PCB 制造、元件采购和交钥匙 PCB 组装
整机组装与功能测试
维修/返工服务、逆向工程服务
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我们对电子技术的依赖促使电子设备和部件的制造解决方案进一步发展。为了追求便携性、更高的功能性、便利性和灵活性,部件的尺寸不断缩小。笨重而功能齐全的设备已不复存在,因为它们已慢慢转变为可以同时执行多项任务的微型设备。随着设备的转变,电子制造业也取得了进步。
电子制造是指电子设备的完整生产过程。它包括 PCB制造, PCB组装、机电装配、测试和检查,甚至电子设计、封装和分销。电子制造服务 (EMS) 供应商为原厂和原始设备制造商 (OEM) 提供全套交钥匙电子制造服务。
在讨论电子制造所涉及的不同工艺之前,值得注意的是了解构成电子设备的不同材料和组件。
印刷电路板 (PCB) 是电子制造的主要部件之一。PCB 是容纳组件以进行物理和电气连接的基础结构。自 1950 世纪 XNUMX 年代初以来,PCB 已开始商业化。第二次世界大战后,随着消费品需求的上升,PCB 得到了进一步发展。PCB 的组件包括基板(由介电材料制成的板)和层压在基板上的铜导体。铜层提供电气路径和焊接介质。
此外,印刷电路板可分为单面、双面和多层。
单面PCB:PCB 的一侧包含带有电子元件的导电层。 单面PCB 是三种分类中最简单的类型。
双面PCB: 双面PCB PCB 的两面都有导电层,通过钻孔将 PCB 的两面连接起来。
多层PCB: 多层 PCB 是三种类型中结构最复杂的一种。它有两层以上的铜层,这些铜层粘附在绝缘基板上。这些层通过通孔和导电轨道连接。
电子元器件的种类很多,功能各异,例如:电阻、电容、电感、连接器、集成芯片等,基本上可分为两大类:被动元器件与主动元器件。
无源元件:无源元件的例子包括电阻器、电容器和电感器。无源元件不能放大电流,但可以消耗和储存电能。
活性成分: 有源元件在电路中起着至关重要的作用,因为它们通过电放大或控制输入将功率引入电路。有源元件的典型示例是二极管、集成电路和电源。
电子制造还包括机械和机电部件。这些部件不仅具有电气作用,还具有机械功能。机械和机电部件的示例包括执行器、电机、螺线管、气动部件等。
电子制造是一项非常复杂的任务,从 PCB 制造和组装到机电组装,再到大量测试和检查。只有经验丰富的电子制造商才能提供高质量的完整电子制造服务。在这里我们将讨论电子制造的基本流程。
内层制作: 使用暴露于紫外线的光刻胶将虚拟图稿中的图像光刻到基板表面。蚀刻工艺用于去除不属于电路的铜图案。
层压: 多层 PCB 包括层压工艺,使用预浸料连接内层。预浸料是一种含有部分固化树脂的玻璃纤维材料。层压工艺在特定温度和压力下进行,以形成刚性堆叠。
钻孔: 使用参考钻孔数据在 PCB 上钻孔。钻孔尺寸自动选择,然后移动到钻孔位置。
通孔电镀: 清洁钻孔以增加孔镀铜时的附着力。镀铜是为了在 PCB 上以及通过孔和通孔提供导电轨道。
外层图像: 与内层制造的方式几乎相似,在需要形成铜电路的地方去除光刻胶膜,然后再次显影并暴露在紫外线下。
阻焊: 必须在 PCB 基板上涂敷阻焊层,以将导电焊盘和绝缘表面分开。液体感光成像阻焊层是最常见的类型,其中使用光刻胶掩模通过紫外线曝光、掩模显影和固化来生成图案。
表面处理: 应通过表面处理技术(例如热风焊料整平 (HASL)、有机可焊性 (OSP) 和化学镀镍浸金 (ENIG))保护金属铜垫免受外部因素的影响。这些方法的目的是施加一层薄膜或一层保护表面免受氧化。
丝印: PCB 包含字母数字代码、基准点、标签和参考,组装站会使用它们来验证组件位置和封装。这些信息通过液体光成像技术整合到印刷电路板中,其中会涂抹液态环氧树脂,然后暴露于紫外线下,显影并固化。
测试: 应对裸印刷电路板进行测试,以检查电路的连续性并识别断路和短路等电气故障。
由于电子设备的复杂性发生了巨大变化,因此已经开发出各种组装技术,通常可分为通孔技术(THT),表面贴装技术(SMT)以及混合 SMT 和 THT 组装。
通孔技术 (THT)是一种开创性的成熟方法,涉及将引脚或引线插入印刷电路板孔中以连接元件。THT 器件的类型根据封装引线的配置进行分组。径向元件是引线垂直于封装长轴的器件类型,而轴向元件是引线与长轴平行的器件类型。在 THT 中,波峰焊是将引线元件焊接到 PCB 中的方法。波峰焊是一种传统的焊接技术,其中 PCB 经过熔融的焊料波,将元件引线与 PCB 基板连接起来。
表面贴装技术 是电子制造中相对较新的技术,指的是在 PCB 上安装有源和无源元件。SMT 利用能够实现自动化的机器实现高效生产。SMT 具有以下主要流程:
模版印刷: 首先,在传送带式 SMT 生产线上,通过模板印刷工艺将焊料图案印刷到 PCB 上。在模板印刷过程中,刮刀穿过模板开口,均匀地沉积焊膏。模板通常由不锈钢材料制成,其孔径大小取决于所需的焊料量。焊料量的一致性是实现稳健的模板印刷工艺的关键。
焊膏检测 (SPI): 使用焊膏检测机目视检查分配的焊膏质量。SPI 测量焊膏的贴装精度和分配量。分辨率和阈值设置是可以影响焊膏检测机精度的参数。
元件放置: 电子部件从进料器中拾取并以极高的速度放置在 PCB 上。贴片机是软件可编程的机器,用于控制臂的 X、Y 和 Z 轴运动,以高效定位元件。贴片机的吞吐量通过“每小时元件数”来衡量,通常受元件类型和尺寸变化等因素的影响。元件贴装过程中的主要挑战包括元件缺失、错位和桥接。贴装精度受焊盘图案、元件尺寸和机器公差的影响很大。
焊料回流: 为了熔化和固化焊膏,电路板需要通过由加热区组成的回流炉。这些加热和冷却步骤有助于实现 PCB 和元件之间的连接。焊膏材料是一种填料悬浮液,以树脂为基料,在回流过程中熔化并聚结。
一些 PCB 设计需要同时使用 SMT 和 THT 组装技术。混合组装需要顺序 SMT 和 THT 工艺以及回流焊和波峰焊技术的组合。这种组装类型通常应用于双面板,其中一面有通孔元件,而另一面有 SMD 元件。
在机电组装中,组装好的 PCB 和其他机械部件(如电线、连接器、电源和传感器)集成到一个系统中。最终的外壳可以是定制的,也可以是现成的,并且应该能够保护内部电子部件。可以使用先进的机器人机器精确组装外壳内的子部件。
有些公司还采用手工装配,因此需要对工人进行严格的培训和认证,才能满足装配要求。机电部件的装配包括电气元件的焊接和安装以及机械部件的拧紧、插入和紧固。
电子制造并非在制造和组装过程之后就结束了。PCB 和电子设备在发货前必须进行电气检查和测试,因为有缺陷的产品可能会从生产车间漏出,并被转移到下一个工序,然后交付给客户。以下是电子制造中的主要检查和测试过程。
自动光学检测是使用视觉系统和图像处理软件检查电路板并与参考良好 PCB 进行比较的过程。AOI 是一种可靠的技术,由于其准确性和一致性,尤其是对于复杂组件而言,它已经取代了手动检查。
功能测试由测试夹具、连接接口、硬件和软件组成,通过根据产品的运行环境刺激产品并检查其响应来执行测试方法。
电子制造中也会进行老化测试,以测试成品。根据产品的设计和应用,将带有板槽的老化炉设定为特定温度。施加电压或偏压以测试部件的响应。老化测试的持续时间或小时数可能因产品而异。随着设备间距越来越小,插座和被测设备之间如何建立有效的接口成为技术挑战。老化插座必须适应更高的电流、频率和引脚数,同时保持低成本和短交货期。有效的老化测试方法应该能够检测潜在缺陷和边缘缺陷,并最大限度地减少过度拒收。
许多 OEM 品牌所有者都将其产品外包给电子制造服务提供商,这主要是因为他们可以快速制造出高质量、价格具有竞争力的电子产品,无需投资设备或人员来建立电子制造设施。然后他们可以专注于设计和销售方面,以实现品牌的巨大成功。在这里,我们将详细讨论外包电子制造服务的好处。
如果您将产品外包,电子制造商将为您提供一站式服务。包括 PCB 制造、PCB 组装、机电组装、测试和检查,甚至电子设计、包装和分销。他们会为您处理所有步骤,尤其是过程中的一些困难。您无需担心任何有关产品的问题。将电子制造服务外包给具有合格生产标准的专业大公司可以降低生产过程中的风险。
对于中小型公司来说,购买电子设备和技术的成本很高,这是可以避免的。此外,如果您需要雇用人员来工作,也会花费很多钱。您还需要空间来放置设备。但是,如果您将电子制造服务外包,则可以解决上述问题。因此,外包服务可以帮助您进行成本控制和管理。
外包并不意味着您无法控制质量。相反,杰出的电子制造服务提供商通常拥有严格而严格的质量控制流程。当客户确信每件成品都经过多层质量检查时,电子制造服务也会得到加强。
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