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微波復合基材PCB板的特種制造工藝技術

2012-08-15 00:54:11鞠維國
科技視界 2012年10期
關鍵詞:工藝

鞠維國

(哈爾濱電工儀表研究所 黑龍江 哈爾濱 150081)

0 概述

高頻(>1 GHz)領域的PCB與普通的PCB板不同,不僅起著結構件、連接件的作用,更重要的還起著功能器件的作用,是用PCB板制造工藝生產出來的微波器件。

通過我們對核磁共振設備的功率板的研究制造過程,得到了在普通PCB工藝之外的一些心得。

根據產品設計,PCB板采用了介電常數為10的復合聚四氟乙烯復合基材,厚度1.0mm,基板為聚四氟復合材料,表面銅箔厚度10μm。

在研制過程中,在掩膜制作、數控鉆孔、孔金屬化、圖形電鍍方面采用了不同于常規PCB生產的新工藝技術。

1 掩膜制作

目標PCB板的設計圖形對導線的寬度、長度、轉彎半徑都有嚴格要求,而通常所用的光繪機屬于點陣輸出,其離散性和漂移性,使其出片的光滑度和位置精確度都遠遠達不到本產品的要求。而用繪圖儀繪制的原圖,由于紙張溫、濕度系數的各向異性,繪圖墨水浸潤性,使得用以上方法的實驗全都沒有達成要求。

經過多次實驗,確定了刻圖拍照法制作掩膜的工藝。首先按10:1比例將所有圖形外輪廓的表述函數計算出來,用高精度刻圖機刻出紅膜。再使用微密工業相機拍出底片。拍照時選擇1:10.70到1:9.30范圍內進行實驗,最后確定1:10.13比例出片。

2 數控鉆孔

研制過程中發現,由于基材的硬度較低,常規的的鉆孔工藝使板面孔位周圍基材形成形變,一面下凹,另一面凸起,使基材性狀發生改變,影響到電氣性能。

通過實驗,鉆頭使用“大頭”系列的硬質合金定柄鉆,每根鉆頭鉆孔數不超過1000孔。每組數控組件內只裝一塊覆銅板,上墊板為厚度1.0mm的FR-4板,下墊板為厚度2.0mm的鋁板。

3 孔金屬化

在孔金屬化的研究過程中。我們對等離子技術、鈉萘溶液處理技術、化學溶液處理技術進行了研究。

3.1 等離子技術

由于等離子技術使材料重的c-F鍵中的F原子受等離子體中的粒子作用,由原來的基態處于亞穩活化狀態,使得物體表面能升高,因而親水性、潤濕性變好。

實驗中復合聚四氟乙烯基材通過等離子體處理之后,達到很好的孔化效果。但由于實驗設備的真空腔體積太小,而本次研制的產品尺寸相對大,無法投入實際使用。

3.2 鈉萘溶液處理

鈉萘溶液處理屬于化學表面改性的處理方法,作用于材料的c-F鍵使材料表面易于浸潤。

實驗中經過鈉萘處理、沉銅后的PCB板,通過檢孔鏡發現:孔內銅層疏松,有大量的空洞。通過多次返工調整工藝參數,空洞仍然未避免,經分析得出結論是本復合基材內其他材料被鈉萘溶液大量侵蝕,所以無法使用鈉萘工藝進行處理。

3.3 氫氟酸處理

為了提高孔內表面潤濕性,我們開發了新型的處理溶液。處理后,效果十分明顯。不僅消除了孔內的沉銅空洞,而且增加了化學鍍銅層與孔壁的結合力,達到了產品要求。

研究中試驗了20%-5%含量的氫氟酸溶液,最終采用10%氫氟酸溶液、20-25℃、60-80秒、保持孔內溶液流動。 處理后經流動水洗3分鐘后進入后面的工藝。

4 圖形電鍍

由于微波信號的集膚效應,所以要求印制導電圖形的外表面電阻低。鉛錫合金因其電阻率較高,信號衰減大而被排除掉;銀的電阻率最低,但其化學穩定性差、易氧化,氧化后的表面電阻率大大增加,致使工作點漂移,也不適用;金的電阻率不是最低,但其良好的化學穩定性,和工藝的可控性讓我們最終選擇了電鍍金作為導線的表面材 料,同時也作為蝕刻時的抗腐蝕層。

PCB鍍金通常都是先鍍金屬鎳然后在鎳層上鍍金,但鎳的電阻率太高,會嚴重影響產品性能,所以本工藝采用直接電鍍金作為抗蝕層和最終PCB板的表面涂覆層。這樣就要求鍍金層致密完整,為此專門設計了脈沖電源和恒溫流態化電鍍槽,保證鍍層的的致密性和電鍍的高效率,滿足了工藝要求。

蝕刻完成之后,由于銅箔斷面仍然裸露著,所以又在成型之后進行化學浸金處理,這樣完成了PCB板的表面涂覆工作。

5 結論

微波復合PCB板與普通環氧玻璃布PCB板相比,將數字電路和射頻電路(RF)合為一體,有利于電子設備的小型化、輕量化、降低功耗、提高安全性,具有廣闊的應用前景。在制造高頻微波用聚四氟乙烯復合PCB板的過程中,把握特殊的處理工藝,完全可以在普通的PCB生產線上進行加工生產。以上內容是我們在研究開發和生產過程中總結出的一些經驗,供同行參考,不當之處多提寶貴意見。

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