用了鍍銅保護(hù)劑電鍍銅層層在空氣中沒那么*被氧化,不用的話就較度*氧化,原因分析較易被氧化而失去光澤,銅柔軟*活化,能夠與其他金屬鍍層形成良好的金屬—金屬間鍵合,從而獲得鍍層間良好的結(jié)合力。因此,銅可以作為很多金屬電沉積的底層,鍍銅在印制板制作過程中占有重要位置。印制電路板鍍銅包括化學(xué)鍍銅和電鍍銅,其中電鍍銅是PCB制作中的一個重要工藝。 排除這類故障的措施有:憑霍耳槽試驗或看工件狀況控制鍍液中光亮劑消耗比例;不要認(rèn)為光亮劑越多,亮度越好。光亮劑過量時,低電流密度區(qū)會出現(xiàn)亮與不亮的明顯分界,復(fù)雜零件鍍層發(fā)花。當(dāng)越加光亮劑越不亮?xí)r,就要考慮是,否過多。此時若加少量雙氧水處理反而亮度提高了,則應(yīng)處理掉部分光亮劑。對任何電鍍添加劑,一定要堅持少加、勤加的原則。 光亮劑的成分較多(如M、N類型鍍銅),要在長期生產(chǎn)實踐中積累了恰當(dāng)?shù)墓饬羷┏煞峙浔?。?jīng)驗表明,光亮鍍銅的開缸劑和補(bǔ)充劑其配比非常嚴(yán)格,不同鍍液溫度時鍍液中聚二硫二丙烷磺酸鈉的消耗量較大,M與N的消耗比值也有差異。若要獲得一個通用的補(bǔ)充劑配比,只能考慮25℃~30℃下的配比。較理想的情況還是對各種光亮劑配制成標(biāo)準(zhǔn)稀溶液,勤用霍耳槽進(jìn)行試驗調(diào)整。 控制鍍液中的氯離子含量,若懷疑出現(xiàn)故障是鍍液中氯離子的原因,要先試驗確認(rèn),切不可盲目在大槽中補(bǔ)加鹽酸等調(diào)整控制鍍液中硫酸銅和硫酸的含量也非常重要,而且它們又與陽極溶解以及陽極含磷量有關(guān)。 鍍液中光亮劑分解產(chǎn)物積累會造成鍍層的光亮整平性差、低電流密度區(qū)不亮。當(dāng)發(fā)現(xiàn)用同樣配比的光亮劑在相近鍍液溫度條件下,其消耗量比正常值高許多,則應(yīng)懷疑**雜質(zhì)過多。**溶劑過多,鍍液中并無銅粉;,但鍍層上會析出附著力不好的銅粉狀析出物。此時應(yīng)處理鍍液中的**雜質(zhì)。另外,千萬不要忽略**雜質(zhì)對低電流密度區(qū)光亮性的不良影響,電流小時對**雜質(zhì)的敏感性還特別強(qiáng)。實踐證明,久未處理的光亮鍍銅液,單用39/L優(yōu)質(zhì)活性炭吸附**雜質(zhì),霍耳槽試片低電流密度區(qū)全光亮范圍就可能擴(kuò)展幾毫米。
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當(dāng)前,高頻、高速PCB設(shè)計已經(jīng)成為了主流,每個PCB Layout工程師都應(yīng)該熟練掌握。接下來,板兒妹和大家分享硬件大牛們在高頻高速PCB電路中的一些設(shè)計經(jīng)驗,希望對大家有所幫助。 1、如何避免高頻干擾? 避免高頻干擾的基本思路是盡量降低高頻信號電磁場的干擾,也就是所謂的串?dāng)_(Crosstalk)??捎美蟾咚傩盘柡湍M信號之間的距離,或加ground guard/shunt traces 在模擬
總的來說疊層設(shè)計主要要遵從兩個規(guī)矩: 1.每個走線層都必須有一個鄰近的參考層(電源或地層); 2.鄰近的主電源層和地層要保持較小間距,以提供較大的耦合電容; 下面列出從兩層板到八層板的疊層來進(jìn)行示例講解: 一、單面PCB板和雙面PCB板的疊層 對于兩層板來說,由于板層數(shù)量少,已經(jīng)不存在疊層的問題??刂艵MI輻射主要從布線和布局來考慮; 單層板和雙層板的電磁兼容問題越來越**。造成這種現(xiàn)象的主要原因
PCB layout工程師每天對著板子成千上萬條走線,各種各樣的封裝,重復(fù)著拉線的工作,也許很多人會覺得是很枯燥無聊的工作內(nèi)容??此栖浖僮靼徇\(yùn)工,其實設(shè)計人員在過程中要在各種設(shè)計規(guī)則之間做取舍,兼顧性能,成本,工藝等各個方面,又要注意到板子布局的合理整齊,并沒有看上去的那么簡單,需要更多的智慧。好的工作習(xí)慣,會讓你受益匪淺,使你的設(shè)計較合理,生產(chǎn)較*,性能較好。下面給大家列出以下六個讓你受益匪
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)擁有“自發(fā)中空”特性的納米材料
據(jù)外媒報道,一個**科學(xué)家團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)了一種材料,可以使鋰離子電池在不犧牲電池壽命的情況下,擁有更多的能量。該團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)銻晶體在充放電循環(huán)過程中會自發(fā)地、可逆地中空,這一備受期待的特性可以在不影響安全的前提下促進(jìn)較大的能量密度。 鋰離子電池通過在兩個電極(負(fù)電的陰極和正電的陽極)之間來回傳輸離子來產(chǎn)生電力。但在目前的狀態(tài)下,它們已經(jīng)到了極限。增加鋰離子流動的努力因陽極材料的老化而受阻,陽極材料在充電和放
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