背板一直是PCB制造業中具有專業化性質產品。背板較常規PCB板要厚和重,相應地其熱容也較大。鑒于背板冷卻速度較慢,因此回流焊爐長度要加長。還需要在出口處對其進行強制空氣冷卻,以使背板溫度降低到可安全操作程度。
太陽能背板位于太陽能電池板的背面,對電池片起保護和支撐作用,具有可靠的絕緣性、阻水性、 耐老化性。初期太陽能背板具有三層結構( PVDF/PET/PVDF ),外層保護層 PVDF 具有良好的抗環境侵蝕能力,中間層為 PET 聚脂薄膜具有良好的絕緣性能,內層 PVDF 和 EVA 具有良好的粘接性能。后為了降低成本,考慮環保,出現了一些不含氟的背板結構,如APE結構背板。
背板一直是PCB制造業中具有專業化性質產品。背板較常規PCB板要厚和重,相應地其熱容也較大。鑒于背板冷卻速度較慢,因此回流焊爐長度要加長。還需要在出口處對其進行強制空氣冷卻,以使背板溫度降低到可安全操作程度。
由于用戶應用要求越來越多板層數,層間對位便變得十分重要。層間對位要求公差收斂。板尺寸變大使這種收斂要求更苛刻。所有布圖工序都是在一定溫度和濕度受控環境中產生。曝光設備處在同一環境之中,整個區域前圖與后圖對位公差需保持為 0.0125mm需采用CCD攝像機完成前后布圖對位。蝕刻以后,使用四鉆孔系統對內層板穿孔。穿孔通過芯板,位置精度保持為 0.025mm,可重復能力為0.0125mm。
然后用針銷插入穿孔,將蝕刻后內層對位,同時背板材料把內層粘合在一起。使用這種蝕刻后穿孔方法可充分保證鉆孔與蝕刻銅板對準,形成一種堅固環狀設計結構。但是,伴隨用戶在PCB走線方面要求在更小面積內布設越來越多線路,為保持板子固定成本不變,則要求蝕刻銅板尺寸更小,從而要求層間銅板更好地對位。夾具和輸送設備必須能夠同時傳送大尺寸板和重板。
除了對鉆孔要求電鍍層厚度均勻外,背板設計人員一般對外層表面上銅均勻性有著不同要求。一些設計在外層上蝕刻很少信號線路。而另一方面,面對高速數據率和阻抗控制線路需求,外部層設置近乎固態銅薄片將變得十分必要,以作EMC屏蔽層之用。由于用戶要求更多層數,因而確保在粘合前對內層刻蝕層進行缺陷識別和隔離是十分緊要。為實現背板阻抗有效和可重復地控制,蝕刻線寬度、厚度和公差成為關鍵指標。這時,可采用AOI方法來保證蝕刻銅圖案與設計數據匹配。使用阻抗模型,通過在AOI上對線寬公差進行設定,從而確定并控制阻抗對線寬變化靈敏度。
傳統上,出于可靠性考慮,傾向于在背板上使用無源元件。但是,為保持有源板固定成本,BGA等有源器件越來越多地設計到背板上。元件安裝設備必須不僅能夠安放較小規格電容器和電阻器,而且還必須能夠對額外硅封裝元件進行操作。此外,背板大規格化要求安裝設備臺床要大,且對重背板也能以精細位置公差進行移位。
中研普華研究院背板材料行業報告依據全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據,客觀、多角度地對市場進行了分析研究。報告在總結中國背板材料行業發展歷程的基礎上,結合新時期的各方面因素,對行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。
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