×
10.04.2016
216.015.2f53

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКО-ЖЕСТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и радиотехники, в частности к технологии изготовления гибко-жестких печатных плат (ГЖПП). Технический результат - разработка способа изготовления гибко-жесткой печатной платы, в котором предусмотрена защита гибкой части (фольгированного полиимида с медными проводниками и покрывной пленкой) от воздействия агрессивных химикатов на этапе формирования финишного электропроводного покрытия (горячего оплавления ПОС или иммерсионных покрытий). Достигается тем, что в способе изготовления гибко-жесткой печатной платы, включающем формирование методом фотолитографии и последующего гальванического нанесения токопроводящих компонентов электрической схемы на комбинированном гибко-жестком основании ГЖПП, нанесение финишного и защитного покрытий, перед нанесением финишного покрытия на жесткую часть и на прорези в контактных окнах гибкой части ГЖПП наносят защитную сухую паяльную маску, которую засвечивают посредством УФ-облучения, подвергают полимеризации для получения заданного контура защитной маски, после чего проводят окончательную стадию металлизации ГЖПП, затем удаляют окна над гибкой частью совместно с маской до полного раскрытия поверхности гибкой части ГЖПП. 3 ил., 1 пр.
Основные результаты: Способ изготовления гибко-жесткой печатной платы (ГЖПП), включающий формирование методом фотолитографии и последующего гальванического нанесения токопроводящих компонентов электрической схемы на комбинированном гибко-жестком основании ГЖПП, нанесение финишного и защитного покрытий, отличающийся тем, что, с целью обеспечения защиты от воздействия химикатов и температурного воздействия на этапе операции горячего оплавления поверхности гибкой составляющей ГЖПП, перед нанесением финишного покрытия на жесткую часть и на прорези в контактных окнах гибкой части ГЖПП наносят защитную сухую паяльную маску, которую засвечивают посредством УФ-облучения, подвергают полимеризации для получения заданного контура защитной маски, после чего проводят окончательную стадию металлизации ГЖПП, затем удаляют окна над гибкой частью совместно с маской до полного раскрытия поверхности гибкой части ГЖПП.

Изобретение относится к области электротехники и радиотехники, в частности к технологии изготовления гибко-жестких печатных плат (ГЖПП).

Проблема, решаемая изобретением, заключается в необходимости защиты уязвимой гибкой части ГЖПП на этапе формирования финишного электропроводного покрытия (горячего оплавления ПОС или нанесения иммерсионных покрытий) от воздействия агрессивных химикатов, температурных и механических воздействий.

Из предшествующего уровня техники известен способ изготовления гибких печатных схем (патент РФ №1632352, МПК H05K 3/28, опубл. 20.11.1995), согласно которому для повышения качества печатных схем предусмотрено снижение температурного градиента и исключение неконтролируемых деформаций в фольгированной диэлектрической пленке путем проведения контролируемой пластической деформации для выравнивания заготовки на предварительном этапе штамповки заготовки из фольгированной диэлектрической пленки, обеспечения равномерной толщины слоя фоторезиста и улучшения условий травления.

В качестве прототипа заявляемого известен способ изготовления ГЖПП, в котором используют защитную липкую ленту, которую помещают на прорези в жесткой части ГЖПП, формируемые перед прессованием заготовки (Технологии в производстве электроники, ч. III. Гибкие печатные платы. /Под ред. A.M. Медведева и Г.В. Мылова. - М.: изд. «Группа ИДТ», 2008, с. 130-131).

Недостатками аналогов является то, что в них не предусмотрена достаточно надежная защита гибкой части ГЖПП от воздействия агрессивных химикатов на этапе формирования финишного электропроводного покрытия, которые могут просочиться в прорези в жесткой части ГЖПП и значительно снизить качество готовых изделий.

Задачей изобретения является разработка способа изготовления гибко-жесткой печатной платы, в котором предусмотрена защита гибкой части (фольгированного полиимида с медными проводниками и покрывной пленки) от воздействия агрессивных химикатов на этапе формирования финишного электропроводного покрытия (горячего оплавления ПОС или иммерсионных покрытий).

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа изготовления гибко-жесткой печатной платы, заключается в обеспечении надежной защиты подверженной опасности разрушения гибкой части (полиимида с медными проводниками и покрывной пленки) от воздействия агрессивных химикатов на этапе формирования финишного электропроводного покрытия (горячего оплавления ПОС или иммерсионных покрытий).

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа изготовления гибко-жесткой печатной платы, включающего формирование методом фотолитографии и последующего гальванического нанесения токопроводящих компонентов электрической схемы на комбинированном гибко-жестком основании ГЖПП, нанесение финишного и защитного покрытий, согласно предлагаемому способу перед нанесением финишного покрытия на жесткую часть и на прорези в контактных окнах гибкой части ГЖПП наносят защитную сухую паяльную маску, которую засвечивают посредством УФ-облучения, подвергают полимеризации для получения заданного контура защитной маски, после чего проводят окончательную стадию металлизации ГЖПП, затем удаляют окна над гибкой частью совместно с маской до полного раскрытия поверхности гибкой части ГЖПП.

Предлагаемый способ изготовления гибко-жесткой печатной платы поясняется следующим образом.

На фиг. 1 представлен вид сборки гибко-жесткой печатной платы после нанесения финишного покрытия (прорези закрыты паяльной маской), где 1 - слой полиимида (гибкая часть ПП), 2 - покрывная пленка, 3 - фольгированный стеклотекстолит + гальваническая медь, медная фольга + гальваническая медь (жесткая часть ПП), 4 - финишное покрытие, 5 - препрег, 6 - прорези 7 - окна, 8 - защитная паяльная маска.

Первоначально изготавливают заготовки гибкой и жесткой частей ГЖПП, затем осуществляют формирование методом фотолитографии и последующего гальванического нанесения токопроводящих компонентов электрической схемы на комбинированном гибко-жестком основании ГЖПП.

Перед нанесением финишного и защитного покрытий ГЖПП на жесткую часть и на прорези в контактных окнах гибкой части ГЖПП наносят защитную сухую паяльную маску. Маску наносят на всю заготовку (в том числе и на прорези в окнах над гибкой частью).

На полученные таким образом изделия с нанесенными защитными покрытиями оказывают воздействие УФ-облучения и осуществляют процесс полимеризации для получения заданного контура защитной маски, после чего проводят окончательную стадию металлизации ГЖПП.

Затем удаляют окна над гибкой частью совместно с маской до полного раскрытия поверхности гибкой части ГЖПП.

После нанесения финишного покрытия окна над гибкой частью совместно с нанесенной маской удаляются, освобождая гибкую часть ГЖПП.

На фиг. 2 изображена ГЖПП в готовом виде после удаления окна 7 над ее гибкой частью с нанесенной ранее маской 8.

Экспериментально установлено, что проведение операции защиты гибкой части ГЖПП с использованием указанной сухой паяльной маски способствует повышению качества готовых изделий, поскольку данное покрытие является надежной защитой ГЖПП перед последующей операцией металлизации ГЖПП.

Таким образом, использование предлагаемого способа обеспечивает более высокий, чем достигнутый в прототипе, технический результат, заключающийся в обеспечении надежной защиты подверженной опасности разрушения гибкой части (полиимида с медными проводниками и покрывной пленки) от воздействия агрессивных химикатов на этапе формирования финишного электропроводного покрытия (горячего оплавления ПОС или иммерсионных покрытий).

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа подтверждается следующим примером выполнения.

Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ опробован с получением опытного образца ГЖПП, изображенного на фиг. 3, где 1 - гибкая часть (полиимид с медными проводниками и пленка покрывная) ГЖПП, 2 - металлизированное отверстие, 3 - жесткая часть платы (стеклотекстолит с токопроводящим рисунком, металлизированными отверстиями, защитной паяльной маской и финишным покрытием). Технология изготовления ГЖПП состояла в проведении следующих операций:

- нарезка гибких (полиимид с медными проводниками и пленка покрывная) и жестких (стеклотекстолит с токопроводящим рисунком, металлизированными отверстиями, защитной паяльной маской и слоем финишного покрытия) заготовок в размер групповых заготовок (пакета однородных элементов);

- формирование базовых отверстий в заготовках;

- формирование на гибких слоях рисунка проводников (последовательным сочетанием методов фотохимии и травления);

- фиксация покрывной пленки на гибком слое полиимида методом подпрессовки;

- формирование фрезерованием пазов (частичное или полное прорезание канавки) в жестких ламинированных слоях ГЖПП для последующего освобождения гибкой части на конечном этапе изготовления готовых ГЖПП;

- нарезка соединительных прокладок (препрегов) с удалением определенных участков для предохранения гибких областей от склеивания между собой и с жесткими частями;

- сборка пакета жестких и гибких слоев прессованием;

- прессование собранного пакета;

- формирование отверстий под металлизацию сверлением;

- химическая и электрохимическая металлизация отверстий:

- формирование негативного изображения на наружных жестких слоях заготовки ГЖПП;

- травление медного слоя и удаление фоторезиста;

- контроль электрических параметров ГЖПП;

- нанесение защитной маски на жесткие основания ГЖПП;

- нанесение паяльной маски;

- экспонирование паяльной маски;

- проявление паяльной маски.

Сухая защитная маска наносится на всю жесткую часть (в том числе и на прорези в окнах над гибкой частью ГЖПП), рабочий фотошаблон доработан таким образом, чтобы зона А на нем была прозрачной для УФ облучения на операции экспонирования. Засвеченные участки фотополимеризуются и теряют способность к растворению на этапе проявления. Над прорезями в жестком основании образуется надежная защита от реагентов, применяемых при проведении операции нанесения финишного покрытия (фиг. 2): 1 - покрывная пленка; 2 - слой полиимида с медным покрытием; 3 - слой фольги + гальваническая медь; 4 - слой финишного покрытия; 5 - препрег; 8 - маска. Последующие операции изготовления готовой ГЖПП были следующие:

- нанесение финишного покрытия;

- проведение контроля электрических параметров;

- проведение обработки по контуру.

При обрезке платы по контуру жесткая часть ГЖПП, покрывающая гибкое окно с нанесенной защитной маской, освобождается (вываливается), в результате чего образуется готовая ГЖПП. На фиг. 3 изображена ГЖПП после нанесения финишного покрытия. Прорези закрыты паяльной маской.

Полученный образец ГЖПП был подвергнут испытаниям.

Способ изготовления гибко-жесткой печатной платы (ГЖПП), включающий формирование методом фотолитографии и последующего гальванического нанесения токопроводящих компонентов электрической схемы на комбинированном гибко-жестком основании ГЖПП, нанесение финишного и защитного покрытий, отличающийся тем, что, с целью обеспечения защиты от воздействия химикатов и температурного воздействия на этапе операции горячего оплавления поверхности гибкой составляющей ГЖПП, перед нанесением финишного покрытия на жесткую часть и на прорези в контактных окнах гибкой части ГЖПП наносят защитную сухую паяльную маску, которую засвечивают посредством УФ-облучения, подвергают полимеризации для получения заданного контура защитной маски, после чего проводят окончательную стадию металлизации ГЖПП, затем удаляют окна над гибкой частью совместно с маской до полного раскрытия поверхности гибкой части ГЖПП.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКО-ЖЕСТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКО-ЖЕСТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 581-590 из 657.
09.06.2019
№219.017.7d1f

Способ получения окислов урана из тетрафторида урана

Изобретение может быть использовано для конверсии тетрафторида обедненного урана. Тетрафторид урана в противоточном режиме контактирует с простым эфиром со строением RO, где R - Н, СН, CH, СН, СН, при температурах 450-550°С в течение 15-120 мин при мольном соотношении UF/эфир от 1÷2,64 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414428
Дата охранного документа: 20.03.2011
09.06.2019
№219.017.7dfd

Устройство для регулирования газообмена герметизированных объемов с внешней средой

Изобретение относится к средствам регулирования газовоздушного потока и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит металлический корпус и регулировочный орган. Металлический корпус, выполненный в виде полого цилиндра, с торцевой части которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451858
Дата охранного документа: 27.05.2012
09.06.2019
№219.017.7e09

Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор на быстрых нейтронах

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в атомной энергетике, преимущественно для энергетических или исследовательских установок. Активная зона реактора включает вертикальный цилиндрический блок с кольцевой полостью для размещения твэлов, выполненный с радиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408095
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.06.2019
№219.017.7e0a

Способ и устройство проводки пучка электронов в тракте линейного ускорителя

Способ и устройство проводки пучка электронов в тракте линейного ускорителя могут использоваться в линейных индукционных ускорителях сильноточных импульсных пучков электронов при их ускорении и/или транспортировке в протяженных, более 1 м, вакуумных трактах. В способе формируют дополнительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408172
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.06.2019
№219.017.7e0b

Тепловой химический источник тока

Изобретение относится к области электротехники, к области резервных химических источников тока на твердом теле и может быть использовано для изготовления теплового источника тока с ионной проводимостью. Согласно изобретению тепловой источник тока содержит блок электрохимических элементов (ЭХЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408113
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.06.2019
№219.017.7f26

Замедляющая система спирального типа

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в замедляющих системах. Технический результат заключается в обеспечении настраиваемости системы. Замедляющая система спирального типа содержит металлический корпус, внутри которого расположена, по крайней мере, одна спираль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447538
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.06.2019
№219.017.849d

Способ сохранения числа электронов в процессе ускорения в бетатроне

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке и усовершенствовании индукционных циклических ускорителей. Техническим результатом предлагаемого изобретения является устранение поперечной неустойчивости электронного пучка и сохранение числа захваченных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281622
Дата охранного документа: 10.08.2006
19.06.2019
№219.017.86eb

Контейнер для водорода и его изотопов

Изобретение относится к средствам для очистки, хранения и подачи газов преимущественно водорода и его изотопов, а также гелия, аргона и других газов. Контейнер включает водоохлаждаемый герметичный корпус, выполненный в виде обечайки цилиндрической формы с фланцем, размещенной внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383955
Дата охранного документа: 10.03.2010
19.06.2019
№219.017.8883

Способ реэкстракции плутония из органического раствора трибутилфосфата

Изобретение относится к области регенерации плутония из отработанного ядерного топлива (ОЯТ) водными методами. На операциях отделения плутония от урана и на операции аффинажа плутония в качестве его восстановителя используется карбогидразид CO(NH) в концентрации от 0.2 до 1.0 моль/л. Нижний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410774
Дата охранного документа: 27.01.2011
20.06.2019
№219.017.8d12

Способ организации естественной циркуляции жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора на быстрых нейтронах

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при организации естественной циркуляции жидкометаллического теплоносителя в контуре ядерного реактора на быстрых нейтронах. Для создания движущего напора циркуляции жидкометаллического теплоносителя в контуре ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691755
Дата охранного документа: 18.06.2019
Показаны записи 471-471 из 471.
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД