Att välja vilket papper som används för PCB-utskrift

Att välja vilket papper som används för PCB-utskrift

När du ska välja vilken typ av papper du ska använda för PCB-utskrifter finns det några olika alternativ. Vissa alternativ är termiskt överföringspapper, medan andra är toneröverföringspapper och fotopapper. Beroende på syftet med din PCB-utskrift kanske du vill välja det ena eller det andra.

Termiskt överföringspapper

Termotransferpapper är en speciell typ av papper som används för att trycka kretskort. Papperet värms upp mellan 150-180 grader Celsius och sedan trycks kretskortets kretsschema på det. Efter att transferpappret har tryckts etsas Bonded Copper med en lösning av ammoniumpersulfat och rengörs med alkohol.

Värmeöverföringspapper kan användas för enkel- och dubbelsidig PCB-utskrift. Under utskriftsprocessen skriver en laserskrivare ut ett kretsschema för kretskortet på den blanka sidan av termotransferpapperet. Papperet värms sedan upp till mellan 150 och 180 grader Celsius. Detta värmer upp papperet, vilket gör att det avsätts på Bonded Copper. Den bundna kopparn kan sedan avlägsnas med hjälp av strykjärn eller bensin.

Termotransfermetoden kan användas med laserskrivare, men inte med bläckstråleskrivare. När termotransferpappret har skrivits ut överförs det till kopparplåten med hjälp av en snabb plåtmaskin, strykjärn eller laminator. Denna metod ger bra grafik och kartongbilder.

Överföringspapper för toner

PCB-utskrift kräver vanligtvis ett toneröverföringspapper. Detta papper är vanligtvis brunt i färgen. Denna typ av papper används i det inledande prototypstadiet och har en snabb omloppstid. Det har en liknande utskriftsprocess som laserskrivare. Det är dock inte reproducerbart. Du kan behöva experimentera med tekniken för att hitta rätt för dina behov.

Före ett PCB-utskriftsprojekt är det nödvändigt att förbereda kortet. Detta gör att tonern fäster bättre på den. Vissa torkar koppar med järnklorid för att ge det ett "rostigt" utseende, medan andra doppar kortet i lösningen för att skapa en grov yta som tonern kan fastna på. I vilket fall som helst är det viktigt att kopparn rengörs och torkar ordentligt innan du använder toneröverföringspapper. Annars kommer tonern inte att fastna på kopparn.

När du har förberett brädan och gjort klart toneröverföringspapperet bör du försiktigt klippa ut en bit papper som är något större än vad som behövs för din design. Placera sedan den tryckta sidan över det obearbetade kortet och fäst den med ett självhäftande papper. Se till att du inte flyttar på kretskortet medan papperet torkar.

PCB-utskrift kan göras med hjälp av en laserskrivare eller ett toneröverföringspapper. Dessa skrivare ger högkvalitativa utskrifter och kan skriva ut på olika material, inklusive trä. PCB-utskrift kräver en högkvalitativ skrivare med hög utskriftshastighet. Det bästa sättet att få en exakt utskrift är att använda en laserskrivare. I vissa fall kan du använda en standard HP-skrivare, som är ett bra val för PCB-utskrifter.

Fotopapper

PCB-utskrift kan åstadkommas med hjälp av fotopapper. Detta fotopapper är bestruket med en speciell färg och används för att producera högkvalitativa kretskort. Du kan också använda papperet för att skriva ut bilder. Det första steget är att ställa in skrivarens kvalitet till antingen hög eller normal, och sedan välja önskad hastighet. När inställningarna är klara måste du vänta tills kretskortet har svalnat helt innan du fäster det på kopparplattan. Även om detta kan verka som en komplicerad process, finns det faktiskt några enkla tips och tricks som du kan använda för att göra din egen PCB-utskrift.

Acetatpapper är ett utmärkt val för PCB-utskrifter. Denna typ av papper släpper igenom mer ljus än andra material. Det är också svårt att skriva ut på med bläckstråleskrivare. Ett annat alternativ för PCB-layout är pergamentpapper. Denna typ av papper är idealisk för fotoexponering och släpper igenom mer ljus.

Vid utskrift på fotopapper, se till att det inte är för glansigt. Om du är orolig för att skada kortet ska du välja vanligt papper. Fotopapper är också bra för utskrift av kretskort. Det har en slät yta och täpper inte till kretskortets hål.

Vad används ett kretskort till?

Vad används ett kretskort till?

Kretskort används för att styra elektrisk ström i elektronik. De innehåller komponenter som batteri, motstånd och kondensator. Var och en av dem har ett specifikt syfte och gör det möjligt för elektricitet att flöda från högre till lägre spänning. Detta säkerställer att apparater får rätt mängd ström. Du kan läsa mer om kretskort i den här artikeln.

PCB med ett lager

Enlagers kretskort är en standardiserad design som används för att stödja korrekt montering av olika delar. Detta möjliggör automatiserad produktion i stora volymer. Enkelsidiga kretskort kan användas för att skapa komplexa kretsar och till och med kompletta maskiner. Dessa kort tillverkas i standardkvantiteter och innehåller standarddelar, vilket gör dem lätta att inspektera och reparera. Dessutom är PCB med ett lager relativt billiga.

Ett enskiktat mönsterkort består av ett ledande skikt, som vanligtvis är koppar. Kopparn leder strömmen till olika komponenter längs en förplanerad väg. De olika komponenterna är anslutna till basskiktet med pads och vias. Kortet fästs sedan på plats med hjälp av ett monteringshål.

Tryckt kretskort

Tryckta kretskort används i en mängd olika tillämpningar. Ett kretskort kan till exempel användas i ett kommunikationssystem, en självkörande bil eller medicinsk utrustning. Dessa kretskort måste vara hållbara och ha hög effekt, och de kan utsättas för starka kemikalier och höga temperaturer. Vissa av dessa kretskort tillverkas av extra tjocka metaller för ökad hållbarhet.

Det grundläggande mönsterkortet består av flera kopparlager, vanligtvis arrangerade i par. Komplexiteten beror på hur många lager som används och hur sammankopplingen är utformad. Fler lager innebär fler routningsmöjligheter och bättre kontroll av signalintegriteten, men fler lager innebär också mer arbete för tillverkarna. Valet av vias är en annan viktig faktor. De gör det möjligt att finjustera kretskortets storlek och att undkomma signaler från komplexa IC-kretsar.

Induktor

En induktor är en resonanskomponent som ändrar frekvensen hos en elektrisk signal. Vanligtvis har en induktor ett värde på mellan två mikrohertz (mH) och tio mikrohertz (H). Denna typ av krets har flera fördelar jämfört med resistiva komponenter, och är därför ett vanligt val för filtrering av högfrekventa signaler. Den kan minska DC-resistansen och den parasitiska shuntkapacitansen, liksom den högfrekventa genomströmningen i ett system. Induktorer har dock sina begränsningar och kräver särskilda överväganden när de används för bredbandiga mätningar vid nivåer under millivolt.

Induktorer på kretskort är ett populärt val för RF-tillämpningar. De är billiga och kan tillverkas i stora kvantiteter. De är också lämpliga för implanterbara system, eftersom de kan anpassa sig till kroppens krökning.

Kondensator

Kondensatorer används inom elektroniken för en mängd olika tillämpningar. De är särskilt användbara i digital och elektronisk utrustning. Som namnet antyder är kondensatorer tillverkade av tunna, ledande material som är inbäddade mellan två kopparlager. Detta görs för att minimera den parasitiska induktans och elektromagnetiska interferens (EMI) som genereras av kondensatorerna. Därför är kondensatorer tillverkade av denna typ av material särskilt användbara i handhållen utrustning, datorer och telekommunikationsutrustning.

För att byta ut en kondensator måste du först se till att enheten är urkopplad och avstängd. Öppna sedan höljet så att du ser de många flikarna och skruvarna. Om du ser att kondensatorn är skadad eller har blåst ut kan du ta bort den och ersätta den med en ny.

Silkscreentryck

Silkscreentryck på kretskort är en vanlig tryckmetod som kräver specialfärger. Bläck som används för detta ändamål är vanligtvis epoxibaserade och är icke-ledande. Den vanligaste färgen är vitt bläck, men även svart och gult bläck kan användas. Företag kan också välja vilket typsnitt de vill använda. De flesta PCB-programvaror innehåller standardtypsnitt, men det går också att ta fram egna typsnitt.

När det gäller att välja teckenstorlek måste designern först ta hänsyn till PCB-måtten. Detta avgör storleken på den text som kan screentryckas. Typiskt bör teckenstorleken ligga mellan 35 och 50 mils. Linjernas bredd bör inte vara mindre än fem mils. Dessutom bör linjerna på silkscreenen vara orienterade från vänster till höger och från topp till botten för att säkerställa läsbarheten.

Varför används tryckta kretskort i elektroniska enheter?

Varför används tryckta kretskort i elektroniska enheter?

PCB är de interna komponenter som överför elektriska signaler i elektroniska enheter. De gör att fler delar kan placeras på ett enda kort, vilket bidrar till att minska kostnader och storlek. Många elektroniska apparater använder dessa kretskort för att fungera, från datorer till satellitnavigering. De används också i hushållsapparater, t.ex. kaffebryggare, mikrovågsugnar och kylskåp.

Tryckta kretskort är de interna komponenter som överför elektriska signaler genom elektroniska enheter

Ett PCB är ett elektriskt kretskort som överför elektriska signaler i en elektronisk enhet. Ett PCB består av flera lager av dielektriskt material, som hjälper komponenterna att leda elektricitet. Det dielektriska materialet kan vara styvt eller flexibelt. Det vanligaste materialet som används för mönsterkort är FR-4, som är ett epoxilaminat förstärkt med glas. Detta material har hög draghållfasthet och tål fukt.

Kretskort är de interna komponenterna i elektroniska apparater. Kretskorten består av olika komponenter, bland annat induktorer, motstånd och kondensatorer. Transistorer är de vanligaste komponenterna, men det finns även andra typer.

De minskar storleken, vikten och kostnaden för delar av kretsarna

Tryckta kretskort består av flera kopparlager, vanligtvis arrangerade i par. Antalet lager och hur sammankopplingarna är utformade avgör hur komplext kortet är. Fler lager ger större möjligheter till routing och bättre signalintegritet, men de tar också längre tid att tillverka. Ett kretskort kan också ha en mängd olika vior, som är hål där signalerna kan ta sig ut från komplexa IC-kretsar.

Förr i tiden kopplades elektriska kretsar punkt-till-punkt på chassin, vanligtvis en ram av plåt med en träbotten. Komponenterna fästes sedan på chassit med byglar eller isolatorer. De var också anslutna till varandra med kabelskor på skruvplintar. Kretsarna var skrymmande, dyra och känsliga för skador.

De gör att fler delar får plats på ett enda kort

Användningen av flerskikts-PCB gör det möjligt att placera fler delar på ett enda kort. Denna teknik möjliggör konstruktioner med högre densitet och elektronik med högre hastighet. Den ger också minskad kortstorlek och flexibilitet för konstruktörerna. Flerskikts-PCB ger också överlägsen störningshantering.

Flerskiktade mönsterkort är vanligtvis tjockare och mer hållbara än enkelsidiga mönsterkort. Den ökade tjockleken gör att de klarar tuffare miljöer och håller längre. Som ett resultat är flerskikts PCB perfekt för komplexa enheter.

De minskar kostnaderna

Tryckta kretskort kan minska kostnaderna av flera skäl. Till dessa hör den inledande designprocessen, tillverknings- och monteringskostnaderna. Kretskortets storlek kan också justeras för att minska kostnaderna. Att välja rätt storlek på ett mönsterkorts vior påverkar också kostnaderna. En bra tumregel är att göra viorna 0,3 mm. Större viastorlekar kommer att öka kortets kostnad, medan mindre kommer att sänka den.

Att använda en kretskortsmontör sparar tid och pengar, särskilt om du planerar att beställa ett stort antal kretskort. En PCBA-monterare kan också hjälpa dig att designa dina kretskort med fokus på enkelhet. Att använda standardstorlekar och standardtekniker hjälper dig också att minska kostnaderna.

De ökar tillförlitligheten

Att studera och utveckla nya metoder för att öka tillförlitligheten i elektroniska enheter är en viktig del av processen. En av dessa metoder är användningen av termiska processer. Detta innebär modellering av värmefördelningen över ett tryckt kretskort. Denna simuleringsmodell tar hänsyn till både konduktivt och konvektivt värmeutbyte. Modellen valideras sedan genom experiment.

Lödpastavolymen på ett kort ökar dess tillförlitlighet med 10 till 15 procent för varje kvadratcentimeter. Dessutom måste ett kort som använder mil/aero-teknik genomgå en 100-procentig inspektion för att säkerställa noll defekter. Dessa processer bidrar till att öka kortets tillförlitlighet.

Hur man bygger ett kretskort för dummies

Hur man bygger ett kretskort för dummies

Att lära sig bygga ett kretskort är enklare än du kanske tror. Det finns många olika sätt att skapa ett. Det första steget är att rita upp ett kretsschema. Detta kommer att likna ett spel av connect-the-dots där du måste rita linjerna som förbinder de olika komponenterna. När du har ritat upp diagrammet kommer programmet att visa dig hur du ansluter komponenterna till varandra.

Tryckt kretskort

Ett tryckt kretskort (PCB) är en grundläggande del av elektronisk utrustning. Det består av ledande kuddar och inbäddade metallytor. Elektroniska komponenter löds fast på dessa ytor. PCB kan ha ett, två eller flera lager av kretsar. Syftet med ett kretskort är att skapa elektrisk anslutning och stabilitet mellan alla komponenter.

När man arbetar med ett mönsterkort är det viktigt att förstå hur komponenterna är anslutna. Om komponenterna placeras på rätt sätt får du bättre prestanda och signalkvalitet. Korrekt placering börjar med placeringen av huvudkomponenterna, t.ex. CPU, minne, analoga kretsar och kontakter. Därefter måste du bestämma placeringen av eventuella hjälpkomponenter, t.ex. avkopplingskondensatorer och monteringshål. Du bör också ta hänsyn till eventuella fysiska hinder, t.ex. kablar, kontakter och monteringsutrustning, eftersom dessa kan störa placeringen av vissa delar.

Utformning av ett kretskort

När du designar ett mönsterkort finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Till att börja med måste du se till att kortet uppfyller alla komponentplaceringar och krav. Sedan bör du ta hänsyn till komponenternas fysiska dimensioner, liksom kortets vikt och spårlängd. Det är också viktigt att tänka på hur komponenterna ska placeras på kortet.

Kretskortet har ett antal lager, och dessa lager kallas pads. Dessa spår är etsade på kortet och motsvarar de ledande trådarna i en krets. Det är PCB-designerns uppgift att dra dessa spår enligt schemat. De kan vara långa eller korta beroende på vilka komponenter de ansluter. De kan också vara höger- eller vänstersvängda. Eftersom mönsterkortet har ett litet fotavtryck måste konstruktörerna veta hur de bäst ska dra spåren.

Välja mindre komponenter

När man bygger ett kretskort är det viktigt att välja rätt komponentpaket för kretskortets design. PCB Master lutar åt större paket, men det finns vissa fall där mindre paket är nödvändiga. Att välja ett för litet paket kan påverka monteringsutbytet och göra kortet svårare att omarbeta. Det kan vara mer kostnadseffektivt att omarbeta kortet än att byta ut komponenterna.

Lödning

Om du är intresserad av elektronik och elektroniska projekt har du säkert hört talas om lödning. Denna teknik innebär att en metallegering som kallas lod appliceras på elektroniska komponenter för att bilda en stark elektrisk bindning. När lödningen är klar kan du använda ett avlödningsverktyg för att ta bort delarna. Den goda nyheten är att du inte behöver dyra lödverktyg för att komma igång. Grundläggande lödmaterial är allt du behöver för de flesta projekt.

Använd en klämma eller ett stativ vid lödning av kretskort. Förbered komponenterna innan du börjar. Kontrollera färgkoden för varje komponent för att undvika misstag. När du löder resistorer eller andra komponenter måste du också böja ledningarna så att de passar på kortet. Var noga med att inte överskrida komponentens spänningsspecifikationer.

Etsning

När du etsar ett kretskort måste du använda rätt kemisk lösning. Saltsyra eller väteperoxid kan köpas i vilken järnaffär som helst. I allmänhet räcker en liter av varje kemikalie för att etsa massor av PCB. Det är dock viktigt att se till att du förbereder den kemiska lösningen precis innan du startar processen. Dessutom måste du använda en plastbricka som är tillräckligt stor för att rymma kretskortet.

Efter fotolitografiprocessen måste du rengöra ytan på kortet. I det sista steget bör du ta bort tennbeläggningen. Det är en tillfällig lösning som skyddar det önskade kopparskiktet.

Substrat

När det gäller att bygga ett kretskort finns det många faktorer att ta hänsyn till. En av de viktigaste sakerna att tänka på är vilket material som kortet ska tillverkas av. Det finns många olika typer av material, inklusive ledande och icke-ledande. Vilken typ av substrat du väljer bör bero på vilken typ av projekt du arbetar med.

Substrat är ett material som används för att tillverka kretskort. Ett enkelsidigt kretskort består av ett substrat och ett lager av basmaterial. Den övre delen av substratet beläggs med ett tunt lager koppar eller annat ledande material. Därefter placeras en skyddande lödmask ovanpå kopparskiktet. Den övre delen av kortet har också en sista silkscreenbeläggning för att markera de olika elementen.