Montaje de orificio pasante
Venture proporciona ensamblaje manual (ensamblaje manual), automatizado (inserción automática de componentes) y combinación de orificio pasante.
Su principal proveedor de conjuntos de orificio pasante
Contamos con un equipo muy experimentado, altamente capacitado según los estándares IPC, que se especializa en el ensamblaje manual de orificios pasantes y la soldadura manual de componentes, también ofrecemos inserción automatizada de componentes tanto para componentes axiales como radiales, y soldadura de onda dual automatizada.
Su proveedor lĂder de conjuntos de orificio pasante en China
Además del ensamblaje de agujeros pasantes, Venture también brinda servicios adicionales para el acabado final del producto, como revestimiento de conformación, etiquetadoy completa encapsulación de PCB.
Nuestras capacidades de ensamblaje de orificio pasante son las siguientes:
- Inserción manual de componentes y soldadura manual a través de agujeros
- Automatice la inserciĂłn de componentes axiales o radiales y la soldadura de flujo de onda dual
- Soldadura ROHS con soldadura de estaño y plomo
- construcciĂłn de prototipos, conjunto de orificio pasante de volumen bajo a volumen alto
- Prueba funcional e inspecciĂłn automatizada
- Revestimiento de conformaciĂłn
- EncapsulaciĂłn de PCB (encapsulado)
- programaciĂłn de circuitos integrados
No importa si es un ingeniero eléctrico, un diseñador de productos, un integrador de sistemas o un fabricante que busca montaje de PCB flexible, Venture será su proveedor perfecto de ensamblaje de orificio pasante en China.
Por qué elegir Venture Through Hole Assembly
A travĂ©s de nuestros servicios de respuesta rápida de 2 horas de nuestro equipo de soporte tĂ©cnico y ventas las 24 horas del dĂa, los 7 dĂas de la semana, y un excelente servicio posventa, seremos su mejor socio de montaje de orificio pasante en China.
En Venture, podemos ayudarlo a reducir el nĂşmero de proveedores y los retrasos en la producciĂłn. No dude en contactarnos en cualquier momento para sus proyectos de ensamblaje de orificio pasante.
Los componentes con plomo convencionales que se sueldan a través de los orificios de la placa de circuito impreso (ensamblaje de orificio pasante de la placa de circuito impreso) han sido el pilar de la industria de ensamblaje de productos electrónicos durante muchos años.
El montaje a travĂ©s de orificios de los componentes proporciona uniones mecánicas sĂłlidas en comparaciĂłn con la tĂ©cnica de montaje en superficie y brinda espacio adicional para que el diseñador dirija las pistas, por eso, a pesar del desarrollo continuo hacia la tecnologĂa de montaje en superficie (SMT) y la mayor complejidad de las placas de circuito impreso, hoy en dĂa el ensamblaje de agujeros pasantes todavĂa tiene un papel importante que desempeñar.
Aunque los componentes de montaje en superficie pueden permitir configuraciones de circuito más densas y utilizar ambos lados de la placa, para componentes más grandes y pesados ​​que requieren uniones más fuertes para una conexiĂłn robusta, como condensadores electrolĂticos, conectores y relĂ©s, el ensamblaje de orificio pasante sigue siendo necesario.
Normas de calidad para el montaje de orificio pasante
Cuando proporcionamos servicios de ensamblaje de PCB de orificio pasante, debemos cumplir con los estándares de calidad de IPC y es fundamental comprender los defectos comunes de los PCB ensamblados por orificio pasante y cómo evitarlos.
La calidad de la junta de soldadura tiene un impacto en la calidad general de una estructura de PCB ensamblada con orificio pasante. Las juntas de soldadura son la clave para fabricar productos que mantienen todo unido, especĂficamente la placa y sus componentes.
Los defectos en las juntas de soldadura incluyen los siguientes problemas: colocaciĂłn incorrecta de componentes, fracturas, cortocircuitos, protuberancias de cables y corrosiĂłn.
Capacidades del ensamblaje de PCB de orificio pasante
Somos totalmente capaces de proporcionar los siguientes servicios de ensamblaje de PCB de orificio pasante
1) Colocación manual y automática de componentes.
2) soldadura de flujo de onda dual
3) Soldadura RoHS con soldadura de estaño-plomo
4) Pruebas funcionales
Lo que es más importante, contamos con un equipo experimentado que se especializa en la colocación manual de componentes, asà como en la inserción automática de componentes axiales y radiales, y soldadura automática de doble onda.
Además del ensamblaje de PCB de orificio pasante, también ofrecemos otros servicios de valor agregado, como recubrimiento de conformación, etiquetado, tratamiento de superficies y empaque completo de PCB.
¿Cuál es el costo del ensamblaje de la PCB de orificio pasante?
Con respecto al costo de producir un ensamblaje de PCB de orificio pasante, el costo se basa en una variedad de factores, incluido el tipo de pieza de PCB de orificio pasante, la cantidad del pedido, los procesos especiales, el tiempo de entrega, etc.
Una vez que nos envĂe su solicitud personalizada, nos pondremos en contacto con usted con un presupuesto personalizado para el ensamblaje de PCB de orificio pasante, confĂe en Venture Manufacturing para proporcionarle una placa de circuito de alta calidad y bajo costo.
Catálogo de montaje y PCB
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Ensamblaje de orificio pasante: la guĂa definitiva
Cuando se trata de conjunto de la placa de circuito impreso, hay dos opciones de componentes de montaje: Montaje de orificio pasante y Ensamblaje de montaje en superficie.
La guĂa de hoy se centrará en todo lo que necesita saber sobre el montaje de orificios pasantes de placas de circuito impreso.
Cubre la definición básica, las ventajas, las desventajas, las técnicas, la aplicación, el proceso de ensamblaje práctico y muchos otros temas vitales sobre el ensamblaje de PCB de orificio pasante.
Déjame llevarte a través de:
- ¿Qué es el ensamblaje de orificio pasante?
- Ventajas del ensamblaje de orificio pasante
- Desventajas del ensamblaje de orificio pasante
- Componentes de ensamblaje de orificio pasante: ¿cuáles son los mejores componentes para ensamblaje de orificio pasante?
- Técnicas de ensamblaje de PCB de orificio pasante
- Ensamblaje de PCB de montaje en superficie vs. orificio pasante
- Equipo de ensamblaje de PCB de orificio pasante
- Proceso de ensamblaje de PCB de orificio pasante
- CĂłmo contratar un proveedor de servicios de ensamblaje de PCB de orificio pasante
- Para Concluir
¿Qué es el ensamblaje de orificio pasante?
Ensamblaje de PCB de orificio pasante
Hasta alrededor de 1980, el ensamblaje de orificio pasante era el mĂ©todo principal de ensamblaje de PSB, aunque el uso de SMT habĂa comenzado antes, alrededor de 1960.
(Aprenderá más sobre SMT en mi prĂłxima serie de guĂas).
El ensamblaje de PCB de orificio pasante es el proceso en el que los componentes de orificio pasante se montan en una placa de circuito impreso (PCB) desnuda.
PCB desnudo
La tecnologĂa Through Hole (THT) consiste en soldar los componentes en la placa, con sus conductores a travĂ©s de orificios perforados en la placa.
Los cables se sueldan a las almohadillas en el reverso, ya sea manualmente (colocándolos a mano) o utilizando máquinas de inserción automáticas.
PCB con componentes
Ventajas del ensamblaje de orificio pasante
ÂżPor quĂ© deberĂa probar el ensamblaje de orificio pasante para sus procesos de fabricaciĂłn de PCB?
1. Creación de prototipos más fácil
Los componentes de un orificio pasante se pueden intercambiar fácilmente; por lo que son perfectos para Prototipos de PCB y pruebas.
2. Alta tolerancia al calor
Los enlaces THT tienen una alta tolerancia al calor; por lo que es la opciĂłn preferida para productos aeroespaciales y militares.
3. Mejor capacidad de manejo de energĂa
La soldadura en el ensamblaje de orificio pasante crea fuertes lazos entre la placa y los componentes.
Por lo tanto, es ideal para componentes más grandes que deben estar sujetos a:
- Alto voltaje
- Alto Voltaje
- Estres mecanico.
Estos incluyen transformadores, conectores y condensadores electrolĂticos.
4. Conexiones fĂsicas más fuertes
Los conductores del componente THT tienen una mayor resistencia fĂsica.
Pueden resistir el estrés ambiental ya que están soldados en el lado opuesto de la placa (atraviesan la placa).
ConexiĂłn fĂsica más fuerte
Es por eso que se prefiere THT para luces LED para estadios y vallas publicitarias. También se utiliza en equipos y maquinaria industrial debido a su exposición a condiciones muy duras.
Desventajas del ensamblaje de orificio pasante
Al igual que cualquier otra técnica de fabricación o ensamblaje, el ensamblaje de PCB de orificio pasante también tiene sus desventajas.
Éstos incluyen:
- Mayor tiempo de producción: se necesita mucho tiempo para perforar los múltiples orificios a través de los cuales se espera que pasen los cables.
- Caro: debido a que el proceso de perforaciĂłn es difĂcil y requiere mucho tiempo, aumenta el costo de producciĂłn
- Minimiza el espacio en las placas: la perforación de orificios en la superficie de la placa limita el área de enrutamiento para rastrear señales.
- Además, al alimentar los cables a través de la placa, solo se puede usar uno de sus lados, lo que hace que la PCB THT sea un poco más lenta en las velocidades de operación.
Componentes de ensamblaje de orificio pasante: ¿cuáles son los mejores componentes para ensamblaje de orificio pasante?
Hay dos tipos de componentes en el ensamblaje de orificio pasante:
- Componentes de plomo radial
- Componentes de plomo axial.
a) Componentes de plomo axial
Los cables axiales atraviesan el componente de un extremo al otro en lĂnea recta, formando dos terminales, uno a cada lado del componente.
Componentes de plomo axial - Foto cortesĂa: EBSO
Durante el montaje de orificio pasante, los dos terminales del cable pasan por orificios en la placa de circuito.
El componente, por tanto, acaba quedando más cerca y más plano en la placa. A veces se utilizan para abarcar distancias cortas en el tablero.
b) Componentes de plomo radiales
A diferencia de los componentes de guĂa axiales, los componentes de guĂa radial tienen guĂas que sobresalen del cuerpo del componente en la misma superficie.
Por lo general, párese perpendicular al tablero.
Componentes radiales de plomo - Foto cortesĂa: EBSO
Por lo tanto, ocupan un espacio más pequeño y cubren una distancia más corta en el tablero que los componentes de plomo axial.
Sus cables se proyectan desde la misma superficie de montaje de manera paralela.
Técnicas de ensamblaje de PCB de orificio pasante
Hay tantas técnicas que puede adoptar en el proceso de ensamblaje de PCB de orificio pasante.
Dependiendo de sus objetivos Ăşnicos, puede optar por:
1) Montaje manual de orificio pasante
Este proceso involucra a personas que sueldan pequeñas cantidades de placas de circuito para perfeccionar sus diseños de PCB.
Fue y de alguna manera todavĂa es utilizado por empresas más pequeñas y de nueva creaciĂłn, que es posible que no puedan permitirse el lujo de automatizar el proceso de ensamblaje de PCB.
Una de las caracterĂsticas de los tableros ensamblados manualmente es que difĂcilmente tienen una calidad consistente.
Los humanos, a diferencia de las máquinas, no pueden repetir con precisión un proceso como el ensamblaje de PCB de una manera exacta, varias veces. También es propenso a una colocación incorrecta en la PCB.
Proceso de montaje manual.
Hoy en dĂa, existen componentes electrĂłnicos más pequeños con placas muy pequeñas en las que es absolutamente imposible soldar componentes a mano.
El ensamblaje manual solo es efectivo con componentes más grandes, como paquetes de chips de orificio pasante y resistencias LED.
Otro problema con THA manual es la velocidad.
SerĂa muy difĂcil para una persona soldar a mano, digamos 500 componentes en una sola sesiĂłn.
Eso significa que la capacidad de producciĂłn de una empresa que utiliza solo THA manual limita sus posibilidades de supervivencia en el campo actual de alta tecnologĂa.
El operador también está expuesto a humos de soldadura y humos de fundente, lo que los pone en riesgo ya que estos humos pueden provocar cáncer.
Incluso la amenaza directa de quemarse con el soldador es siempre muy real.
Nuevamente, las soldaduras tradicionales que tenĂan puntos de fusiĂłn más bajos han sido reemplazadas con el tiempo por soldaduras sin plomo. Estos tienen puntos de fusiĂłn más altos y, por lo tanto, son difĂciles de soldar a mano. Humedecer la soldadura con un soldador manual lleva mucho tiempo y la soldadura tambiĂ©n se esparce menos.
También tienden a tener un rango plástico muy pequeño, lo que significa que la parte que se suelda debe mantenerse intacta hasta que la soldadura se haya enfriado y solidificado.
Eso lleva mucho tiempo y es tedioso si tiene que repetirse para varios componentes.
2) Ensamblaje automatizado de orificio pasante de PCB
Esta es una técnica que utiliza máquinas durante todo el proceso de ensamblaje.
Se trata de varias máquinas dispuestas en serie, cada una de las cuales realiza una tarea especĂfica en el proceso.
Las máquinas tienen algunos operadores y técnicos de reparación, y eso es como toda la participación humana en el proceso.
Sin embargo, puede tener apiladores de PCB para sostener la PCB mientras está en progreso.
Máquina de ensamblaje y prueba de PCB
Los componentes de una lĂnea de montaje automatizada son:
- Un aplicador de pasta de soldadura
- Un disparador de chips de alta velocidad
- Una máquina de recoger y colocar
- un horno de infrarrojos
Cuando todos estos se colocan en un transportador, pueden aplicar pasta de soldadura y soldar incluso más de 500 piezas en una hora.
La combinaciĂłn de estos en esta configuraciĂłn produce una uniĂłn de soldadura perfectamente uniforme que no puede ser igualada por las soldadas a mano.
Muchas empresas han equipado sus sistemas THM con pequeños ventiladores locales operados por vacĂo.
Ayudan a reducir el contacto de los operadores con compuestos metálicos peligrosos como plomo, cadmio y cobre.
Ensamblaje de PCB de montaje en superficie vs. orificio pasante
Anteriormente en esta guĂa, mencionĂ© la tecnologĂa de montaje en superficie (SMT).
SerĂa injusto leer esta guĂa sin conocer las diferencias y similitudes entre el ensamblaje de PCB de montaje en superficie y de orificio pasante.
Veamos rápidamente eso antes de continuar.
TecnologĂa de montaje superficial
TecnologĂa de montaje de orificio pasante
Además del ensamblaje de orificio pasante, el otro método de ensamblaje de PCB comúnmente es el ensamblaje de PCB de montaje en superficie.
Los dispositivos de montaje en superficie no necesitan agujeros en la placa de circuito impreso ya que sus cables no atraviesan la placa hasta el otro extremo.
En cambio, los componentes tienen paquetes de montaje en superficie.
Los cables suelen estar en algĂşn lugar alrededor o debajo de estos paquetes.
Estos cables suelen hacer contacto directo con las almohadillas que se encuentran en la superficie de la placa.
Las principales diferencias entre el ensamblaje de montaje en superficie y de orificio pasante son:
Ensamblaje de placa de circuito impreso de montaje en superficie vs. orificio pasante
1. La perforaciĂłn de orificios y la soldadura de cables en el lado opuesto de la placa significa que solo se puede usar un lado de la placa en THM.
- Esto minimiza el espacio disponible para el montaje de componentes. Sin embargo, en SMT se pueden usar ambos lados de la placa porque no se taladran orificios en la placa.
- Esto hace que SMT sea ideal para fabricar tableros con muchos componentes. Por lo tanto, se utiliza para crear diseños más pequeños y ligeros, que son más potentes.
2. Los componentes utilizados en SMT suelen ser mucho más pequeños, lo que permite montar varios componentes en una placa relativamente pequeña.
- Esto también aumenta la funcionalidad, lo que convierte a SMT en la mejor opción para producir circuitos más modestos y portátiles, pero aún más eficientes.
3. En SMT, las placas pueden acomodar más número de pines que en THM; por lo tanto, las placas tienen un recuento de plomo de componentes más alto que en THM.
4. Los volĂşmenes de producciĂłn en SMT pueden llegar a ser muy altos.
- Esto se debe a que el proceso no es tan complicado como en THM: no hay perforaciĂłn de orificios, lo que suele ser muy difĂcil y requiere mucho tiempo.
- Este alto volumen de producciĂłn permite economĂas de escala; por lo tanto, el costo de producciĂłn por unidad es significativamente menor, lo que la convierte en la opciĂłn más rentable.
5.SMT requiere una mayor inversiĂłn de capital para configurar la maquinaria y para el proceso de producciĂłn que THM.
- Por lo tanto, solo es adecuado para la producciĂłn a gran escala donde la ventaja de las economĂas de escala ayuda a superar estos altos costos.
6. El uso de SMT requiere mayores niveles de habilidad y tecnologĂa en comparaciĂłn con THMA. La necesidad de tecnologĂa más avanzada tambiĂ©n tiene un precio más alto.
7. A pesar de las abrumadoras ventajas que SMT parece tener sobre Ă©l, el mĂ©todo Through Hole todavĂa se usa principalmente en aplicaciones de prueba y prototipo.
Esto se debe a que siempre es necesario realizar ajustes manuales en esta etapa.
Equipo de ensamblaje de PCB de orificio pasante
En el ensamblaje de orificio pasante, se requiere una serie de equipos para completar el proceso.
Algunos de los equipos y sus funciones se describen a continuaciĂłn.
I. Soldadores
El soldador es el equipo central para el ensamblaje manual de PCB de orificio pasante. Suele tener las siguientes partes.
Consejos al considerar los soldadores
La punta de hierro es la parte puntiaguda del hierro que calienta la soldadura, haciéndola capaz de fluir alrededor de los componentes que se unen.
La función de la punta es transferir calor y elevar la temperatura de los componentes metálicos para poder fundir la soldadura.
En la mayorĂa de las planchas, la punta es reemplazable.
Esto le permitirá elegir siempre la forma de la punta que desea utilizar en función de la tarea de soldadura que desee realizar y reemplazarla cuando se agote.
Accesorios de montaje de PCB
Varita mágica
Esta es la parte que sostiene la punta.
Suele estar hecho de un material aislante como la madera o el caucho porque es la parte que manipula el usuario.
Hay cables y contactos de metal para transferir calor desde la base hasta la punta.
II.Máquina de soldadura por ola
Esto es especialmente necesario para un proceso de ensamblaje a granel que no se puede lograr manualmente con el soldador.
III. Trenza para desoldar
También conocido como Solder Wick, es un alambre de cobre grueso que se trenza y se usa para quitar la soldadura.
IV.VacĂo de soldadura
También se conoce como succionador de soldadura y se utiliza para eliminar la soldadura que queda en los orificios pasantes durante la desoldadura.
Proceso de ensamblaje de PCB de orificio pasante
El ensamblaje de la PCB con orificio pasante se puede realizar manualmente o el proceso se puede automatizar.
El proceso de ensamblaje de PCB de orificio pasante automatizado es bastante complejo.
Implica el uso de máquinas y procedimientos muy sofisticados.
Los procesos pueden diferir ligeramente de una empresa a otra.
Sin embargo, un proceso tĂpico de ensamblaje de PCB de orificio pasante automatizado toma los siguientes pasos (comenzando con una placa simple/transparente).
A. RealizaciĂłn de la placa de circuito impreso con orificio pasante
Hacer agujeros en PCB
La PCB está diseñada con orificios pasantes preimpresos para el paso de los cables de los componentes antes de que se suelden en el lado opuesto de la placa.
Pero, ÂżcĂłmo se fabrican exactamente los tableros, desde un tablero vacĂo hasta el punto en que ahora se puede ensamblar?
i. IngenierĂa de PreproducciĂłn
Los datos son para el PCB especĂfico que se procesa (incluidos los datos para el proceso de creaciĂłn de imágenes y los programas de perforaciĂłn) segĂşn los datos proporcionados por el cliente.
Luego, los ingenieros consideran las especificaciones frente a las capacidades para poder diseñar los pasos y las comprobaciones.
ii. PreparaciĂłn de Fotoherramientas
Se produce la obra maestra (imagen fotográfica del patrón de PCB que se utiliza en la producción de placas de circuitos).
Esto se hace utilizando datos electrĂłnicos que se escalan con precisiĂłn. Un maestro de obras de arte puede ser:
(1) patrĂłn conductivo
(2) máscara de soldadura
(3) SerigrafĂa
iii.Imprimir capas internas
La tercera etapa es transferir la imagen a la superficie del tablero.
Esto se hace usando una pelĂcula seca fotosensible y una luz ultravioleta. El propĂłsito de la luz ultravioleta es polimerizar la pelĂcula seca.
Por lo tanto, aquĂ es donde los datos electrĂłnicos se transfieren al fotoplotter.
Luego, el fotoplotter usa luz para transferir el patrĂłn al panel o la pelĂcula.
iv.Retire las capas internas
Grabe el cobre no deseado en el panel. Ahora retire la pelĂcula seca restante. El circuito de cobre que queda coincide con el diseño.
v.Inspección óptica automática
El circuito se inspecciona para verificar que coincida con el diseño y no tenga defectos.
Para lograr esto, se escanea la placa, luego de lo cual los inspectores verifican cualquier anomalĂa resaltada durante el escaneo.
vi.LaminaciĂłn
Se aplica una capa de óxido en las capas internas, después de lo cual se apilan para proporcionar aislamiento entre las capas.
Luego se agrega una lámina de cobre a la pila en la parte inferior y superior.
Durante la laminaciĂłn, las capas internas se colocan bajo temperaturas extremas de aproximadamente 375 0F y una presiĂłn de entre 275 y 400 psi.
DespuĂ©s de la laminaciĂłn, la PCB se deja curar a alta temperatura. Luego, la presiĂłn se reduce lentamente antes de que el material se enfrĂe lentamente.
vii. Hacer taladros en la placa de circuito impreso
Hacer agujeros de perforaciĂłn en PCB
La placa ahora está lista para perforar los agujeros para permitir la creación de una conexión eléctrica dentro de las capas de la PCB.
Uno de los métodos principales es mediante el uso de un taladro láser.
viii.DeposiciĂłn de cobre
En esta etapa, se deposita una fina capa de cobre en las paredes de los agujeros perforados.
Este proceso debe controlarse para garantizar que el cobre se recubra adecuadamente incluso en las paredes no metálicas.
Crea continuidad entre las capas y los agujeros pasantes.
Luego le sigue el revestimiento del panel, que proporciona un depósito de cobre más grueso encima del primero (alrededor de 5-8 um)
PCB
ix.Imagen de las capas exteriores
Este proceso es similar al método de formación de imágenes de la capa interna.
Excepto que aquĂ, la pelĂcula seca se elimina donde pretende definir el circuito para revestir cobre adicional.
El paso debe realizarse en una sala limpia.
x.Chapado
AquĂ es donde se agrega el recubrimiento adicional en las áreas sin pelĂcula seca.
Luego se aplica estaño para proteger la placa de cobre.
xi.Retire la capa exterior
Esto sucede en tres pasos:
- Retire la pelĂcula seca
- Retire el cobre no deseado
- Retire quĂmicamente el estaño que se habĂa agregado para proteger el cobre necesario.
xii.Capa exterior AOI
AOI significa inspecciĂłn Ăłptica automatizada.
Escanee el panel que ha sido fotografiado y grabado. Esto asegura que los circuitos estén de acuerdo con el diseño y no tengan defectos.
xiii.Aplicación de máscara de soldadura
El siguiente paso es aplicar tinta Soldermask sobre toda la superficie de la PCB.
Ciertas áreas del tablero están expuestas a la luz ultravioleta.
Las regiones no expuestas se eliminan posteriormente durante el proceso de revelado quĂmico. Este paso tambiĂ©n se realiza en una sala limpia.
xiv.Acabado superficial
Se aplican diferentes acabados a las áreas de cobre expuestas para proteger la superficie y permitir una buena soldabilidad.
El acabado se puede realizar con HASL, Immersion silver o Electroless Nickel Gold.
xv.Perfil
El panel de fabricaciĂłn se corta en formas y tamaños especĂficos segĂşn el diseño del cliente en los datos de Gerber.
Esto se puede hacer anotando, golpeando o enrutando.
xvi.Prueba eléctrica
Esta prueba es para verificar la integridad de las vĂas y las interconexiones de orificios pasantes.
Esto elimina las posibilidades de cortocircuitos y circuitos abiertos en la placa terminada.
Prueba eléctrica
Hay dos métodos involucrados: para volúmenes más pequeños, se usa la sonda voladora, mientras que el dispositivo basado se usa para volúmenes
xvii.InspecciĂłn final
Cada PCB es revisado uno por uno por inspectores expertos. El control visual es realizado por inspectores autorizados.
La comparación del PCB con el Gerber está automatizada, pero debe ser verificada por ojos humanos. También se comprueba la soldabilidad.
xviii.Embalaje
Las tablas están empaquetadas y en cajas, listas para su envĂo.
PCB de embalaje
B. El proceso de ensamblaje
Antes de ordenar las placas (si no las tiene) y los componentes, necesita cierta información técnica.
Esto es crĂtico cuando se trata del proceso de ensamblaje de PCB de orificio pasante.
Los clientes suelen tener condiciones y preferencias que debe cumplir una placa de circuito impreso antes del proceso de montaje.
Éstos incluyen:
1. InformaciĂłn de la lista de materiales
Necesitará tener informaciĂłn que lo guĂe para pedir las piezas.
O organice los componentes si los tiene dentro de su empresa.
Lista de materiales – Foto cortesĂa: PCBCart
Solo puede conocer las piezas que se utilizarán en función de las especificaciones del cliente. Esto es lo que llamamos el BUENA.
2. Máscara de soldadura
Necesitas recibir Archivos Gerber de los clientes que identifican las áreas de la placa que deben recibir soldadura durante la deposición de soldadura en pasta.
La soldadura en pasta es la soldadura utilizada en el ensamblaje por reflujo.
3. Datos de ubicaciĂłn
Esto incluye detalles sobre la distribuciĂłn de las coordenadas espaciales y la rotaciĂłn de cada parte del tablero.
La máquina debe configurarse con informaciĂłn especĂfica sobre dĂłnde colocar quĂ©.
Si su empresa no fabrica sus propios tableros, el primer paso después de comprender las especificaciones del cliente será realizar un pedido de tableros.
En caso de que tenga las placas, se aplicarĂa lo mismo al adquirir los componentes que se ensamblarán en la placa.
Es vital investigar adecuadamente para identificar qué empresa suministrará las placas o piezas de mejor calidad.
Tendrás que conocer, por ejemplo, la historia de la empresa en cuanto a la calidad de sus productos.
Ocurrencias como el estallido de hoverboards que generalmente reducen la confianza del consumidor en el producto de una empresa.
No querrá pedir placas y componentes que, una vez que haya terminado de ensamblar, ninguna empresa estará dispuesta a comprar.
En ese sentido, deben tenerse en cuenta los siguientes factores
4.Certification
La empresa a la que desea realizar el pedido de PCB debe estar certificada para vender dichos productos.
Solo asà obtendrá placas de circuito impreso y componentes de alta calidad.
5. Excelencia
¿Qué implica esto?
Necesita un fabricante que utilice máquinas y equipos de alta tecnologĂa.
Además, deben adherirse a un estricto control y garantĂa de calidad.
6 experiencia
También son importantes años de experiencia y conocimientos en el campo del proceso de ensamblaje de orificio pasante.
Elegir un buen proveedor de componentes es muy importante ya que la calidad de los componentes suele determinar la calidad del producto final.
DespuĂ©s de hacer estas consideraciones y seleccionar su proveedor de componentes preferido, el siguiente paso es el proceso de ensamblaje en sĂ.
Hay algunos pasos iniciales que debe seguir antes de que comience el proceso real de ensamblaje de PCB.
Estos procesos están destinados a evaluar la funcionalidad de la PCB.
Tendrá, por ejemplo, que realizar una Comprobación de DFM.
El control del diseño para la fabricación es el proceso que ayuda a la empresa a prevenir, detectar, cuantificar y eliminar el desperdicio o la ineficiencia en la fabricación dentro del diseño del producto.
La verificaciĂłn analiza todas las especificaciones de diseño de una PCB para identificar cualquier caracterĂstica faltante, redundante o problemática.
Estos problemas deben identificarse porque pueden dañar la funcionalidad del proyecto final.
Ahora puede embarcarse en el proceso de montaje.
A estas alturas ya deberĂa haber ensamblado todo el equipo mencionado anteriormente.
Antes de llegar al proceso de soldadura, hay preparativos que debe realizar.
C. PreparaciĂłn para soldar
Antes de comenzar a soldar, deberá estañar la punta del soldador.
Esto simplemente implica recubrir la punta con una fina capa de soldadura para mejorar la transferencia de calor de la punta al componente.
I.Calentar la plancha
Está a punto de comenzar a soldar, y lo primero que debe hacer es calentar bien la plancha.
Ahora, es posible que deba calentar aún más si la plancha es nueva porque generalmente están empacadas con algún recubrimiento para evitar la corrosión.
II. Consigue algo de espacio
A medida que el soldador se calienta, consiga un espacio de trabajo adecuado.
Necesita este espacio para asegurarse de colocar bien la plancha para evitar que la soldadura que gotea caiga sobre su cuerpo.
Además, tenga un poco de cartón sobre el que caerá dicha soldadura que gotea. Además, coloque una esponja humedecida en la base del soldador sobre un soporte.
III.Recubra la punta de hierro con soldadura
Si la punta no está completamente cubierta, la parte descubierta generalmente acumula residuos de fundente.
Esto hace que no pueda conducir el calor a su mejor potencial.
Por lo tanto, deberá ejecutar la soldadura alrededor de la punta hasta que esté completamente cubierta.
Esto se debe a que aplicará mucha soldadura en el componente una vez que comience a soldar.
Recuerde, necesita que toda la punta esté bien recubierta y lista.
IV. Limpiar la punta de soldadura
Una vez que la punta estĂ© completamente cubierta con soldadura, lĂmpiela con la esponja hĂşmeda para eliminar todos los residuos de fundente.
AsegĂşrese de hacer esto antes de que el fundente se seque.
D. Soldadura de PCB
Ahora, aquĂ hay algunos pasos crĂticos cuando se trata de soldar PCB:
Paso 1: PreparaciĂłn de la superficie
Si desea lograr una unión fuerte, deberá asegurarse de que todas las superficies a soldar estén limpias antes de comenzar a aplicar la soldadura.
A medida que limpie la superficie, tenga cuidado de no desgastar el material de la placa de circuito impreso. Puede usar las almohadillas Scotch Brite de 3M, generalmente disponibles en los talleres de carrocerĂa.
Limpie la superficie de la placa de circuito impreso
También puede usar lana de acero de grado sinusoidal si siente que hay depósitos duros en el panel que las almohadillas no pueden eliminar.
Sin embargo, debe tener cuidado al hacerlo porque la lana de acero puede alojarse entre los agujeros.
Use hidrato de metilo o acetona para limpiar cualquier resto de la almohadilla que pueda haber quedado, y tambiĂ©n para eliminar la contaminaciĂłn quĂmica de la superficie del tablero.
Asegúrese de probar los solventes primero si el tablero está serigrafiado porque pueden eliminar la tinta. Además, use aire caliente para eliminar cualquier basura que pueda haber quedado en los agujeros.
Finalmente, limpie también los cables de los componentes para eliminar cualquier deslustre o pegamento que se haya acumulado allà con el tiempo.
Paso 2: ColocaciĂłn de componentes
Al colocar los componentes, comience con los componentes más pequeños y planos, como las resistencias y los diodos de señal.
Luego, pase a los más grandes y altos, como los transformadores y los transistores de potencia.
Arreglar los elementos más pequeños entre los más grandes puede resultar difĂcil si comenzĂł con los más grandes.
Por lo tanto, comenzar con el más pequeño es asegurarse de que la placa permanezca relativamente plana y que el hierro pueda llegar fácilmente a la placa para soldar los cables en los orificios.
Además, los componentes más importantes, una vez colocados, pueden dificultar el giro de la placa al colocar más componentes.
Para empeorar las cosas, incluso pueden dañar la tabla si no se manipulan con precisión.
Algunos componentes también son más delicados y sensibles que otros.
ColocaciĂłn de componentes – Foto cortesĂa: PCB Way
Estos deben guardarse hasta que todos los componentes más resistentes hayan sido soldados.
Es porque corren el riesgo de dañarse durante la colocación y soldadura de otros componentes si se colocan antes.
Al colocar los componentes, inserte los cables a través de los agujeros correctos en el tablero.
Luego, doble los cables adecuadamente para mantener los componentes en su lugar.
Deje que el doblez se eleve ligeramente por encima del área soldada para minimizar la cantidad de calor y soldadura requerida.
Si los cables son demasiado cortos para doblarlos, puede sujetar el componente en su lugar con cinta adhesiva.
Paso 3: calentar el plomo y la almohadilla
Almohadilla de plomo calefactor
Aplique un poco de soldadura en la punta del soldador para ayudar a conducir el calor a la placa y al componente, y para crear contacto entre la placa y el cable.
Apoye la punta de la plancha en el punto de encuentro del cable del componente y la placa.
AsegĂşrese de que tanto la placa como el cable reciban suficiente calor.
La junta debe estar lista para soldar después de uno o dos minutos.
No caliente la almohadilla hasta que comience a burbujear debajo.
Paso 4: aplique soldadura a la uniĂłn
Después de calentar el cable y la almohadilla, lleve la punta de la soldadura al cable del componente y la almohadilla de soldadura.
Luego toca con la punta de la plancha. La soldadura debe fluir alrededor de la almohadilla y el LED, siempre que los dos se hayan calentado adecuadamente.
Soldadura
Agregue más soldadura hasta que cubra la almohadilla por completo y forme un pequeño montĂculo.
Una vez logrado esto, deje de agregar soldadura y luego retire el soldador.
No mueva la uniĂłn para permitir que la soldadura se enfrĂe y se solidifique.
Mover la uniĂłn antes de que la soldadura se vuelva a solidificar por completo genera uniones frĂas, que suelen tener un aspecto granulado opaco.
Si esto sucede, vuelva a aplicar un poco de soldadura y deje que se enfrĂe bien esta vez.
Paso 5: InspecciĂłn conjunta y limpieza
Cuando haya terminado de soldar la junta, inspeccione si hay juntas frĂas o flujo deficiente.
Recorte el cable por encima de la junta de soldadura.
Comprobar la resistencia con un metro y examinar la uniĂłn con una lupa para comprobar si el proceso ha sido perfecto.
PCB de prueba
También deberá limpiar todo el residuo de fundente de la placa con hidrato de metilo y un trapo, aunque algunos pueden requerir solventes más fuertes.
Si no se limpia bien, el fundente puede absorber agua y convertirse en conductor, ya que algunos fundentes son higroscĂłpicos.
Después de haber limpiado todo el fundente, utilice aire caliente para secar la tabla.
CĂłmo contratar un proveedor de servicios de ensamblaje de PCB de orificio pasante
Encontrar servicios confiables de ensamblaje de PCB de orificio pasante nunca es una tarea difĂcil, siempre que conozca los detalles de cĂłmo desea que se haga el trabajo.
Varias empresas de ensamblaje de PCB de orificio pasante son fáciles de encontrar en lĂnea, pero tambiĂ©n hay pequeños talleres de ensamblaje de PCB en casi todas las ciudades.
A continuaciĂłn se presentan algunos de los aspectos principales que debe tener en cuenta antes de contratar a un proveedor de servicios de ensamblaje de PCB de orificio pasante:
- Contar con personal bien capacitado que pueda brindar servicios de ensamblaje de alta calidad de manera constante.
- Preste atenciĂłn a los detalles: la capacidad de interpretar con precisiĂłn los requisitos del cliente es muy importante para garantizar que el producto final satisfaga plenamente las expectativas del cliente.
- Rentabilidad: un buen proveedor de ensamblaje de PCB es aquel que cobra razonablemente por sus servicios.
- Tiempo: la mejor empresa de ensamblaje es aquella que tiene la capacidad de despejar el trabajo dentro del tiempo especificado.
- Confiable: debe ser uno en el que siempre pueda confiar para brindar servicios de ensamblaje de la mejor calidad.
Capacidad del proveedor de servicios de ensamblaje de orificio pasante
Algunas de las principales capacidades a considerar incluyen:
·Soldadura por Ola
El uso de una máquina de soldadura por ola permite la soldadura a granel.
Esto le permite al proveedor de servicios de ensamblaje ensamblar varias placas en un tiempo breve que no se puede lograr mediante soldadura manual o manual.
·Inserción manual de componentes
Debe haber suficientes trabajadores calificados con un conocimiento perfecto sobre los mejores procedimientos de inserciĂłn de componentes.
Garantizará que los componentes se inserten siempre con precisión.
·Soldadura manual de componentes
La soldadura manual suele ser propensa a errores.
Solo se debe confiar la soldadura manual a los especialistas en soldadura más experimentados y capacitados.
·Revestimiento de conformación
DeberĂa poder agregarse un material de recubrimiento conforme para proteger los componentes y la placa.
Esto generalmente se hace usando pelĂculas polimĂ©ricas delgadas a lo largo de los contornos de PCB.
Las pelĂculas son impermeables, a prueba de humedad y brindan protecciĂłn contra la corrosiĂłn a la PCB
·Macetas
También llamado encapsulado de PCB; ayuda a endurecer y proteger permanentemente el conjunto.
Ofrece una protección completa porque le da estabilidad tanto eléctrica como mecánica a la PCB.
Para lograr esto, el tablero ensamblado se sumerge en un producto quĂmico.
Se puede dejar allĂ durante algĂşn tiempo para que se endurezca lo suficiente como para resistir las presiones y "amenazas" ambientales.
·Soldadura ROHS
Con los gobiernos presionando para reducir la cantidad de plomo que llega al medio ambiente, las empresas se apresuran a adoptar la soldadura ROHS (sustancia de reducciĂłn de peligros).
Sin embargo, debido a los desafĂos que conlleva la soldadura sin plomo, las soldaduras sin plomo requieren temperaturas muy altas para fundirse; algunas aĂşn usan soldaduras con plomo.
Por lo tanto, al buscar servicios de ensamblaje de orificio pasante, asegĂşrese de confirmar que los proveedores de servicios han adoptado la soldadura ROHS.
·Capacidad de proporcionar prototipos de PCB
Para asegurarse de que los servicios de ensamblaje satisfagan sus demandas, el proveedor de servicios deberĂa poder ofrecerle prototipos para su confirmaciĂłn antes de que comience el ensamblaje completo.
La precisión de la construcción del prototipo también le permitirá conocer las otras capacidades del proveedor de servicios.
Deben estar listos para hacer esto para todos los volĂşmenes de ensamblaje.
·Programación de CI
Algunos tableros requieren ser programados con instrucciones.
Por lo tanto, debe confirmar que el proveedor de servicios tiene la capacidad de trabajar con circuitos integrados programables.
Además, deben alimentarlos correctamente con sus instrucciones definidas.
· Pruebas funcionales e inspección automatizada
El uso de la inspecciĂłn automatizada es muy importante para minimizar el tiempo de respuesta y garantizar la entrega oportuna de las placas.
Para Concluir
Como puede ver, el ensamblaje de PCB por orificio pasante puede llevar mucho tiempo.
Sin embargo, en algunas aplicaciones, vale más la pena cuando se montan componentes más pesados ​​y voluminosos.
Puede lograr fácilmente la fuerza soldando los componentes en el reverso como ha visto.
De hecho, es virtualmente imposible extraer componentes ensamblados utilizando el ensamblaje de orificio pasante.
La buena noticia es que la guĂa de hoy ha simplificado la tĂ©cnica de ensamblaje de PCB de orificio pasante.
Ahora te toca a ti...
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