< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> သတင်း - PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကြေးနီသတ္တုပြားကို အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသနည်း။

ကြေးနီသတ္တုပြားကို PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင် အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသနည်း။

ပရင့်ထုတ်ထားသော ဆားကစ်ဘုတ်များသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများစု၏ လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် PCB များတွင် ၎င်းတို့အတွက် အလွှာများစွာရှိသည်- အလွှာများ၊ ခြေရာခံများ၊ ဂဟေဖုံးများနှင့် ပိုးထည်စခရင်များ။ PCB တွင် အရေးကြီးဆုံး ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ကြေးနီဖြစ်ပြီး အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် သံဖြူကဲ့သို့သော အခြားသတ္တုစပ်များအစား ကြေးနီကို အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။

PCBs တွေက ဘာတွေလဲ။

PCB တပ်ဆင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပြောကြားရာတွင် PCB များကို epoxy resin ဖြင့် အားဖြည့်ထားသည့် ဖိုက်ဘာမှန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အလွှာတစ်ခုဟုခေါ်သော အရာတစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အလွှာ၏အထက်တွင် နှစ်ဖက်စလုံး သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသာ ချည်နှောင်နိုင်သော ကြေးနီသတ္တုပြားအလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆပ်ပြာကို ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတွင် အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် resistors၊ capacitors၊ transistor၊ diodes၊ circuit ချစ်ပ်များနှင့် အခြား အထူးပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ ဂဟေမျက်နှာဖုံးနှင့် Silkscreen ကို အသုံးပြုသည်။

ပီစီဘီ (၆)လုံး၊

ကြေးနီသတ္တုပြားကို PCB များတွင် အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသနည်း။

PCB ထုတ်လုပ်သူများသည် သာလွန်လျှပ်စစ်နှင့် အပူစီးကူးနိုင်သောကြောင့် ကြေးနီကိုအသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းသည် PCB နှင့်အတူရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကြေးနီသည် အပူကိုမထိခိုက်စေရန်နှင့် ကျန် PCB ၏ဖိအားကိုမဖြစ်အောင်ထိန်းသည်။ အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် သံဖြူကဲ့သို့သော အခြားသတ္တုစပ်များဖြင့် PCB သည် ညီညာစွာ အပူပေးနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

ကြေးနီသည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက် ပေးပို့နိုင်သောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် နှေးကွေးစေသည့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ကြေးနီကို ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၏ ထိရောက်မှုသည် ထုတ်လုပ်သူများအား ဂန္ထဝင်အပူစုပ်ခွက်များကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။ ကြေးနီတစ်အောင်စသည် တစ်လက်မ၏ 1.4 ထောင်မြောက် သို့မဟုတ် အထူ 35 မိုက်ခရိုမီတာတွင် PCB အလွှာတစ်စတုရန်းပေကို ဖုံးအုပ်နိုင်သောကြောင့် ကြေးနီကိုယ်တိုင်က ထိရောက်မှုရှိသည်။

ကြေးနီသည် နှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲ အက်တမ်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ အခမဲ့အီလက်ထရွန်တစ်ခု ပါ၀င်သောကြောင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှု အလွန်မြင့်မားသည်။ ပိုထူသောအဆင့်တွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ပါးလွှာသောအဆင့်တွင် ထိရောက်စွာရှိနေသောကြောင့် ကြေးနီအနည်းငယ်သည် ရှည်လျားသည်။

PCBs များတွင်အသုံးပြုသောကြေးနီနှင့်အခြားအဖိုးတန်သတ္တုများ
လူအများစုသည် PCBs များကိုအစိမ်းရောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သို့သော် အပြင်အလွှာတွင် ရွှေ၊ ငွေနှင့် အနီရောင် သုံးရောင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် PCB ၏ အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် ကြေးနီစစ်စစ်ပါရှိသည်။ ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်ရှိ အခြားသတ္တုများသည် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါ်လာသည်။ ရွှေအလွှာသည် စျေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ငွေအလွှာသည် ဒုတိယစျေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အနီရောင်သည် စျေးအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။

PCBs များတွင် Immersion Gold ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်တွင်ကြေးနီ

ရွှေချထားသည့်အလွှာကို ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အပိုင်းအစများနှင့် အစိတ်အပိုင်း pads များအတွက် အသုံးပြုသည်။ မျက်နှာပြင်အက်တမ်များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို တားဆီးရန် နှစ်မြှုပ်ထားသော ရွှေအလွှာရှိသည်။ အလွှာသည် ရွှေရောင်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ တကယ့်ရွှေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ရွှေသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ပါးလွှာသော်လည်း ဂဟေလိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန် လုံလောက်သည်။ ရွှေသည် ဂဟေအစိတ်အပိုင်းများကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖျော့တော့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

PCBs များတွင် Immersion Silver ကိုအသုံးပြုခြင်း။
Silver သည် PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် အခြားသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရွှေနှစ်မြှုပ်ခြင်းထက် သိသိသာသာ သက်သာသည်။ ငွေနှစ်မြှုပ်ခြင်းကို ရွှေနှစ်မြှုပ်ခြင်းနေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုတွင်လည်း အထောက်အကူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဘုတ်၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို လျှော့ချပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငွေနှစ်မြှုပ်ခြင်းကို မော်တော်ကားများနှင့် ကွန်ပြူတာအရံအတားများတွင် အသုံးပြုသည့် PCB များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။

PCBs များတွင် Copper Clad Laminate
နှစ်မြှုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုမည့်အစား ကြေးနီကို အကျီပုံစံဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် PCB ၏အနီရောင်အလွှာဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံးသတ္တုဖြစ်သည်။ PCB ကို အခြေခံသတ္တုအဖြစ် ကြေးနီဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အချင်းချင်း ထိထိရောက်ရောက် ပြောဆိုနိုင်ရန် ဆားကစ်များကို ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပီစီဘီ (၁)လုံး၊

PCBs များတွင် Copper Foil ကို မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။

ကြေးနီသည် PCB များတွင် အသုံးပြုမှုများစွာရှိပြီး၊ ကြေးနီကို ၀တ်ဆင်ထားသော ကြမ်းပြင်များမှ အစအနများအထိဖြစ်သည်။ ကြေးနီသည် PCB များ သင့်လျော်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

PCB Trace ဆိုတာဘာလဲ။
PCB ခြေရာခံသည် ပတ်လမ်းအတိုင်းလိုက်ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဲလွန်စတွင် ကြေးနီ၊ ဝါယာကြိုးများနှင့် လျှပ်ကာများ ကွန်ရက်အပြင် ဖျစ်များနှင့် ဘုတ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။

ခြေရာကောက်ခြင်းကို နားလည်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၎င်းကို လမ်း သို့မဟုတ် တံတားတစ်ခုအဖြစ် တွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဥ်များထားရှိရန်၊ ၎င်းတို့အနက်မှ အနည်းဆုံးနှစ်ဦးကို ကိုင်ဆောင်ရန် လမ်းကြောင်းသည် ကျယ်ဝန်းရန်လိုသည်။ ဖိအားအောက်တွင် ပြိုကျရန် လုံလောက်သော အထူရှိရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သွားလာနေသော ယာဉ်များ၏ အလေးချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် ပစ္စည်းများနှင့်လည်း ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ သဲလွန်စများသည် မော်တော်ကားများထက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရွေ့လျားရန် ဤအရာအားလုံးကို သေးငယ်သောအတိုင်းအတာအထိ လုပ်ဆောင်သည်။

PCB Trace ၏အစိတ်အပိုင်းများ
PCB ခြေရာကောက်ကိုဖွဲ့စည်းသည့်အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အလုပ်ကို လုံလောက်စွာ ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်သော အလုပ်မျိုးစုံရှိသည်။ သဲလွန်စများကို ၎င်းတို့၏အလုပ်များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် ကြေးနီကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး PCB မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ စမတ်ဖုန်းများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ ကော်ဖီဖျော်စက်များနှင့် မော်တော်ကားများမရှိသော ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ PCBs များသည် ကြေးနီအသုံးမပြုပါက၊

PCB ခြေရာခံအထူ
PCB ဒီဇိုင်းသည် board ၏အထူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အထူသည် ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ထားမည်ဖြစ်သည်။

PCB Trace Width
လမ်းကြောင်း၏ အကျယ်သည် လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် ဟန်ချက်ညီမှု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပူးတွဲပါ၀င်မှုကို မထိခိုက်စေသော်လည်း ၎င်းသည် ဘုတ်အဖွဲ့ကို အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် မထိခိုက်စေဘဲ လက်ရှိလွှဲပြောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

PCB Trace Current
အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရွေ့လျားရန်အတွက် ဘုတ်အဖွဲ့အသုံးပြုသည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် PCB ခြေရာခံရေစီးကြောင်း လိုအပ်ပါသည်။ Copper သည် ၎င်းကို ကူညီပေးပြီး အက်တမ်တစ်ခုစီရှိ လွတ်လပ်သော အီလက်ထရွန်သည် ဘုတ်ပြားအပေါ်မှ လက်ရှိရွေ့လျားမှုကို ချောမွေ့စွာ ရရှိသည်။

ပီစီဘီ (၃)လုံး၊

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြေးနီသတ္တုပြားသည် pcbs တွင်ရှိသနည်း။

PCB များပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
PCB ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော ကုမ္ပဏီများသည် အခြားလုပ်ငန်းများထက် ပိုမြန်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် တူညီသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤအဆင့်များမှာ-

ဖိုက်ဘာမှန်နှင့် သစ်စေးများဖြင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပြုလုပ်ပါ။
ကြေးနီအလွှာများကို အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တင်ပါ။
ကြေးနီပုံစံများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
ရေချိုးပြီး ပျဉ်ပြားကို ဆေးကြောပါ။
PCB ကိုကာကွယ်ရန်ဂဟေဆော်သည့်မျက်နှာဖုံးကိုထည့်ပါ။
PCB တွင် Silkscreen ကိုထည့်ပါ။
resistors၊ ပေါင်းစပ် circuits၊ capacitors နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို နေရာချပြီး ဂဟေဆော်ပါ။
PCB ကိုစမ်းသပ်ပါ။

PCB များတွင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အထူးပြု အစိတ်အပိုင်းများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ PCB ၏အရေးကြီးဆုံးဒြပ်စင်များထဲမှတစ်ခုမှာကြေးနီဖြစ်သည်။ PCBs များထည့်မည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် လျှပ်စစ်စီးဆင်းရန် ဤသတ္တုစပ်သည် လိုအပ်ပါသည်။ ကြေးနီမပါဘဲ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်သန်းရန် အလွိုင်းမရှိသောကြောင့် စက်များ အလုပ်မလုပ်ပါ။


ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 25-2022