0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电路板防水防腐蚀处理工艺

工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-05-21 15:54 次阅读

电子产品的防水防潮历来就是一大难题,因为它没有标准化万无一失的做法,都是靠工艺工程师们的智慧以及新型防水防潮材料的辅助,合力达到目标,一般都涉及到注塑、密封、排气、胶垫、导流,散热,变形,开模等一系列工艺。

其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁,PCBA防水防潮防腐蚀方法从外到内通常是结构防护+灌封防护+PCBA功能涂层防护,接下来小编就分别介绍这几个工艺。

一、结构防水

结构防水是电子产品防水最为传统的模式,也应该是大多数工程师们最先想到的办法,主题思想是疏水,导流,外部封装与内部电气部分的有效隔离,产品的模具设计以及各种封堵是要点,当然越是复杂模具的成本也不便宜。

比如前几年部分防水手机在设计耳机孔,充电口时候采用防水盖、密封圈等设计方法,就是从外部着手去堵,相当一部分电子产品是采用了这种方式,从而达到防水防潮的目的。

二、灌封胶防水

灌封方式防水目前常见的是采用环氧树脂灌封胶,是用于电子产品模组的灌封,可以将整个PCB板包裹其中,从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等,环氧树脂是饱和性树脂,以其为基材生产的环氧树脂灌封胶具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性,灌封后能在-45-120℃间稳定的机械和电气性能。能对电路板全方位保护,极大提高电路板的使用寿命。但同时也存在一些比较致命的问题,比如PCB板的散热将会非常受影响,最麻烦的是产品几乎没有返修的可能,或者说返修成本过高。

三、PCBA防水防潮涂层

(1)三防漆类

三防漆也叫线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆,三防漆类产品普遍比较厚,基本上涂层厚度会达到50微米,散热不好,粘稠度高,一公斤产出比较低,干燥慢,目前很多三防漆依然使用挥发性溶剂,对人体与环境有很大伤害,这对于一些产品要出口欧美的制造企业来说环保不能达标。如果一定要使用,则需要使用类似T8507这样无溶剂的环保三防漆。

灌封胶对电路板的防护作用超过三防漆。如果只要起到一个最基本的防护作用,是可以选用三防漆防护。

(2)PCBA纳米防潮涂层

电路板纳米防水防潮涂层,是一种纳米新材料,也叫纳米涂层,目前较理想的三防漆替代品,厚度仅2-4微米,肉眼看不到,在PCB表面形成一张极薄的网,有效降低PCB表面能量,形成荷叶效应,散热性能好,不影响连接器正常导电,防水可以达到IPx5,基本满足生活防水标准,也可以防腐蚀,抗酸碱盐。

目前中高端运动耳机防汗就用这种涂层技术,纳米涂层在操作方面非常简单,直接把线路板在纳米防水液里浸泡几秒取出来自然晾置5分钟就可以了。维修方便,环保达标,比如行业内口碑和品质都比较好的是青山新材TIS-NM纳米涂层符合RoHS,REACH,卤素检测等欧盟环保认证,已被众多生产商所采用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电路板
    +关注

    关注

    140

    文章

    4695

    浏览量

    94126
  • PCBA
    +关注

    关注

    23

    文章

    1441

    浏览量

    50655
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    5芯M8接头需做防腐耐锈工艺

    德索工程师说道通过防腐耐锈工艺处理,可以有效防止5芯M8接头受到外界环境的侵蚀,从而延长其使用寿命。腐蚀和生锈会导致5芯M8接头的导电性能下降,甚至出现断路现象。
    的头像 发表于 05-17 15:48 91次阅读
    5芯M8接头需做<b class='flag-5'>防腐</b>耐锈<b class='flag-5'>工艺</b>吗

    电路板三防漆(电路板三防漆是指哪三防)

    ,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化
    的头像 发表于 04-30 09:53 246次阅读

    三防漆中的三防指的是什么

    漆、三防涂料、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,是一种特殊配方的涂料,主要用于保护线路板及元器件免受恶劣环境影响的涂料。 使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能,同时耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐
    的头像 发表于 04-25 09:24 236次阅读

    电路板老化的工艺要求是什么?

    求助一下电路板老化的工艺要求啊
    发表于 04-24 07:00

    M8_4芯插头防腐蚀性怎么样

    德索工程师说道我们需要了解M8_4芯插头的基本结构和材料。该插头通常由插头本体、接触件、绝缘体等部分组成。其中,接触件和绝缘体的材料选择对防腐蚀性具有重要影响。为了提高插头的防腐蚀性,制造商通常会选择耐腐蚀性能好的材料,如不锈钢
    的头像 发表于 04-13 15:01 128次阅读
    M8_4芯插头<b class='flag-5'>防腐蚀</b>性怎么样

    PCB表面处理工艺全汇总

    OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
    发表于 12-18 15:39 568次阅读

    表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!

    ,是一种丙烯酸低聚物。可以说是一种最最常见表面处理工艺了! 优点包括稳定性高,成本低,应用广泛! 沉锡 和沉银工艺类似,是一种通过化学置换反应沉积的金属面,直接施加在电路板的基础金
    发表于 12-12 13:35

    电路板OSP表面处理工艺简介

    平整面好,OSP膜和电路板焊盘的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。既可用在低技术含量的电路板
    发表于 11-30 15:27 1412次阅读

    PCB表面处理工艺OSP的优缺点

    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
    的头像 发表于 11-15 09:16 964次阅读

    PCBA电路板的三防涂敷工艺介绍

    PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理工艺有浸、刷、喷、选
    发表于 09-27 10:21 1125次阅读

    怎么判断PCB板表面处理工艺是否偷工减料

    在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
    的头像 发表于 09-25 14:50 350次阅读

    怎么通过颜色辨别PCB表面处理工艺

    ,如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺呢?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下。 通过颜色辨别PCB表面处理工艺 1、金色 金色是真正的黄金,虽然只有薄薄一层,却占了电路板成本近10%。用黄金的目的,一是为了方便焊接,二是为了
    的头像 发表于 08-21 09:16 562次阅读
    怎么通过颜色辨别PCB表面<b class='flag-5'>处理工艺</b>

    PCBA电路板使用三防漆的作用有哪些?

    三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
    发表于 08-18 09:16 950次阅读

    高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀

    ,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀
    的头像 发表于 08-02 16:04 316次阅读
    高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈<b class='flag-5'>防腐蚀</b>

    印制电路板工艺设计规范

     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为
    发表于 07-20 14:49 716次阅读