X’inhuma r-rekwiżiti tal-PCB għal kisi tan-nikil mhux elettrolitiku?

PCB rekwiżiti għal kisi tan-nikil mhux elettrolitiku

Il-kisi tan-nikil mingħajr elettrodot għandu jwettaq diversi funzjonijiet:

Wiċċ tad-depożitu tad-deheb

L-għan aħħari taċ-ċirkwit huwa li jifforma konnessjoni bejn il-PCB u l-komponenti b’saħħa fiżika għolja u karatteristiċi elettriċi tajbin. Jekk ikun hemm xi ossidu jew kontaminazzjoni fuq il-wiċċ tal-PCB, din il-konnessjoni issaldjata mhux se jiġri bil-fluss dgħajjef tal-lum.

ipcb

Id-deheb jippreċipita b’mod naturali fuq in-nikil u mhux se jossidizza waqt ħażna fit-tul. Madankollu, id-deheb ma jippreċipitax fuq nikil ossidizzat, għalhekk in-nikil għandu jibqa ‘pur bejn il-banju tan-nikil u x-xoljiment tad-deheb. B’dan il-mod, l-ewwel rekwiżit tan-nikil huwa li jibqa ‘ħieles mill-ossidazzjoni għal żmien twil biżżejjed biex jippermetti l-preċipitazzjoni tad-deheb. Il-komponent żviluppa banju ta ‘immersjoni kimika biex jippermetti kontenut ta’ fosfru 6-10% fil-preċipitazzjoni tan-nikil. Dan il-kontenut ta ‘fosfru fil-kisi tan-nikil electroless huwa meqjus bħala bilanċ bir-reqqa ta’ kontroll tal-banju, ossidu, u proprjetajiet elettriċi u fiżiċi.

ebusija

Il-wiċċ tal-kisi tan-nikil mhux elettrolitiku jintuża f’ħafna applikazzjonijiet li jeħtieġu saħħa fiżika, bħal berings tat-trasmissjoni tal-karozzi. Il-ħtiġijiet tal-PCB huma ferm inqas stretti minn dawn l-applikazzjonijiet, iżda għat-twaħħil tal-wajer

(Wire-bonding), punti ta ‘kuntatt touch pad, konnettur plug-in (tarf-konnettur) u s-sostenibbiltà tal-ipproċessar, ċertu grad ta’ ebusija għadu importanti. It-twaħħil tal-wajer jeħtieġ ebusija tan-nikil. Jekk iċ-ċomb jiddeforma d-depożitu, jista ‘jseħħ telf ta’ frizzjoni, li jgħin liċ-ċomb “idewweb” mas-sottostrat. L-istampa SEM turi li m’hemm l-ebda penetrazzjoni fil-wiċċ tan-nikil/deheb ċatt jew nikil/palladju (Pd)/deheb.

Il-karatteristiċi elettriċi

Minħabba l-faċilità tal-fabbrikazzjoni tiegħu, ir-ram huwa l-metall magħżul għall-formazzjoni taċ-ċirkwit. Il-konduttività tar-ram hija superjuri għal kważi kull metall. Id-deheb għandu wkoll konduttività elettrika tajba u huwa l-għażla perfetta għall-metall l-aktar ‘il barra, minħabba li l-elettroni għandhom it-tendenza li jiċċirkolaw fuq il-wiċċ ta’ mogħdija konduttiva (“wiċċ”).

Ram 1.7 µΩcm Deheb 2.4 µΩcm Nikil 7.4 µΩcm Kisi tan-nikil elettroless 55 ~ 90 µΩcm Għalkemm il-karatteristiċi elettriċi tal-biċċa l-kbira tal-bordijiet tal-produzzjoni mhumiex affettwati mis-saff tan-nikil, in-nikil jista ‘jaffettwa l-karatteristiċi elettriċi tas-sinjali ta’ frekwenza għolja. It-telf tas-sinjal tal-PCB microwave jista ‘jaqbeż l-ispeċifikazzjoni tad-disinjatur. Dan il-fenomenu huwa proporzjonali għall-ħxuna tan-nikil-ċirkwit jeħtieġ li jgħaddi min-nikil biex jilħaq il-ġonot tal-istann. F’ħafna applikazzjonijiet, is-sinjal elettriku jista ‘jiġi restawrat fl-ispeċifikazzjoni tad-disinn billi jiġi speċifikat li d-depożitu tan-nikil huwa inqas minn 2.5 µm.

Reżistenza għall-kuntatt

Ir-reżistenza tal-kuntatt hija differenti mill-issaldjar minħabba li l-wiċċ tan-nikil/deheb jibqa ‘mhux issaldjat matul il-ħajja tal-prodott finali. In-nikil/deheb għandu jżomm konduttività elettrika għal kuntatt estern wara espożizzjoni ambjentali fit-tul. Il-ktieb ta ‘l-1970 ta’ Antler jesprimi r-rekwiżiti ta ‘kuntatt ta’ uċuħ tan-nikil/deheb f’termini kwantitattivi. Huma studjati diversi ambjenti ta ‘użu aħħari: 3″ 65 °C, temperatura massima normali għal sistemi elettroniċi li jaħdmu f’temperatura tal-kamra, bħal kompjuters; 125°C, it-temperatura li fiha l-konnetturi ġenerali għandhom jaħdmu, spiss speċifikati għal applikazzjonijiet militari; 200 °C, din it-temperatura qed issir dejjem aktar importanti għat-tagħmir tat-titjir.”

Għal ambjenti ta ‘temperatura baxxa, l-ebda barriera tan-nikil hija meħtieġa. Hekk kif it-temperatura tiżdied, l-ammont ta ‘nikil meħtieġ biex jipprevjeni t-trasferiment tan-nikil/deheb jiżdied.

Saff ta’ barriera tan-nikil Kuntatt sodisfaċenti f’65°C Kuntatt sodisfaċenti f’125°C Kuntatt sodisfaċenti f’200°C 0.0 µm 100% 40% 0% 0.5 µm 100% 90% 5% 2.0 µm 100% 100% 10% 4.0 µm 100. % 100%