Viimati uuendatud: 2023 4-minutiline lugemine

Kasutamine CO2 & Kiudlaserlõikurid kohandatud PCB prototüüpide jaoks

Täpsuse otsimine CO2 või fiiberlaserlõikur kohandatud trükkplaadi prototüübi jaoks? Vaadake see juhend üle, et mõista, kuidas laserid lõikavad trükkplaatide tootmisel erinevat tüüpi trükkplaate, ning leidke ja ostke õige lõikeriist oma trükkplaatide tootmise ettevõtte alustamiseks või täiustamiseks.

Mis on trükkplaat?

PCB viitab trükkplaadile, mis on elektrooniliste komponentide elektriühenduse kandja ja kõigi elektroonikaseadmete põhiosa. PCB tuntud ka kui PWB (trükitud traatplaat).

PCB laserlõikur

Milliseid trükkplaadi materjale saab laserlõikuriga lõigata?

PCB materjalide tüübid, mida saab lõigata täppislaserlõikur Nende hulka kuuluvad metallipõhised trükkplaadid, paberipõhised trükkplaadid, epoksüüdklaaskiust trükkplaadid, komposiitmaterjalist trükkplaadid, spetsiaalsest aluspinnast trükkplaadid ja muud alusmaterjalid.

Paberist trükkplaadid

Seda tüüpi trükkplaat on valmistatud kiudpaberist kui tugevdusmaterjalist, leotatakse vaigulahuses (fenoolvaik, epoksüvaik) ja kuivatatakse, seejärel kaetakse liimiga kaetud elektrolüütilise vaskfooliumiga ja pressitakse kõrgel temperatuuril ja rõhul. Ameerika Ühendriikide ASTM/NEMA standardite kohaselt on peamised sordid FR-1, FR-2, FR-3 (ülalmainitud on leegiaeglustavad XPC) ja XXXPC (ülalmainitud ei ole leegiaeglustavad). Kõige sagedamini kasutatavad ja suuremahuliselt toodetud trükkplaadid on FR-1 ja XPC.

Klaaskiust PCB-d

Seda tüüpi trükkplaadis kasutatakse liimi alusmaterjalina epoksü- või modifitseeritud epoksüvaiku ja tugevdusmaterjalina klaaskiust kangast. See on praegu maailma suurim trükkplaat ja enimkasutatav trükkplaadi tüüp. A-sSTM/NEMA standardi kohaselt on epoksüüdklaaskiudkangast neli mudelit: G4 (mitte leegiaeglustav), FR-10 (leegiaeglustav). G4 (säilitab kuumakindluse, mitte leegiaeglustav), FR-11 (säilitab kuumakindluse, leegiaeglustav). Tegelikult väheneb mitte-leegiaeglustavate toodete arv aasta-aastalt ja FR-5 moodustab valdava enamuse.

Komposiit-PCB-d

Seda tüüpi trükkplaat põhineb erinevate tugevdusmaterjalide kasutamisel alusmaterjali ja südamiku moodustamiseks. Kasutatavad vasega plakeeritud laminaatalused on peamiselt CEM-seeria, mille hulgas on kõige tüüpilisemad CEM-1 ja CEM-3. CEM-1 aluskangas on klaaskiudriie, südamiku materjal on paber ja vaik on leegiaeglustav epoksüvaik. CEM-3 aluskangas on klaaskiudriie, südamiku materjal on klaaskiudpaber ja vaik on leegiaeglustav epoksüvaik. Komposiitpõhjaga trükkplaadi põhiomadused on samaväärsed FR-4-ga, kuid maksumus on madalam ja töötlemisomadused on paremad kui FR-4-l.

Metallist trükkplaadid

Metallaluspindu (alumiinium-, vask-, raud- või Invar-teras) saab vastavalt nende omadustele ja kasutusotstarbele valmistada ühe-, kahe-, mitmekihilisteks metalltrükkplaatideks või metallsüdamikuga trükkplaatideks.

Milleks PCB-d kasutatakse?

PCB-d (trükkplaati) kasutatakse tarbeelektroonikas, tööstusseadmetes, meditsiiniseadmetes, tuletõrjevarustuses, ohutus- ja turvavarustuses, telekommunikatsiooniseadmetes, LED-ides, autokomponentides, merenduses, lennunduses, kaitse- ja sõjanduses ning paljudes muudes rakendustes. Kõrgete ohutusnõuetega rakendustes peavad PCB-d vastama kõrgetele kvaliteedistandarditele, seega peame PCB tootmisprotsessi iga detaili tõsiselt võtma.

Kuidas laserlõikur trükkplaatidel töötab?

Laserlõigatud trükkplaadid

Esiteks erineb trükkplaadi laserlõikamine masinatega, näiteks freesimise või stantsimisega, lõikamisest. Laserlõikus ei jäta trükkplaadile tolmu, seega ei mõjuta see hilisemat kasutamist, laseri poolt komponentidele tekitatav mehaaniline ja termiline pinge on tühine ja lõikeprotsess on üsna õrn.

Lisaks suudab lasertehnoloogia täita puhtusnõudeid. Inimesed saavad toota trükkplaate kõrge puhtusastme ja kvaliteediga. STYLECNClaserlõikustehnoloogia, mis töötleb alusmaterjali ilma karboniseerumise ja värvimuutuseta. Lisaks, et vältida lõikeprotsessis esinevaid rikkeid, STYLECNC on oma toodetes teinud ka sarnaseid konstruktsioone nende vältimiseks. Seetõttu saavad kasutajad tootmises saavutada äärmiselt kõrge saagikuse.

Tegelikult saab ainuüksi parameetreid reguleerides sama laserlõikepinki kasutada mitmesuguste materjalide töötlemiseks, näiteks standardsete rakenduste (nt FR4 või keraamika), isoleeritud metallpindade (IMS) ja pakendisüsteemide (SIP) jaoks. See paindlikkus võimaldab trükkplaate rakendada erinevates stsenaariumides, näiteks mootorite jahutus- või küttesüsteemides või šassiiandurites.

Trükkplaadi disainimisel ei ole piiranguid kontuurile, raadiusele, sildile ega muudele aspektidele. Täisringikujulise lõikamise abil saab trükkplaadi asetada otse lauale, mis parandab oluliselt ruumikasutuse efektiivsust. Trükkplaatide laserlõikamine säästab rohkem kui 30% materjali võrreldes mehaaniliste lõiketehnikatega. See mitte ainult ei aita vähendada eriotstarbeliste trükkplaatide tootmiskulusid, vaid aitab kaasa ka sõbraliku ökoloogilise keskkonna loomisele.

STYLECNCLaserlõikussüsteeme saab hõlpsasti integreerida olemasolevate tootmise juhtimissüsteemidega (MES). Täiustatud lasersüsteem tagab tööprotsessi stabiilsuse ning süsteemi automaatne funktsioon lihtsustab samuti tööprotsessi. Tänu integreeritud laserallika suuremale võimsusele on tänapäeva lasermasinad lõikekiiruse poolest täielikult võrreldavad mehaaniliste süsteemidega.

Lisaks on lasersüsteemi tegevuskulud madalad, kuna puuduvad kuluvad osad, näiteks freespead. Seega saab vältida varuosade kulusid ja sellest tulenevat seisakut.

Milliseid laserlõikureid kasutatakse trükkplaatide valmistamiseks?

Maailmas on 3 kõige levinumat tüüpi trükkplaatide laserlõikureid. Saate teha õige valiku vastavalt oma trükkplaatide valmistamise ettevõtte vajadustele.

CO2 Laserlõikurid kohandatud PCB prototüüpide jaoks

A CO2 Laserlõikusmasinat kasutatakse mittemetallilistest materjalidest, näiteks paberist, klaaskiust ja mõnedest komposiitmaterjalidest, valmistatud trükkplaatide lõikamiseks. CO2 laser-PCB lõikurite hinnad algavad $3,000 kuni $12,000 erinevate tunnuste põhjal.

CO2 Laserlõikur kohandatud PCB prototüüpide jaoks

Kiudlaserlõikusmasin kohandatud PCB prototüüpide jaoks

Kiudlaserlõikurit kasutatakse metallmaterjalidest, näiteks alumiiniumist, vasest, rauast ja Invar-terasest, valmistatud trükkplaatide lõikamiseks. Kiudlaser-trükkplaatide lõikesüsteem maksab alates $14,200 et $29,800 vastavalt laserallikate konfiguratsioonidele, laseri võimsustele ja laua suurustele.

Kiudlaserlõikusmasin kohandatud PCB prototüüpide jaoks

Hübriidlaserlõikussüsteem kohandatud PCB prototüüpide jaoks

Hübriidlaserlõikussüsteemi kasutatakse nii metallidest kui ka mittemetallidest valmistatud trükkplaatide lõikamiseks. Hübriidlaser-trükkplaatide lõikemasin alustab $6800, samas kui mõned kallimad tüübid võivad maksta sama palju kui $12,800.

Hübriidlaserlõikussüsteem kohandatud PCB prototüüpide jaoks

Lisaks aluspindade lõikamise võimele saab lasereid kasutada ka kohandatud trükkplaatide prototüüpide valmistamiseks, märgistamiseks, graveerimiseks, puurimiseks või üksikute materjalikihtide söövitamiseks.

Kuidas valida kohandatud PCB lasermärgistus-, graveerimis- ja söövitusmasinat?

Kuidas valida kohandatud PCB lasermärgistus-, graveerimis- ja söövitusmasinat?

Lisalugemist

Automaatne digitaalne lõikemasin komposiitmaterjalide jaoks

2022-12-06eelmine

Tehisintellektil põhinevad CNC-masinad on saanud uueks standardiks

2026-06-18järgmine

Seotud Uudised

Mis mõjutab kiudlaserlõikuri jõudlust?
2021-08-312-Minute Read

Mis mõjutab kiudlaserlõikuri jõudlust?

Kiudlaserlõikusmasina jõudlust mõjutavad tegurid on lasergeneraator, valgusrada, õhukraan, abigaas, lõikeparameetrid ja materjalid.

Kuidas ehitada laserlõikurmasinat? - isetegemise juhend
2026-03-1917-Minute Read

Kuidas ehitada laserlõikurmasinat? - isetegemise juhend

Kas plaanid ise harrastajatele laserlõikusmasina ehitada või alustada äri, et sellega raha teenida? Vaata seda juhendit, et õppida, kuidas ise laserlõikurit meisterdada ja temast kadestamisväärselt professionaalne meisterdaja sirguda.

10 parimat lasergraveerimismasinat puidule
2026-03-079-Minute Read

10 parimat lasergraveerimismasinat puidule

Siin on nimekiri kümnest parimast lasergraveerimismasinast puidule, mille oleme teile valinud, alates algtaseme mudelitest kuni profimudeliteni ja koduseks kasutamiseks kuni äriliseks kasutamiseks.

Traat EDM vs. laserlõikus: kumb on teie jaoks parem?
2025-07-306-Minute Read

Traat EDM vs. laserlõikus: kumb on teie jaoks parem?

Traatelektroodi ja laserlõikuse vahel otsustamine võib olla pisut keeruline, see artikkel kirjeldab nende sarnasusi ja erinevusi, et aidata teil paremat valikut teha.

Millist tarkvara on vaja DXF-faili loomiseks?
2026-06-082-Minute Read

Millist tarkvara on vaja DXF-faili loomiseks?

DXF-faili loomiseks vajate 2D CAD- või vektorgraafika tarkvara, mis suudab eksportida DXF-vormingusse. Kõige levinumad valikud on AutoCAD, LibreCAD, QCAD, DraftSight, Fusion 360, Inkscape ja Adobe Illustrator. Tasuta valikud nagu LibreCAD ja Inkscape sobivad hästi harrastajatele, samas kui AutoCAD ja Fusion 360 sobivad professionaalsete CNC-, laser- ja plasmalõikuse töövoogudeks. Kui teie disain on valmis, valige lihtsalt „Salvesta nimega“ või „Ekspordi“ ja valige failitüüp .dxf.

21 kõige levinumat laserlõikuri probleemi ja lahendust
2026-03-2110-Minute Read

21 kõige levinumat laserlõikuri probleemi ja lahendust

Laserlõikuri kasutamisel võivad teid häirida mitmesugused rikked. See artikkel aitab teil mõista probleeme, nende põhjuseid ja tõrkeotsingu lahendusi.

Postita arvustus

1–5 tärni hinnang

Jaga oma mõtteid ja tundeid teistega

Klõpsake Captcha muutmiseks