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什么是CAF CAF是怎么形成的CAF的知识点总结

派旗纳米 浏览次数:2758 分类:行业资讯

前不久干了一个新项目,邻近发板了,工程项目经理忽然说这一木板是要出孟加拉国的,一瞬间泪崩了,由于对于这种高溫、高低温地区基本都是必须留意合乎CAF的规定,在layout设计方案中,在防止CAF问题其主要是必须操纵不一样互联网的孔与孔,孔与线的间隔。因此汇总了下相关CAF的知识要点

1、什么叫CAF:

CAF(Conductive Anodic Filament)全称之为导电性电阳极氧化丝,就是指对印刷线路板电级间因为吸咐水份后添加静电场时,金属离子沿玻璃纤维纱或是是绿油与板材中间,从一金属电极向另一金属电极挪动,进行析出金属材料,产生线状金属材料,将两电级连通。直接点便是线路板微短路故障

2、CAF是怎么生成的?

阳极氧化:Cu → Cu2 2e– (铜在正极产生融解)

H2O →H OH- (水分在负极产生复原产生OH-)

2H 2e– → H2

负极: Cu2 2OH– → Cu(OH)2 (Cu2 、OH-各自从两方面转移,产生化学反应速率产生)

Cu(OH)2 → CuO H2O

CuO H2O → Cu(OH)2 → Cu2 2OH–

Cu2 2e– → Cu (Cu在负极堆积)

(1)水吸咐;标准:空气相对湿度,溫度,PCB板材。

(2)水溶解;标准:工作电压,空气相对湿度,溫度。

(3)产生铜;标准:工作电压,空气相对湿度,PCB家具板材,o2

(4)电子器件互换; 标准:工作电压,PCB家具板材

CAF产生全过程,其特点以及不稳定,其线状金属材料是由一个一个的正离子构成。实际上是十分的敏感,仅有在连续的静电场的大力支持下产生,而要是没有不断的静电场,则会断掉。恢复过来的特性阻抗一般觉得,正离子转移分成两个阶段:

第一阶段,环氧树脂和提高原材料在体内湿气的效果下,提高资料的偶联剂有机化学水解反应,即在环氧树脂胶/提高原材料上顺着提高原材料产生CAF的洩露安全通道路(leakage path),此环节属离子化合物;

第二阶段,在工作电压或偏压的效果下铜盐产生电化学腐蚀,在路线图型间堆积产生导电性安全通道,使路线间发生短路故障,此环节为不离子化合物。

3、CAF的产生标准有什么?

如以上CAF如何产生可大约了解所需什么标准:

水(水蒸汽),工作电压(工作电压差),溫度(高溫),金属材料(Cu),室内空间(PCB家具板材间隙安全通道)及其电解质溶液(家具板材的填充料)

4、对于CAF的造成原理及标准,如何防止和处理?

只需避免以上中某一个标准就能处理CAF问题

(1)挑选适宜的材料材料

● 有效挑选耐CAF性基材:G-10(一种非阻燃性的环氧树脂玻璃布原材料)>玻璃纤维布聚丙烯腈(PI)>BT环氧树脂基材>环氧树脂夹层玻璃化学纤维布(FR-4)>纸基环氧树脂胶(CEM-3)>纸基脲醛树脂(CEM-1)

● PN干固超过Dicy干固(耐温性)

● 挑选纯净度高、耐温性好、耐CAF性越好的环氧树脂

● 挑选吸水性越低的就越好

● 挑选环氧树脂成分及侵润性高的玻璃纤维布1080>2116>7628即1080PP片最不易造成CAF无效

(2)操纵压层的品质

● PP的挑选,尽可能挑选环氧树脂成分高的薄形PP生产制造,不但达到填胶的充足,与此同时打孔对玻璃布的裂伤要轻度

● 铜泊的挑选:假如里层、表层的铜泊薄厚≥2oz,首选钝化处理解决的覆铜板生产制造,加强蚀刻加工,避免残铜的造成

● 选用真空泵压层,尽可能赶跑板材中的汽泡,以防导致家具板材內部裂缝,给CAF的生长发育给予标准

● 保证PCB家具板材彻底干固

(3)操纵打孔品质

PCB钻咀的反磨频次危害钻咀锐利水平,及其钻咀的给进速度,都将危害孔内腔表面粗糙度,孔损等安全隐患,板材里边的玻璃纤维产生松脱,合理表面层间隔减少,导电性金属离子非常容易顺着疏松的玻璃纤维转移产生CAF。

(4)PCB设计操纵偏压和孔间隔的避开

线路板的埋孔、路线规格部位与局部变量产品结构设计对CAF也会造成相对性的危害,由于任何的需求几乎都来源于设计方案。伴随着商品越干越小,线路板的相对密度也变得越来越高,可是PCB制造工作能力有其極限,当有直流电偏压(bias voltage)的相领路线间距越钟头,其产生CAF的概率也就变得越来越高,大部分偏压越高或间距越小,CAF的概率便会越高。

在其中,孔的分布方法对CAF特性危害比较大,在其中纬向排序>纬向排序>错位重排

● CAF产生主要是顺着玻璃纱束方位开展,错位重排可以防止两孔中间玻璃纱的相接。

● 纬向玻璃纱对比纬向平扁松散,环氧树脂的侵润性好些,打孔的裂伤也会比经向轻,比纬向的耐CAF性好些

● 错位重排表面层水准、竖直间隔超过应用家具板材的较大玻璃纤维束的间距。

 

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