱風(fēng)加熱方式溫度擴(kuò)散速度快,熱氣流之快速流動(dòng),加上過(guò)快之回焊速度及較高之設(shè)定溫度,易加速小型零件之
8、溫度集膚效應(yīng)之產(chǎn)生,而拉大零件與pcb間溫差而形成墓碑效應(yīng),因此使用熱風(fēng)加熱,應(yīng)降低回焊速度及溫度(配備氮?dú)庖嘞嗤?smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定回焊曲線設(shè)定基本考慮因素:l 預(yù)熱加熱溫度及時(shí)間n 溫度 110-130度cn 時(shí)間 1-2分鐘l 均溫溫度及時(shí)間n 溫度 120-160度cn 時(shí)間 2-3分鐘l 焊接區(qū)加溫時(shí)間n 40-90秒 (180度c)l 最高溫及時(shí)間n 溫度 210-240度cn 時(shí)間 5-15秒file=smole 70 235cmaximastatus-3temp=49batt=4.877pts=400act=5432100:00:01.043=1=2=4=5=xde
9、g3161c2max slopes x deg/point3=1=2=4=5=187c13c+x->time=above each reference line (hh:mm:ss).ther mocouple locationmin(1)=98.9 mid(2)=150.0 hi(3)=182.8 max(4)=233.9 eco cure:00:04:43 00:02:49 00:01:09 00:00:00 999%00:04:47 00:02:35 00:01:03 00:00:00 999%2=r5001=u50 ppac00:04:45 00:02:28 00:01:01 0
10、0:00:00 999%00:04:44 00:02:38 00:01:10 00:00:00 999%4=u33=u1200:04:45 00:02:44 00:01:09 00:00:00 999%5=0510f1-f4=sample 1-4 f5=rescalex:f6=rescaey:f7=print:f8=help:fsc=menu020406080100120140160180200500800750700650600550850450400350300250200150100500t(s)1 st record:t peak delta(蚓) 5.8transport(cm/mi
11、n)-m.o.l.dfile=mole66300cstatusmaxima(c)electronic controls designx200ctemp=56max slopes100c4.769batt=okx deg/sec3=1=2=4=5=3=1=2=4=5=slope 1>20c1.28+x->4321sample1 x=41 sample2 x=106 sample3 x=258 sample4 x=328thermocouple location temp slope temp slope temp slope temp slope*=c531 70 sec 31.7
12、0.4 115.0 0.7 183.9 1.1 183.9 -1.51=u21 64 sec 33.9 0.6 115.6 0.4 183.9 1.1 177.2 -1.34=u4 57 sec 33.9 0.7 108.9 0.4 180.6 0.9 177.8 -0.43=u11 61 sec 32.8 0.6 108.9 0.2 180.0 1.1 176.1 -1.9f1=sample 1;f2=sample;f3=sample 3; f4=sample 4 f5=print; f6=help; esc=menu1=55=u500 68 sec(bot) 31.1 0.2 121.7
13、0.6 185.0 1.1 176.1 -3.0smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本焊接模式及特性差異l 動(dòng)態(tài)焊接(波焊)之過(guò)程n 助焊劑供應(yīng)錫爐焊接pcb底部首先經(jīng)助焊劑供應(yīng)(發(fā)泡/噴霧),以改善焊接效果n pcb預(yù)熱pcb經(jīng)助焊劑供應(yīng)后,進(jìn)行預(yù)熱烘烤,主要目的在提升pcb溫度減少pcb溫度(底部),在焊接時(shí)與錫波之溫差及熱沖擊,同時(shí)將助焊劑烘干,以減少焊接時(shí)錫球之產(chǎn)生n 焊接焊接時(shí)錫波接觸經(jīng)助焊劑清洗之焊點(diǎn)(零件及焊墊)表面,焊點(diǎn)吃錫同時(shí)錫流將作用后之助焊劑帶離完成焊接smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本焊接模式及特性差異l 動(dòng)態(tài)焊接(波焊)之特性n 錫槽提供足量之焊錫來(lái)源,焊接時(shí)焊點(diǎn)浸泡于錫
14、波中,增加吃錫機(jī)率n 流動(dòng)之錫波有助于將焊點(diǎn)之氧化物帶離,改善焊錫性n 主動(dòng)焊接(吃錫),吃錫量穩(wěn)定,錫波溫度固定且穩(wěn)定n 焊接熱量/度,主要由錫波堤供,焊錫對(duì)焊點(diǎn)直接加熱,加熱速度快但熱沖擊較大n 焊接時(shí)液面表面張力小(被零件腳刺破)有助吃錫溫度250100時(shí)間0錫爐加熱profilesmt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定l 動(dòng)態(tài)焊接(波焊)n 助焊劑供應(yīng)系統(tǒng)發(fā)泡式:-較小發(fā)泡尺寸(發(fā)泡石)-較低發(fā)泡壓力-較小之pcb與發(fā)泡間隙-較高之助焊劑存量(助焊劑槽)-較小之發(fā)泡嘴內(nèi)部空間噴霧式:-較小之網(wǎng)目尺寸(網(wǎng)目式)-較快之滾統(tǒng)轉(zhuǎn)速-較慢之噴霧(噴嘴)速度(噴頭式)-準(zhǔn)確之噴霧時(shí)間-較小之噴霧壓力-較小之pcb與噴霧間隙smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定l 動(dòng)態(tài)焊接(波焊)n pcb預(yù)熱-較大/長(zhǎng)之加熱面積-較高之加熱溫度-逐步升溫-較慢之加熱速度-上下層同時(shí)加溫(在可能之條件下)n 錫爐-較慢之錫波流速-較慢之回流流速-較小之pcb與錫波間隙n pcb承載-較小之pcb 2側(cè)內(nèi)壓力-平穩(wěn)之pcb 承載smt 回焊與錫爐相關(guān)參數(shù)設(shè)定基本焊接模式特性差異烙鐵焊接l 動(dòng)/靜態(tài)焊接模式之特性n 烙鐵頭高溫但熱傳導(dǎo)量不足n 高溫集中對(duì)較小焊點(diǎn)(墊)易造成傷害
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