- •ТЕХНОЛОГИЯ ОТМЫВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ПОСЛЕ СБОРКИ И МОНТАЖА
- •Необходимость очистки модулей
- •Проблемы отмывки модулей после монтажа
- •Моющие растворы
- •Очистка в водных растворах ПАВ
- •МРС технология очистки
- •Сравнение работы ПАВ и МРС
- •Оборудование струйной отмывки модулей
- •Ультразвуковая очистка
- •Физика ультразвуковых волн в жидкости
- •Параметры УЗ воздействия
- •Параметры УЗ воздействия
- •Конструкции УЗ ванн очистки
- •Способы крепления преобразователей в УЗ ваннах
- •Способы подключения ПЭП
- •Расположение ПЭП
- •Форма выходного сигнала УЗГ
- •Оборудование УЗ отмывки модулей
- •УЗ ванны отмывки
- •УЗ ванны “Сапфир”
- •Настройка режимов УЗО
- •Приборное обеспечение УЗ очистки
- •Схема кавитометра
- •Режимы УЗО
- •Автоматизированные линии УЗ очистки
- •Автоматизированная линия АКП-1
- •Особенности линий очистки
- •Выбор жидкости для отмывки
- •Оценка качества отмывки
- •Контроль ионных загрязнений
Настройка режимов УЗО
I C0 Cp 100%
Cp
Настройку осуществляют методом эрозионного разрушения алюминиевой фольги на различных расстояниях от излучателя.
Эрозионную активность оценивают по степени разрушения фольги, помещаемой в рабочую камеру параллельно поверхности излучателя на расстояния 5–10 мм до излучателя. После испытаний фольгу высушивают на воздухе и определяют площадь разрушений емкостным методом.
Недостатки метода заключаются в длительности измерений и в отсутствии непрерывного контроля за процессом кавитации.
Приборное обеспечение УЗ очистки
•При настройке УЗ ванны вначале оценивают амплитуду колебаний каждого УЗ преобразователя с помощью контактного измерителя вибраций (а). Для оценки кавитационного давления в жидкой среде измеряют квадратичную величину уровня шумов в диапазоне его наибольшей спектральной плотности с помощью кавитометра (б), состоящего из датчика, полосового фильтра, квадратичного детектора и регистрирующего прибора.
Схема кавитометра
•Кавитометр измеряет кавитационные давления от 5 до 5 104 Пa в диапазоне частот 18 – 60 кГц с точностью 10 %. Давление в кавитационной области воспринимается плоским диском 1 размером 1 см2, соединенным упругим волноводом 2 с пьезоэлектрическим преобразователем 3. Электрический сигнал с преобразователя поступает на усилитель 4, расположенный в корпусе датчика и служащий для согласования с входом измерительного прибора. Аттенюатор 5 на входе прибора ослабляет входной сигнал с датчика при большой мощности УЗ. Полосовой фильтр 6 по схеме Чебышева третьего порядка с полосой пропускания 100 – 500 кГц выделяет часть спектра сигнала, характерную для кавитационных импульсов. Далее сигнал через
Режимы УЗО
•С повышением температуры кавитационное давление уменьшается, поскольку повышается упругость пара в полостях и снижается их кинетическая энергия, что приводит к уменьшению интенсивности ударных волн.
•С увеличением концентрации ПАВ их влияние усиливается, однако увеличивать ее свыше 10% нецелесообразно ввиду трудности последующего удаления. 1,2 – 0 %, 3 – 1,5%, 4 – 3%
•Оптимальная температура моющих сред на основе водных растворах ПАВ
находится в пределах 50–60°С, а концентрация ПАВ– 3-4%.
Автоматизированные линии УЗ очистки
Разработанные УЗ ванны применены в механизированных и роботизированных линиях очистки: УП-1, РТКП-1, РТКП-3, «Орфей», что позволило повысить производительность труда, улучшить условия труда, снизить потери и исключить применение пожароопасных веществ.
Автоматизированная линия АКП-1
В рамках Программы Союзного государства разработан автомати- зированный технологический комплекс промывки оптических деталей .
1.Диаметр очищаемых деталей, мм……………………..5-90
2.Мощность ультразвукового генератора, кВт………….0,2
3.Количество генераторов, шт……………………………..7
4.Частота ультразвуковых колебаний генератора, кГц….44
5.Диапазон регулирования температуры, С……………..20-50
6.Суммарная мощность, кВт, не более…………………….20
7.Габаритные размеры ванны, мм, не менее……………… 250 ×300×250
Особенности линий очистки
•Применение роботизированных линиях очистки: УП-1, РТКП-1, РТКП-3, «Орфей» позволило повысить производительность труда, улучшить условия труда, снизить потери и исключить применение пожароопасных веществ за счет следующих функциональных возможностей:
•технологической гибкости за счет унификации технологий очистки на основе водных растворов ПАВ с использованием органических композиций;
•программной перенастройки основных и вспомогательных систем и возможности встраивания в гибкие производственные системы за счет автоматизации всех систем комплекса и управления ими от ПЭВМ;
•автоматического приготовления моющих растворов, заправку и пополнением уровней в ваннах; фильтрацией, автоматического смешивания горячей и холодной воды до заданных технологических параметров и подачи в ванны;
•тонкой фильтрации, подогрева и рециркуляции воздуха для сушки.
Выбор жидкости для отмывки
Оценка качества отмывки
Тестер оценки ионных загрязнений Zero-Ion фирмы Aqueous Technologies применяется для контроля качества очистки модулей на печатных платах в соответствии со стандартом IPC-TM-650.
Раствор изопропилового спирта непрерывно прокачивается через образец с остатками флюса. Ионные загрязнения повышают электрическую проводимость раствора, измеряемую в тестовом модуле каждые 2 с с сохранением в памяти результатов. Показатели электрической проводимости пересчитываются в эквивалентные значения микрограмм хлорида натрия на квадратный дюйм. После чего раствор очищается в
ионнообменных колонках.
Время замера 5-8 мин. Чувствительность 37 мкг NaCl/дюйм
