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      數(shù)字噴墨打印技術(shù)在PCB字符工藝中的應(yīng)用

      2011-09-18 00:46:58盧玉蛟黃哲赟
      印制電路信息 2011年12期
      關(guān)鍵詞:墨滴印機噴墨

      盧玉蛟 黃哲赟 李 寶

      (江蘇銳畢利實業(yè)有限公司,江蘇 鹽城 224056)

      數(shù)字化文字噴印機的原理是根據(jù)從CAD或CAM得到的文件資料將特定的文字墨水噴印到電路板上,并通過紫外燈實現(xiàn)即時固化從而完成字符工藝的過程。這種字符噴印技術(shù)消除了網(wǎng)版制作的過程與設(shè)備,帶來的是節(jié)省了場地與空間、明顯減少材料消耗(特別是底片等)、縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期、減少了環(huán)境污染、降低了成本。另外,數(shù)字化的文字噴印機具備CCD自動定位功能,可有效解決線路板漲縮問題。且噴印的方式可確保字符線條的連續(xù),從而可解決絲印過程中落差位置常見的字符殘缺不清?;谝陨蟽?yōu)點,數(shù)字化的文字噴印機對于改善PCB的字符品質(zhì)和縮短生產(chǎn)流程都是極其有利的。它的發(fā)展壯大也必將成為PCB生產(chǎn)發(fā)展的方向之一。

      1 數(shù)字噴墨打印技術(shù)

      數(shù)字噴墨打?。―igital Inkjet Printing)技術(shù),它是以加成法按照計算機預(yù)先設(shè)計好的數(shù)字模型于承載物上噴印形成所需要的二維或三維圖形。目前,數(shù)字噴印的方法有兩種:連續(xù)噴射式(Continuous Ink-Jetting,CIJ)[1]和按需噴射式(Drop-On-Demand, DOD)[2],而較常用的為按需噴射式中的壓電式噴射原理。

      1.1 噴墨打印技術(shù)原理

      現(xiàn)以壓電式噴射原理為例來說明噴墨打印的原理。壓電式噴頭是在壓電器件上施加電信號,使其產(chǎn)生變形并擠壓噴頭內(nèi)的液體而將液體噴出。壓電式噴頭由壓電陶瓷片,噴嘴和小容腔組成,在壓電陶瓷片上未施加驅(qū)動信號時,小容腔內(nèi)的液體壓力足夠低,液體因表面張力而保持在小容腔內(nèi);需要噴射時,在壓電陶瓷片上施加一個脈沖電壓,壓電陶瓷立即發(fā)生微米級變形,在此作用下,小容腔的體積迅速縮小,產(chǎn)生朝向噴嘴的壓力波,此壓力波克服噴嘴中的壓力損失和液體的表面張力,使噴嘴處開始形成一個液滴,并從噴嘴噴出。然后壓電陶瓷片和容腔恢復(fù)原狀,由于表面張力的作用,新的液體進入噴頭的小容腔[3]。噴頭工作原理見圖1。

      噴墨打印機噴出的液體小滴尺寸接近于玻璃管小孔的直徑。目前,玻璃管小孔的直徑可達到小于100 μm,主要是由玻璃管小孔的直徑來決定,每秒鐘可噴射4000小液滴,而每滴的體積可小到3皮升(pL,10-12L)。這種數(shù)字噴墨打印機只有在噴墨打印定量模式確定后,才會產(chǎn)生噴射小滴,而噴射位置、面積和厚度等將由CAD數(shù)據(jù)或存儲數(shù)字所形成的數(shù)據(jù)化驅(qū)動或控制打印頭和打印機,可以達到精確控制與重復(fù)生產(chǎn)的要求[4]。

      1.2 文字墨水及紫外固化

      在數(shù)字噴墨打印技術(shù)中,油墨材料的性能是至關(guān)重要的,不僅選用的油墨材料噴印性能要符合工藝標準,而且油墨材料必須與噴墨打印頭結(jié)構(gòu)相匹配,并保證在操作溫度下和整個操作過程中穩(wěn)定、經(jīng)久耐用。應(yīng)用于PCB工藝的文字噴印墨水需同時滿足線路板行業(yè)的一系列IPC規(guī)范、信賴性要求和環(huán)保標準。因此,文字墨水的各項性能都必須達到最佳化。

      1.2.1 油墨材料的黏度(Viscosity)和表面張力(Surface Tension)。

      油墨的黏度和表面張力將會影響噴墨管口的堆積、墨滴形狀、墨滴擴散狀態(tài)等性能,當(dāng)然改變噴射管的溫度和電壓也會影響這些參數(shù)。一般來說在墨水的噴射溫度范圍內(nèi),噴射墨水的黏度需控制在10 mPa?s ~ 40 mPa?s,液滴體積可達10 pL ~ 140pL,噴射液滴直徑可小至30 μm。且噴射液滴的體積和噴頭驅(qū)動電壓之間呈線性關(guān)系,能通過調(diào)整驅(qū)動電壓來改變液滴體積,見圖2[3]。

      圖2 液滴體積和驅(qū)動電壓的關(guān)系

      噴墨打印出的墨滴形狀、大小等可用墨滴觀測儀(Drop Watcher Station)進行觀察與測量。噴射出的墨滴不應(yīng)有拖尾狀或伴隨衛(wèi)星液滴,否則會降低噴印質(zhì)量,導(dǎo)致噴印圖形不規(guī)則。 液滴觀測效果見圖3:

      1.2.2 優(yōu)化噴墨打印工藝參數(shù)

      噴印文字的分辨率是與噴射的墨滴大小和dpi(Drops per Inch)有關(guān)系的,只有噴射油墨的體積越小和dpi越大,噴墨打印的線路圖形分辨力才越高。例如需要達到75 μm線寬、字符大小為0.5 mm的分辨力,必須采用小于6 pL的噴射墨滴和大于1200 dpi才可以;而要達到50 μm線寬、字符大小為0.5 mm以下,則必須采用小于3 pL的噴射墨滴和大于2400 dpi才可以。一般來說,可以通過墨滴大小和dpi的組合來優(yōu)化噴印線路圖形的分辨力[4]。

      1.2.3 紫外光(Ultra-Violet,UV)固化系統(tǒng)

      數(shù)字噴印的特點決定了其必須采用UV即時固化的固化方式,因此UV燈的選擇就顯得相當(dāng)重要。目前常用的UV燈有汞燈和LED(Light Emitting Diode)燈兩種。汞燈的功率較大(達3KW以上),壽命相對短(約1000小時),且工作時所產(chǎn)生的光譜范圍寬,產(chǎn)生大量的熱量都是墨水固化所不需要的,能量利用率低,因此汞燈在技術(shù)上存在較多弊端,其優(yōu)點是成本相對較低。而LED燈為冷光源無熱量產(chǎn)生,光譜范圍窄,能量利用率高,且功率小(400W左右),壽命長(達2萬小時以上),以上使其成為數(shù)字噴印機固化系統(tǒng)的優(yōu)先選擇方向。但其缺點是一次性成本投入較高。江蘇銳畢利開發(fā)的Hi-print系列高速噴印機即采用LED固化系統(tǒng),見圖4所示。

      以上說明,先進的數(shù)字噴墨打印機對于選擇與其相匹配的UV固化系統(tǒng)非常重要。

      1.2.4 文字墨水的基本噴印性能

      歌詞十:她立春/她立秋/她人比黃花瘦/霜白了頭/先天下/后天下/黃金屋/顏如玉/百代憂愁/紅磚墻/老牌樓/琉璃瓦/已看透/卻不開口/沉默中/那情天/那淚海/愛和恨/轉(zhuǎn)眼成空/它立春/它立秋/它荒蕪/它重修 海棠依舊/先天下/后天下/黃金屋顏如玉/沽一杯酒/紅磚墻/老牌樓/琉璃瓦/寫著拆/卻不開口

      主要包括墨水溶劑的擴散性和落差位置的連續(xù)性。

      (1)墨水溶劑的擴散(見圖5和圖6)

      圖5 墨水溶劑擴散嚴重

      圖6 墨水無溶劑擴散

      在線路板行業(yè)中,通常文字設(shè)計距離焊盤最小可達200 μm以內(nèi),少數(shù)文字甚至直接設(shè)計在銅面上,溶劑擴散過大容易對銅面產(chǎn)生污染,影響后續(xù)的表面處理工藝甚至是組裝廠焊接的可靠性。因此,噴印墨水的溶劑擴散性應(yīng)作為基本性能加以考量。

      (2)落差位置的連續(xù)性(見圖7和圖8)

      圖7 細線路上粘附性較差

      圖8 跨線位置的線條連續(xù)性好

      因很多文字設(shè)計在線路上,為保證文字線條的連續(xù)性,需考慮墨水在線路等落差位置處的連續(xù)性,保證文字噴印在落差位置仍然清晰可辨識。

      1.2.5 文字墨水的信賴性

      PCB行業(yè)的各種信賴性測試項目及方法見表1。

      1.3 數(shù)字噴墨打印設(shè)備的總要求

      (1)具有較高的設(shè)備運動精度;

      (2)具有可操作CAD/CAM數(shù)字資料的操作系統(tǒng)軟件;

      (3)對在制板具有固定和防止翹曲裝置;

      (4)具有精確的CCD定位裝置;

      (5)具有UV固化功能;

      (6)具有自動加墨裝置;

      (7)具有打印頭的清洗和維護設(shè)置;

      (8)具有批量生產(chǎn)的能力。

      1.4 數(shù)字噴墨打印機生產(chǎn)能力

      噴墨打印機對于在制板(Panels)的生產(chǎn)率將取決于一系列因素,如噴墨打印速度、噴墨打印頭數(shù)和分辨率dpi等。在保證噴印圖形質(zhì)量的前提下,提高噴印速度,增加噴墨打印頭數(shù)量和分辨率都有利于提高生產(chǎn)率。目前市面上的數(shù)字噴印機生產(chǎn)效率僅可達到20面/h~40面/h,僅適用于小批量的樣品制作。若要應(yīng)用于規(guī)模化生產(chǎn),噴印效率需達到100面/h以上。數(shù)字噴墨打印技術(shù)應(yīng)用于撓性板(Flexible Printed Circuit,F(xiàn)PC)是最容易實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)的,特別是采用卷對卷式(Roll-to-Roll,Reel-to-Reel)自動化連續(xù)生產(chǎn)是最可取的方法。江蘇銳畢利開發(fā)的Hi-print系列高速噴印機最小噴印線寬可控制在80 μm~120 μm之間,能基本滿足線路板所有的文字工藝要求。目前江蘇銳畢利正在開發(fā)的下一代高速噴印機型最小線寬可達到5 μm ~ 20 μm之間,屆時將可大大提高文字噴印的制程能力。

      2 數(shù)字噴墨打印技術(shù)應(yīng)用于PCB文字工藝的優(yōu)勢

      數(shù)字噴印技術(shù)應(yīng)用于PCB文字工藝和傳統(tǒng)工藝相比其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在縮短流程,固有技術(shù)難點的有效克服和綠色環(huán)保。

      2.1 生產(chǎn)流程的縮短

      數(shù)字噴印技術(shù)和傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷流程的對比如圖9:

      圖9 數(shù)字噴印技術(shù)和傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷流程對比

      由圖9可見,數(shù)字噴印技術(shù)可根據(jù)CAD或CAM資料直接噴印文字圖形并即時固化,可有效節(jié)約網(wǎng)版制作和文字烘烤流程,明顯提高生產(chǎn)效率。

      2.2 有效克服傳統(tǒng)絲印固有的技術(shù)難點

      2.2.1 不規(guī)則的尺寸漲縮問題

      不規(guī)則的尺寸漲縮問題一直以來都是PCB制造行業(yè)的技術(shù)難點,這種困擾在傳統(tǒng)的絲網(wǎng)印刷中表現(xiàn)得尤為明顯,特別是高精度的高密度電路板(HDI),很容易因線路板不規(guī)則的尺寸漲縮導(dǎo)致文字圖形偏移。而數(shù)字噴印機則具有精確的CCD自動對位功能,可根據(jù)線路板不同的尺寸變化自動調(diào)整文字圖形大小,使需噴印的數(shù)字圖形尺寸和在制板實際尺寸相吻合,因而可有效解決漲縮帶來的困擾。

      2.2.2 落差位置的文字殘缺不清問題

      因絲網(wǎng)印刷本身的特點使得在高低落差位置油墨難以印得下去,導(dǎo)致文字線條不能保持連續(xù)性,容易出現(xiàn)模糊不清的現(xiàn)象(見圖10)。而數(shù)字化的文字噴印機可保持墨水噴印的連續(xù)性,因而可以輕易得克服以上問題(見圖11)。

      圖10 落差位置的絲印效果

      圖11 落差位置的數(shù)字噴印效果

      2.3 綠色環(huán)保

      因數(shù)字噴印技術(shù)無需制作網(wǎng)版,所以可避免網(wǎng)版在制作和清洗過程中產(chǎn)生大量的有機廢液。江蘇銳畢利開發(fā)的文字墨水可同時滿足ROHS、Reach(歐盟關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)與限制的一項法規(guī))和無鹵素等要求,更加符合綠色環(huán)保理念。

      3 結(jié)論

      數(shù)字化的文字噴印機具有生產(chǎn)周期短、噴印質(zhì)量高和綠色環(huán)保的優(yōu)點,所以采用具有前端技術(shù)的壓電式墨滴打印頭的噴墨打印機和最新開發(fā)的UV型文字墨水,完全可以滿足PCB行業(yè)文字工藝的生產(chǎn),今后甚至可擴大到內(nèi)層線路抗蝕刻圖形和阻焊層的噴印。但若要完全滿足整個PCB影像制程的需求,仍要進一步提高數(shù)字噴印的精細化性能。從總的發(fā)展方向來看,數(shù)字噴墨打印技術(shù)將會成為PCB工業(yè)生產(chǎn)新的生力軍,對于PCB生產(chǎn)技術(shù)的革新產(chǎn)生重要的影響。

      [1]Richard S. Fluid droplet recorder. US 3596725,1971-07-27.

      [2]Radio Corporation of American. Jet sprayer actuated by supersonic waves. US 2512743, 1946-04-01.

      [3]王運贛, 張祥林. 微滴噴射自由成形[M]. 武漢: 華中科技大學(xué)出版社, 2009:35-36.

      [4]林金堵. 應(yīng)用于PCB蝕刻線路的數(shù)字噴墨打印技術(shù)[J]. 印制電路信息, 2008(3):8-14.

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