Egy innovatív Többrétegű PCBA gyártó

Egyedi PCBA gyártási szolgáltatás!

Banner

Castellated PCB magyarázat: Design tippek: folyamat, előnyök és tervezési tippek

Tartalomjegyzék

A modern elektronika tervezésénél a kompakt méret, a nagy megbízhatóság és a zökkenőmentes modulintegráció elérése fontosabb, mint valaha.  Castellált lyukak, vagy lemezelt féllyukak, praktikus megoldássá váltak a közvetlen lap-lap-lap csatlakozás lehetővé tételére anélkül, hogy nagy csatlakozókat használnánk, vagy hogy a vezetékekkel rendetlenséget csinálnánk. Ezeket elsősorban a vezeték nélküli modulokban használják, IoT eszközök, és beágyazott rendszerek.

Ez a cikk segít megérteni, hogy mik azok a lyukak, az elkészítésük folyamata, előnyeik, különböző felhasználási módjaik, és mit kell figyelembe venni a tervezésük során a PCB összeszerelése.

Mik azok a Castellated Holes a PCB-ben?

A félig lyukaknak vagy átfektetett lyukaknak (PTH) is nevezett öntött lyukak a nyomtatott áramköri lapok szélén helyezkednek el. Ezek a NYÁK szélén gyakran megtalálható jellemzők, főként a kis moduloknál. A kasztellációk kapcsolatot biztosítanak a modulok főlemezbe történő rögzítéséhez a NYÁK-összeszerelés során.

Szerkezetileg, a sáncolt lyukak félkör alakú bemélyedések, amelyeket a NYÁK szélein teljes fúrással hoznak létre. vias a gyártási folyamat során, és pontosan kettéválasztják őket. Az elektromos és mechanikai csatlakozások biztosítása érdekében a szerelés során ezeket a lyukakat a következő anyagokkal vonják be réz vagy arany. Azáltal, hogy a modulok közvetlenül a főlemezre forraszthatók, a tokozott NYÁK csökkenti a terjedelmes huzalok szükségességét, csatlakozók, és további szóközök.

Bevont féllyukak PCB

Hogyan gyártják a Castellated PCB-ket?

A fúrással előállított normál lyukaktól eltérően a vésett lyukak egy sor gyártási eljárást követnek. Ezek a következők:

1. PCB tervezés és elrendezés

Először is, egy sematikus tervezés kifejlesztése, majd megvalósítása az elrendezésben. Ez adja a vázlatot az alkatrészek stratégiai elhelyezéséhez és a jelek megfelelő útvonalvezetéséhez.

2. Anyag kiválasztása

Amikor a NYÁK-tervezés véglegesítésre kerül, a megfelelő szubsztrátum anyaga kiválasztásra kerül, és meghatározásra kerül a megfelelő rézvastagság a lamináláshoz. A kiválasztás után az alapot az alkalmazás követelményeinek megfelelően pontosan kivágják.

3. Fúrás

Ebben a lépésben az adott szubsztrát szélén tökéletesen összehangolt lyukakat fúrnak. A fúrást úgy kell elvégezni, hogy a lyukak pontos fele a lapterület belsejében, míg a másik fele a hulladékanyag-részen üljön.

4. Galvanizálás

Miután a teljes lyukak fúrással kialakításra kerültek, a galvanizálási eljárást hajtják végre. A galvanizálás egy vékony rézréteg lerakódását jelenti a furatok falára. Ez az eljárás végezhető elektrolízis nélküli kémiai leválasztással vagy galvanizálással. Vezető utat biztosít a rétegek között, és előkészíti a lyukakat a forrasztáshoz.

5. Speciális élvonalbeli útválasztás

Ez a legkritikusabb lépés az öntött lyukú NYÁK gyártásánál. Ebben a lépésben a galvanizált lyukakat pontosan átfúrják a lyuk közepén, így a szélén függőleges félköríves rézcsatornát hoznak létre. A pontosság érdekében a gyártó egy speciális CNC marás bit vagy dupla marási technika. Ha a marás során rézmarás keletkezik, azt lúgos marással távolítják el.

6. Vizsgálat és ellenőrzés

Végül az öntött NYÁK-okat teszteljük, hogy biztosítsuk a hibátlan eredményt. Ez a következőket tartalmazza tesztek:

  • Szemrevételezés: A vizsgálatot nagy nagyítású automatizált optikai ellenőrzéssel (AOI) végzik a bevonat folytonosságának és a súrlódás felismerésének vizsgálatára.
  • Forraszthatósági vizsgálat: Ez a teszt annak biztosítására szolgál, hogy a forrasztás simán elfogadható legyen, amikor a modult az alaplapra szerelik.
  • Méretvizsgálat: Ebben a vizsgálatban a lemezelt lyukak átmérőjét és helyzetét a megadott tervezési előírásoknak megfelelően ellenőrzik. A nyomtatott áramköri lap összeszerelése során illeszkednie kell a modulokhoz.

Ezenkívül az öntött lyukaknak meg kell felelniük az olyan ipari szabványok követelményeinek, mint az IPC-7351, IPC-A-600 és IPC-6012.

A Castellated PCB előnyei

  • Jobb jelminőség

Az öntvény PCB-k közvetlen, függőleges rézútvonalat biztosítanak, amely folyamatos rézútként működik a külső modul (WI-FI modul, RF modul) felé a zökkenőmentes jelátvitel érdekében. Csökkenti a hosszú vezetékek induktivitását és kapacitását, valamint a átmenő lyuk technológia.

  • Fokozott megbízhatóság

Az öntött lyuk a függőleges lemezelésnek köszönhetően fokozott mechanikai szilárdságot és jobb rezgésállóságot biztosít. Ezenkívül az öntött NYÁK ellenáll a gyakori csatlakoztatásoknak és leválasztásoknak.

  • Kompakt kialakítás

Nincs szükség terjedelmes vezetékek és csatlakozók használatára. Ezért az öntött lyukak támogatják a kisebb és kompaktabb kialakítást.

  • Könnyebb PCB összeszerelés

Az öntvény PCB-k lehetővé teszik a közvetlen lap-lap-lap szerelést, ami elektromos csatlakozást tesz lehetővé a következő módon forrasztás, ami csökkenti a további hardverek és csatlakozók szükségességét. Ez megkönnyíti a NYÁK összeszerelését.

Castellated lyukak NYÁK

Castellált PCB-k gyakori felhasználási esetei

A különböző NYÁK-modulokon öntött lyukakat terveztek a zökkenőmentes működés érdekében. A burkolt áramköri lapok néhány felhasználási esete a következő:

Vezeték nélküli kommunikációs modulok

Az egyszerű integráció és a hatékony jelátvitel érdekében a vezeték nélküli modulok, mint például a WiFi, Bluetooth, LoRa és a cellás modulok öntött lyukakkal készülnek.

  • Példák:
    • ESP32-WROOM modul: Wi-Fi és Bluetooth modullal integrált mikrokontroller
    • HC-05: Bluetooth modul
    • RFM95/96 : Nagy hatótávolságú (LoRa) modul
    • SIMCOM: Celluláris modul

Szórakoztató elektronika és viselhető eszközök

A castelláció tiszta és kompakt eredménye miatt számos viselhető és fogyasztói elektronika inkább a kasírozott PCB-ket részesítik előnyben.

  • Példák: GPS modul egy okosórában, biometrikus modulok stb.

Autóipari és ipari eszköz

Számos autóipari eszköz és ipari mérnöki alkalmazás használja ezt a technológiát, mivel az öntött lyukak bizonyos fokú rezgésállóságot biztosítanak.

  • Példák: PLC modulok, motorvezérlő, ADAS érzékelők stb.

Megbízhatósági és hibaelemzés a Castellated lyukak PCB-ben

Mivel a modulokat a főlemezre öntött lyukakon keresztül szerelik fel, az adott lyukak megbízhatósága döntő tényező a NYÁK összeszerelésénél. Az öntési folyamat néhány meghibásodási esete a következő:

Réz fúrószegek

A rézmaradványok vékony, vezető réz kiemelkedések, amelyek akkor keletkeznek, amikor a gép vágás helyett a rezet húzza. Ezek a marások elektromos hibákat és rövidzárlatot okozhatnak. Általában akkor keletkeznek a marások, ha a CNC-vágófej tompa. Ezért a probléma elkerülése érdekében speciális CNC-vágófejek és különböző sorjázástalanító szerszámok használatosak.

Réz hámlás és repedés

A réz hámlása és repedezése a nem megfelelő bevonatvastagság és a réz rossz tapadása a laminátumhoz miatt látható. Ez a kockázat megnő, ha V-vágó szerszámot használnak a speciális szerszámok helyett. CNC marás. A sérülés miatt rossz bevonatintegritás következik be. Ennek eredményeképpen áramköri hiba problémák, például nyitott áramkörök és jelromlás jönnek létre.

Eltérés

A helytelen igazodás akkor fordul elő, amikor a modult kézzel helyezik az alaplapra a nyomtatott áramköri lap összeszerelése során. Akkor keletkezik, ha az összeszerelési folyamatot megfelelő lábnyomok vagy folyamatellenőrzés nélkül végzik, ami gyenge mechanikai kötést és forrasztási áthidalást eredményez. A megfelelő igazítás biztosítása érdekében a modulon referenciajeleket kell elhelyezni, és igazítószerkezeteket kell használni a következőkhöz kézi összeszerelés.

Tervezési tippek a Castellated PCB-khez

A megbízható öntött NYÁK precizitást igényel. Az alábbiakban néhány gyakori NYÁK tervezési tippet ismertetünk az öntött lyukakhoz:

Mechanikai specifikációk

Mechanikailag a betonozott lyukaknak meg kell felelniük az alábbi előírásoknak a hatékony teljesítmény érdekében:

  • Lyukak mérete és távolsága

A lyukak méretét és távolságát úgy kell tartani, hogy az megakadályozza a szerkezeti meghibásodást. A tervezési szabvány szerint a lyuk minimális átmérőjének 0,5 mm-nek kell lennie, és a két kasztni lyuk közötti távolságnak legalább 0,55 mm-nek kell lennie. A kisebb lyukmérethez fejlett gyártástechnológiára van szükség.

  • Tábla vastagsága

Ha a lap vékony, az a marás vagy forrasztás során repedéseket okozhat. Általában az 1 mm vagy 1,6 mm vastagságú lapot részesítik előnyben.

Elhelyezés és útvonalválasztás

Az öntött lyukakat az alkatrészektől és az útvonalaktól távol kell elhelyezni, hogy a forrasztás és a nyomtatott áramköri lap összeszerelése során ne zavarjanak. Az öntött lyukak és a lapok széle közötti távolságot bizonyos szinten kell tartani a mechanikai feszültség és a NYÁK esetleges sérülésének elkerülése érdekében.

Pad és forrasztási maszk tervezése

A galvanizálás leválásának megakadályozása érdekében a pad elegendő felületet biztosít a lapon a réz megtartásához. Általában a 0,25 mm-es gyűrűgyűrűt mind a felső, mind az alsó rézrétegen megtartják. Hasonlóképpen, a forrasztási maszk valamivel nagyobb, mint a rézbetét, hogy biztosítsa a helyes forrasztást anélkül, hogy elektromos zárlatokat okozna.

Felületkezelés és gyártás

Az öntött lyukak alkalmazása szerint, felületkezelés végrehajtják. A legnépszerűbb felületkezelési technika az elektrolízis nélküli nikkel-merítéses arany (ENIG). Jobb forraszthatóságot és korrózióállóságot biztosít. A szomszédos padjaink közötti rövidzárlatok elkerülése érdekében szükséges a marásmentes felületkezelés.

A bevonat sértetlensége és összeszerelési megfontolások

A bevonatintegritás a lyukak belsejében lévő réz szilárdságára és vastagságára utal. A rézbevonat nem szakadhat ki a marás után. A galvanizálás integritásának megőrzése érdekében a galvanizálás az IPC 3. osztályú szabvány szerint történik. Ez a szabvány 25-35μm vastagságú réz használatát javasolja.

Castellated PCB

Mikor kell megfontolni a Castellated Hole alternatíváit?

Bár a sáncolt lyukaknak széles körű előnye és alkalmazási területe van, bizonyos esetekben alternatívák is alkalmazhatók. Az alábbi körülmények között egy alternatív megoldás előnyben részesül:

  • Magas költségérzékenység

A Castellation speciális CNC-vágást, tisztább felületet és pontosabb igazítást alkalmaz, ami növeli a gyártási költségeket. A nagy volumenű gyártás során, Felületi szerelési technológia (SMT)) olcsóbb.

  • Javíthatóság

Az öntött lyukak kiforrasztása javítási igény esetén szakmai ismereteket igényel. Ha a gyártók vagy a NYÁK-beszállítók nem rendelkeznek szakképzett munkaerővel és professzionális javítóállomással, az öntött lyukak nem előnyösek.

  • Nagy mechanikai igénybevétel

Mivel az öntött lyukakat peremforrasztással forrasztják, forrasztási fáradás alakulhat ki, ha nem bírják a nagy mechanikai igénybevételt és a rezgést. A modul és a hordozólemezek közötti hőtényezőbeli különbség meghibásodást okoz az öntött kötésekben. Ilyen esetekben az átmenő lyukak technológiája (THT) előnyben részesül.

  • Alacsony komplexitás

Egy egyszerűbb áramkör esetében a közvetlen forrasztás könnyebben kivitelezhető, mint az öntött lyukak.

Következtetés

Összefoglalva, az öntött lyukak megbízható útvonalként szolgálnak a modulok fő áramköri laphoz való csatlakoztatásához. A hatékony öntött NYÁK tervezéséhez bizonyos mechanikai specifikációkat kell alkalmazni, a minőségi szabványok betartása mellett. Ezenkívül a lyukak elhelyezésének pontossága és a galvanizálás integritása a legfontosabb tényezők az öntvényezésnél. Végső soron az öntött lyukak szilárd alapot biztosítanak a modulok számára.

Szeretne többet megtudni a PCB lyukakról vagy PCB gyártási szolgáltatásokat keres?  Lépjen kapcsolatba velünk most >>

GYIK

A1: Az öntött lyukak a modul szélén lévő U alakú rézbevonatú lyukak, amelyeket a modulok alaplapra történő rögzítésére használnak, míg a perembevonat a függőlegesen maratott szélén lévő rézbevonatot tartalmazza az elektromágneses interferencia (EMI) árnyékolására és a megfelelő földelés biztosítására.

A2:

  • Az átvezetők a nyomtatott áramköri lap belsejében található teljes lyukak, míg az átmenő lyukak a nyomtatott áramkör szélén található félkör alakú lyukak.
  • Az átvezetők a NYÁK különböző rétegei közötti elektromos kapcsolatok létrehozására szolgálnak, míg a lyukakat úgy tervezték, hogy az egyik lapot a másikhoz kapcsolják.

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

Technikai szakértelmet biztosítunk a prototípustól a gyártásig, növelve a piacra jutás sebességét 20%-vel.

                   Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban, hogy még ma elkezdhesse megvitatni projektjét műszaki szakértőinkkel.

                   Akár már rendelkezik Gerber fájlokkal, küldjön gyors árajánlatot az ingyenes becsléshez.

Youdong Liu
Youdong vagyok, egy szenvedélyes beágyazott rendszerek tervezője, aki egyedi NYÁK-tervezésre és firmware-fejlesztésre specializálódott. Az elektronika és az IoT termékfejlesztés területén szerzett komoly háttérrel innovatív megoldásokat kínálok az összetett kihívásokra. Szakértelmem a hatékony, kiváló minőségű NYÁK-alaprajzok tervezésétől a robusztus, optimalizált firmware kifejlesztéséig terjed. Az ELEPCB-hez 2025-ben csatlakoztam főállású műszaki íróként.
Benjaminról

Benjamin az ELE PCB, egy vezető kínai székhelyű, nyomtatott áramköri lapokat tervező és gyártó vállalat vezérigazgatója. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a NYÁK-iparban, és számos projektben vett részt.

Kérjen árajánlatot
Legutóbbi hozzászólások