Cтраница 2
![]() |
Классификация методов изготовления фотооригиналов МПП 206. [16] |
При фотопозиционировании фотооригиналы не испытывают никаких механических нагрузок и могут быть непосредственно использованы в качестве рабочих фотошаблонов ( негативов или позитивов), что не только упрощает традиционный технологический процесс производства ПП за счет исключения из него операции фотографирования фотооригинала, но и устраняет неизбежные ошибки, вносимые этой операцией. [17]
После этого фотооригинал фотографируют в уменьшенном размере, а затем с помощью специального оборудования переснимают этот промежуточный фотооригинал с уменьшением на фотошаблон таким образом, чтобы полученное ранее изображение рисунка для одной микросхемы на фотошаблоне повторялось многократно с размерами, соответствующими реальной микросхеме, и с шагом, соответствующим шагу расположения микросхем на пластине полупроводника. [18]
![]() |
Схема технологического маршрута проектирования печатных плат на магнитных матрицах. [19] |
После изготовления фотооригинала магнитная матрица из группы ИФ поступает на участок электрографии для изготовления копии изображения компоновки на установке типа ЭРА. Эта копия изображения, полученная с магнитной матрицы, поступает в группу ОД для оформления сборочного чертежа, а магнитную матрицу с компоновкой возвращают в группу КПМ. [20]
На чертеже фотооригинала вне поля изображения платы даются контрольные перекрестия, которые необходимы для проверки точности соблюдения заданного масштаба уменьшения при фотокопировании. Перекрестия располагаются на расстоянии не менее 2 мм от контура платы вдоль ее большой стороны. [21]
Процессы изготовления фотооригиналов и фотошаблонов присущи подавляющему большинству существующих технологических процессов изготовления ПП и фактически определяют их качество и эксплуатационную надежность. [22]
При изготовлении фотооригиналов для МПП для каждого печатного слоя изготовляется свой фотооригинал с изображением его топологии. На так называемые технологические поля фотооригинала, расположенные за пределами изображения печатной схемы, наносят изображения базовых элементов ( обычно в виде крестов, треугольников, квадратов и пр. МПП при их совмещении; указывают расстояния между центрами базовых элементов, необходимые для контроля размеров при фотографировании, и производят маркировку слоев. Фотооригинал каждого слоя снабжают специальным штампом, причем на каждом последующем слое их смещают относительно штампов, расположенных на предыдущих слоях. [23]
При изготовлении фотооригиналов методом фрезерования поверхностного слоя применяют координатно-расточные станки. Рассматриваемый метод так же, как метод резания по эмали, позволяет получать как негативное, так и позитивное изображение фотооригинала. [24]
![]() |
Образец сопроводительной карты. [25] |
При выполнении фотооригинала возможны следующие дефекты. [26]
Масштаб увеличения фотооригинала выбирают в зависимости от размеров элементов и требуемой точности изготовления трафаретов. Например, если размер на фотошаблоне требуется выдержать с точностью 0 003 мм, то при точности вычерчивания фотооригинала 0 1 мм масштаб увеличения 50: 1 будет достаточным. [27]
Точность изготовления фотооригинала, достигаемая таким методом, зависит от качества резца, субъективных факторов, а также от точности самого координатографа. [28]
Процесс изготовления качественных фотооригиналов МПП зависит не только от выбранного технологического процесса, применяемых материалов и точностных характеристик используемого оборудования, но и от функциональных возможностей систем управления координатографами, которые должны удовлетворять как общетехническим ( простота конструкции, удобство промышленной эксплуатации и ремонта, относительно низкая стоимость и надежность), так и ряду дополнительных требований. [29]
Например, вычерчивают фотооригинал, переснимают на фотопленку и вставляют в фотокопировальное устройство. Оно состоит из электронно-лучевой трубки и фотоэлектронного умножителя. Между ними помещают фотошаблон и копируют его с помощью уменьшенного объективом светового пятна на ЭЛТ. [30]