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探秘SMT加工中的“吹孔”現(xiàn)象:原因、影響與對策

2025-01-14
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一、吹孔現(xiàn)象初相識



在 SMT 加工的奇妙世界里,吹孔是一種較為常見卻又不容忽視的現(xiàn)象。當我們進行細致觀察時,會發(fā)現(xiàn)它有著獨特的外觀特征。在波峰焊的焊點表面,吹孔就像一個個顯眼的 “小黑洞”,呈現(xiàn)出不規(guī)則的形狀 ,且孔口邊緣往往帶有向外的鋸齒形翻邊,仿佛是被一股強大的力量瞬間沖破后留下的痕跡。這種現(xiàn)象在 10 倍顯微鏡下更是清晰可見,那些粗糙的邊緣和不規(guī)則的孔洞,讓人不禁好奇是什么導致了它們的出現(xiàn)。


而在不同的焊接場景中,吹孔的表現(xiàn)形式也各有不同。在 BGA 回焊時,錫球表面可能會出現(xiàn)針狀的微小孔洞,如同被針尖輕輕刺過;也可能出現(xiàn)較大的圓形陷坑狀,好似錫球內(nèi)部遭受了某種 “侵蝕” 。這些吹孔或深或淺,或大或小,對焊接質(zhì)量有著不可小覷的影響。


在無鉛波焊中,吹孔的出現(xiàn)不僅與 PCB 的鉆孔、PTH 等制程緊密相關(guān),還與板材、波焊參數(shù)、助焊劑以及元件插腳等因素有著千絲萬縷的聯(lián)系。不同的板材,其特性各異,吸濕性強的板材在焊接過程中,可能會因釋放出濕氣而引發(fā)吹孔;波焊參數(shù)設(shè)置不當,比如預(yù)熱溫度和時間不合適,會導致板子受熱不均勻,從而為吹孔的產(chǎn)生創(chuàng)造條件;助焊劑的配方不穩(wěn)定、噴頭口徑和壓力不合適,或者助焊劑殘留過多,都可能成為吹孔出現(xiàn)的 “導火索”;元件插腳與 PCB 孔的配合不佳,在插件時破壞了孔的內(nèi)壁,也會增加吹孔出現(xiàn)的風險 。 總之,吹孔現(xiàn)象在 SMT 加工的不同環(huán)節(jié)中以獨特的面貌呈現(xiàn),給生產(chǎn)帶來了諸多挑戰(zhàn),亟待我們深入探究其背后的原因,從而找到有效的解決辦法。

二、多維度剖析吹孔成因



(一)PCB 加工環(huán)節(jié)缺陷


在 PCB 加工的初始階段,鉆孔工序起著舉足輕重的作用。當使用的鉆頭較為鈍時,就如同用一把鈍化的刀具切割物品,會導致鉆孔后的孔表面粗糙不堪 。以某電子制造企業(yè)為例,在一次大規(guī)模生產(chǎn)中,由于未及時更換磨損的鉆頭,生產(chǎn)出的 PCB 板中,有超過 20% 的焊點出現(xiàn)了吹孔現(xiàn)象。后續(xù)的電鍍環(huán)節(jié)也深受影響,粗糙的孔壁使得電鍍后孔壁極易出現(xiàn)小孔。這些小孔看似微不足道,卻如同隱藏在暗處的 “定時炸彈”,在焊接的高溫環(huán)境中,水汽會迅速在其中膨脹,產(chǎn)生強大的高壓,最終沖破焊錫,形成令人頭疼的吹孔。


電鍍質(zhì)量同樣是影響吹孔出現(xiàn)與否的關(guān)鍵因素。若電鍍質(zhì)量差,焊接孔內(nèi)壁可能會出現(xiàn)大小不一的孔。這些孔會成為水汽的理想藏匿之所,在焊接時引發(fā)吹孔現(xiàn)象。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在因電鍍質(zhì)量問題導致的焊接缺陷中,吹孔問題占比高達 30%。

(二)板材吸潮惹的禍


PCB 板在加工前的存儲環(huán)境至關(guān)重要。一旦其處于潮濕的環(huán)境中,就如同一塊干燥的海綿,會迅速吸收大量水分。在潮濕季節(jié),不少 PCBA 貼片代加工廠就深受其擾。例如,在某南方城市的加工廠,由于夏季雨水較多,空氣濕度長期維持在 80% 以上,未做好防潮措施的 PCB 板在加工時,大量出現(xiàn)吹孔缺陷。這是因為在焊接的高溫作用下,板材中的濕氣會迅速膨脹,產(chǎn)生強大的氣壓,將原本應(yīng)該填充在孔中的熔錫吹出,冷卻后便留下了吹孔。


此外,潮濕天氣對線路板制造和 SMT 存儲都存在很大危害。像柔性線路板的基材覆蓋膜由銅箔、AD 熱固膠和聚酰亞胺組成,其中聚酰亞胺具有較強的吸水特性,在潮濕天氣中容易吸收空氣水分,導致材料漲縮,這無疑增加了出現(xiàn)吹孔的風險 。

(三)無鉛波焊中的復(fù)雜因素


在無鉛波焊中,板材的特性對吹孔的產(chǎn)生有著不可忽視的影響。不同的板材,其吸濕性、硬度和脆性等特性各異。吸濕性強的板材,在焊接過程中會釋放出大量濕氣,從而引發(fā)吹孔 。而一些硬度和脆性較大的板材,對鉆針的磨損較大,這會導致鉆孔后的孔壁粗糙,為吹孔的形成埋下隱患。

波焊參數(shù)的設(shè)置是否合理,直接關(guān)系到焊接質(zhì)量。良好的無鉛波焊,其預(yù)熱段需使板子底面達到 130°C,頂面達到 110°C 左右,這樣才能保證焊錫順利上到孔頂。無鉛波焊的時間溫度更高可達 270°C,預(yù)熱后的 PCB 板從前而的突波與后繼的平波總共接觸滾燙的熔錫時間一般為 4 - 6 秒。若這些參數(shù)設(shè)置不當,板子就會受熱不均勻,進而引發(fā)吹孔。比如,當插件面溫度低,焊錫先結(jié)晶時,PCB 孔內(nèi)部會產(chǎn)生大量蒸汽,將焊接面焊錫吹開,形成吹孔。


助焊劑在焊接過程中扮演著重要角色,但如果其配方不穩(wěn)定、噴頭口徑和壓力不合適,或者助焊劑殘留過多,都可能導致吹孔的產(chǎn)生。以某工廠為例,在更換了助焊劑的供應(yīng)商后,由于新助焊劑的配方與原工藝不匹配,吹孔問題頻繁出現(xiàn),產(chǎn)品的不良率從原來的 5% 飆升至 15%。

元件插腳與吹孔的關(guān)系也十分緊密。當元件管腳和 PCB 孔不是緊配合,或者在插件時破壞了孔的內(nèi)壁,就可能導致吹孔的產(chǎn)生。例如,在一些需要將元件管腳插入 PCB 孔的工藝中,如果插入時用力過猛,就容易破壞孔的內(nèi)壁,增加吹孔的風險 。


孔壁粗糙也是吹孔形成的重要原因。在機械鉆孔過程中,若為趕產(chǎn)量而設(shè)置不當?shù)你@孔參數(shù),在強大的機械切削力下,孔壁中的玻纖和樹脂會出現(xiàn)較大的分裂和缺口,經(jīng)過除膠后,孔壁上會形成過大的凹陷和空隙。在 PTH 和電鍍后,鍍銅層無法緊密附著,從而引發(fā)許多微小的破洞,并且深藏殘液。這些問題在后續(xù)的波焊過程中,自然不可避免地會導致吹孔問題的出現(xiàn) 。


三、吹孔對產(chǎn)品的嚴重影響



吹孔的出現(xiàn)絕非小事,它就像隱藏在電子產(chǎn)品內(nèi)部的 “定時炸彈”,對產(chǎn)品有著諸多不良影響。最為直觀的便是導致上錫不飽滿等不良情況。在某電子產(chǎn)品生產(chǎn)線上,因吹孔問題導致的上錫不飽滿,使得電路板的外觀大打折扣 。原本應(yīng)該光滑、均勻的焊點,變得坑坑洼洼,就像布滿了 “麻子”,這不僅影響了產(chǎn)品的美觀度,還可能讓客戶對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生質(zhì)疑。


從性能方面來看,吹孔的危害更是不容小覷。當焊點出現(xiàn)吹孔時,其連接的可靠性會大幅降低。在電子產(chǎn)品的使用過程中,隨著時間的推移和環(huán)境的變化,這些有吹孔的焊點可能會逐漸松動,甚至出現(xiàn)斷路的情況。例如,在一些需要長時間運行的電子設(shè)備中,如服務(wù)器、通信基站設(shè)備等,由于焊點吹孔導致的故障時有發(fā)生,嚴重影響了設(shè)備的正常運行,甚至可能引發(fā)整個系統(tǒng)的癱瘓。


對產(chǎn)品的可靠性而言,吹孔也是一個極大的威脅。以汽車電子為例,汽車在行駛過程中會面臨各種復(fù)雜的環(huán)境,如高溫、震動、潮濕等。如果汽車電子設(shè)備中的電路板存在吹孔問題,在這些惡劣環(huán)境的影響下,焊點可能會進一步惡化,從而導致設(shè)備出現(xiàn)故障。這不僅會影響汽車的性能,還可能對駕駛員和乘客的生命安全構(gòu)成威脅 。在航空航天領(lǐng)域,電子產(chǎn)品的可靠性更是關(guān)乎生死存亡。任何一個微小的吹孔都可能在極端環(huán)境下引發(fā)嚴重的問題,導致飛行器出現(xiàn)故障,后果不堪設(shè)想。 總之,吹孔對產(chǎn)品的影響是全方位的,從外觀到性能,再到可靠性,都可能因吹孔而遭受嚴重的損害,因此必須引起我們的高度重視 。


四、應(yīng)對吹孔有妙招



(一)優(yōu)化 PCB 加工流程


在 PCB 加工的每一個環(huán)節(jié),都隱藏著影響吹孔出現(xiàn)的關(guān)鍵因素,加強質(zhì)量控制刻不容緩。在鉆孔工序中,要密切關(guān)注鉆頭的狀態(tài),定期進行檢查和更換。當鉆頭磨損變鈍時,鉆孔的精度會大幅下降,孔表面會變得粗糙,這無疑為后續(xù)的電鍍和焊接埋下了隱患。因此,及時更換鈍鉆頭,確保鉆孔的質(zhì)量,是減少吹孔的重要一步 。以一家知名的 PCB 生產(chǎn)企業(yè)為例,通過引入先進的鉆頭檢測設(shè)備,實時監(jiān)測鉆頭的磨損情況,將吹孔問題的發(fā)生率降低了 30%。


電鍍環(huán)節(jié)同樣不容忽視。嚴格把控電鍍的各項參數(shù),如電鍍時間、電流密度等,確保焊接孔內(nèi)壁的質(zhì)量。只有保證電鍍質(zhì)量,才能有效減少孔內(nèi)壁的小孔,從而降低吹孔出現(xiàn)的風險。同時,加強對電鍍后產(chǎn)品的檢測力度,采用高精度的檢測設(shè)備,如電子顯微鏡等,對孔內(nèi)壁進行細致檢查,及時發(fā)現(xiàn)并處理存在的問題 。

(二)控制生產(chǎn)環(huán)境條件


生產(chǎn)環(huán)境對 SMT 加工的影響不容小覷,尤其是濕度和烘烤條件。在潮濕的環(huán)境中,PCB 板就像一塊吸水海綿,會大量吸收水分。因此,要嚴格控制生產(chǎn)車間的濕度,將其保持在 40% - 60% 的范圍內(nèi)??梢酝ㄟ^安裝除濕設(shè)備,如除濕機等,實時調(diào)節(jié)車間的濕度 。在某電子制造工廠,通過安裝智能除濕系統(tǒng),根據(jù)車間濕度的變化自動調(diào)節(jié)除濕量,使得因濕度問題導致的吹孔現(xiàn)象減少了 50%。


對于 PCB 板和貼片元器件,在使用前進行充分的烘烤是必不可少的步驟。將它們放入烘箱中,在 125℃的溫度下烘烤 5 小時左右,能夠有效去除其中的水分。這樣一來,在焊接過程中,就可以避免因水汽膨脹而產(chǎn)生吹孔 。在實際操作中,要注意烘烤的時間和溫度的控制,避免因過度烘烤而損壞元器件。同時,要建立完善的烘烤記錄制度,對每一批次的烘烤情況進行詳細記錄,以便追溯和分析 。

(三)調(diào)整焊接工藝參數(shù)


焊接工藝參數(shù)的合理調(diào)整,是減少吹孔的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在波焊過程中,預(yù)熱溫度和時間的設(shè)置至關(guān)重要。良好的預(yù)熱能夠使板子底面達到 130°C,頂面達到 110°C 左右,這樣可以保證焊錫順利上到孔頂。同時,要嚴格控制無鉛波焊的時間和溫度,更高溫度可達 270°C,預(yù)熱后的 PCB 板從前而的突波與后繼的平波總共接觸滾燙的熔錫時間一般為 4 - 6 秒。通過的溫度和時間控制,確保板子受熱均勻,從而減少吹孔的產(chǎn)生 。


助焊劑的使用也需要謹慎對待。選擇質(zhì)量穩(wěn)定、配方合理的助焊劑,并嚴格控制噴頭的口徑和壓力,確保助焊劑均勻噴涂。同時,要避免助焊劑殘留過多,在焊接完成后,及時進行清洗,去除多余的助焊劑 。在某工廠的生產(chǎn)實踐中,通過優(yōu)化助焊劑的使用,將吹孔問題的發(fā)生率降低了 20%。


元件插腳與 PCB 孔的配合也會影響吹孔的出現(xiàn)。確保元件管腳和 PCB 孔為緊配合,在插件時要小心操作,避免破壞孔的內(nèi)壁??梢圆捎米詣踊牟寮O(shè)備,提高插件的精度和穩(wěn)定性,減少因人為操作不當而導致的吹孔問題 。


總之,通過優(yōu)化 PCB 加工流程、控制生產(chǎn)環(huán)境條件以及調(diào)整焊接工藝參數(shù)等一系列措施,我們能夠有效地減少 SMT 加工中吹孔現(xiàn)象的出現(xiàn),提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性 。在實際生產(chǎn)中,我們要不斷總結(jié)經(jīng)驗,持續(xù)改進工藝,為電子制造行業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量 。

五、總結(jié)與展望



吹孔現(xiàn)象在 SMT 加工中猶如隱藏在暗處的 “敵人”,對產(chǎn)品質(zhì)量有著不可忽視的影響。從 PCB 加工環(huán)節(jié)的缺陷,到板材吸潮,再到無鉛波焊中的復(fù)雜因素,每一個環(huán)節(jié)都可能成為吹孔產(chǎn)生的 “導火索”。而吹孔一旦出現(xiàn),不僅會影響產(chǎn)品的外觀,還可能導致性能下降,甚至危及產(chǎn)品的可靠性 。


展望未來,隨著科技的不斷進步,SMT 加工技術(shù)也將持續(xù)創(chuàng)新。在 PCB 加工方面,更先進的鉆孔技術(shù)和電鍍工藝將不斷涌現(xiàn),進一步提高 PCB 的質(zhì)量,減少因加工環(huán)節(jié)導致的吹孔問題。例如,采用激光鉆孔技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)更精準的鉆孔,減少孔壁的粗糙度,從而降低吹孔的風險 。在生產(chǎn)環(huán)境控制上,智能化的濕度和溫度控制系統(tǒng)將更加普及,確保生產(chǎn)環(huán)境始終處于更佳狀態(tài),為 SMT 加工提供穩(wěn)定的條件 。焊接工藝也將不斷優(yōu)化,通過引入更先進的焊接設(shè)備和技術(shù),控制焊接參數(shù),提高焊接質(zhì)量,減少吹孔的產(chǎn)生 。


作為 SMT 工程師,我們肩負著重要的責任。在實際工作中,要不斷積累經(jīng)驗,深入研究吹孔問題,持續(xù)優(yōu)化工藝,嚴格把控每一個環(huán)節(jié),以確保產(chǎn)品質(zhì)量。相信在我們的共同努力下,SMT 加工技術(shù)將不斷完善,吹孔問題將得到更有效的解決,為電子制造行業(yè)的發(fā)展注入強大的動力 。


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