因此,QFN的 焊盘设计建议为:焊盘伸出于器件引脚的外端, 而缩进于器件的内 端,这样使得在器件引脚的内外形成弯月型焊盘。在这里 很重要的一点是,在进行设计计算时必须考虑器件的公差范围。(图9)BGA 设计图10在BGA设计时,焊点的形状(如泪滴型)可以通过特 别的布局使其成为可见的;就是说,泪滴型的焊点除了具 有奇怪的形状外,它的方向也是很随意的。总而言之,在 器件面的焊盘和在PCB上的焊盘正好和BGA焊球的大小是 一样的(图10 )。在德国Erlangen 大学,学者做了大量的 研究去评价单个焊盘形状的模型;他们发现,无论焊盘是 圆形还是非圆形的,焊膏印刷图形要保持为圆形不变。刷锡后贴片前:桥接-移位-无锡-锡不足.太仓一体化自动化缺陷检测设备批量定制
基准点图4设备可以检查所有 类型的基准点,而且任 何构件都可以被定义成 一个基准点。虽然三个基 准点可以补偿一块单板的 变形,但通常情况下只需 要确定两个基准点就可以 了。每个基准点至少离单 板边缘5mm(0.2”)。 十字形、菱形、星形等比较适用,并建议使用统一的黑背 景。此外,十字形的基准点特别有优势,他们在检测光下的图像十分稳定且可以被快速和容易地判定。。确认坏板设备有能力检查所有已知类型的坏板标识。板上的任 何构件都可以被定义为坏板标识。这里建议采用与上述基 准点的判定相类似的方法,即在可能的情况下,首先通过 检查整板或已完成组装的单板上的单个坏板标识来进行确 认。板上每个单独的坏板标识只有在整板的坏板标识检查失败后才会被逐一检查;整板的坏板标识应该定位于PCB的边上。工业园区购买自动化缺陷检测设备批量定制实际经验和系统化测试都表明,这 些影响是可以通过PCB的设计来预防甚至减少的。
AOI软件中有一个综合性的验证功能,它能减少检查的误报,保证检测程序无缺陷。它可以检查储存起来的有缺陷的样品,例如,修理站存放的样品,以及印刷了焊膏的空白印刷电路板。在优化阶段,在这方面花时间的原因是为了不让任何缺陷溜过去。所有已知的缺陷都必须检查,同时要把允许出现的误报数量做到**小。在针对减少误报而对任何程序进行调整时,要检查一下,看看以前检查出来的直正缺陷,是否得到维修站的证实。通过综合的核实,保证检查程序的质量,用于专门的制造和核查,同时对误报进行追踪。
避免焊点反射焊点的形状和接触角是焊点反射的根源。焊点的形成 依赖于焊盘的尺寸、器件的高度、焊锡的数量和回流工艺 参数。为了防止焊接反射,应当避免器件对称排列。波峰焊图5经过波峰焊后,焊点所有的参数会有很大的变化,这 主要是由于焊炉内锡的老化导致焊盘反射特性从光亮到灰 暗,因此,在检查时算法上必须要包含这些变化。在波峰焊 中,典型的缺陷是短路和焊珠。当检测到短路时,假如印刷 的图案或者无反射印刷这两种情况的减少以及应用阻焊层, 就可以消除这些误报。如果基准点没有被阻焊膜盖住而过波 峰焊,可能会导致一个圆形基准点上锡成了一个半球,其内 在的反射特性将会发生改变;应用十字型作为基准点或者用 阻焊层覆盖基准点,可以防止这种情况的发生。每块PCB可以采用光学或者X-ray技术并运用适当 的运算法则来进行检查。
LS(Lead Scan的缩写)是半导体封装后段制程中用于集成电路(IC)外观缺陷自动化检测的关键设备,涵盖晶圆切割、焊线键合、芯片封装等多环节的质量控制。该设备采用激光散射与暗场成像技术,可识别23nm级颗粒污染、划痕及键合参数异常,检测贯穿硅片认证、生产过程控片检测等全流程。主流设备型号包括ICOS品牌的LS-7700和Hitachi High-Tech的LS系列,其技术指标与切割砂轮规格、封装检验标准深度关联。随着7nm以下先进制程占比提升,LS类设备的资本开支占比已超过20%,成为保障车规级芯片可靠性的**环节 [1]?;谕枷窦觳榈幕?原理是:每个具有明显对比度的图像都是可以 被检查的.工业园区销售自动化缺陷检测设备销售电话
决定哪里放置AOI需要认识到元件丢失可能是其它原因下发生的,这些原因必须放在检查计划内。太仓一体化自动化缺陷检测设备批量定制
光学检测仪(Automatic Optic Inspection,简称AOI)是一种基于光学原理检测焊接生产缺陷的自动化设备,主要应用于电子制造领域。该设备通过摄像头自动扫描印刷电路板(PCB),采集图像并与预设合格参数进行对比,识别焊接缺陷如桥接、元件移位等。其软件具备综合验证功能,可优化检测程序以减少误报,并支持无铅焊膏工艺的适应性调整。系统通过灵活的传感器???、照明及算法分析,能够适应元件形态变化,兼容现有生产线设备。AOI技术近年快速发展,已成为电子制造中提升检测效率的关键工具之一。太仓一体化自动化缺陷检测设备批量定制
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