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電路板無鉛焊接允收規(guī)范

作者:sdxyx    發(fā)布時間:2022-05-21 08:17:44    瀏覽量:

電路板廠家中新工法的出現(xiàn),凡是板面少數(shù)還必須執(zhí)行PTH的插孔波焊者,似可改為通孔中先印入無鉛錫膏,然后再將引腳擠入,于是只要經(jīng)過一熔焊后,即可將貼腳與插腳同時焊牢。不過此種全新嘗試,目前還在逐漸發(fā)展中。


不同接觸角的示意圖

圖1.左圖為銲點接觸角大于90。接觸角的示意圖,右二圖為球面接觸角的示意圖。


前言中新增者,還對無鉛銲點外觀目檢規(guī)格加以說明,并與鍚鉛者有所不同(事實上放鬆頗多)。為了減少爭議起見,D版中特別附列多張彩色圖樣做為對比,且在右下角分別加貼黑底紅圈與白字之無鉛標志以示區(qū)別。而且還以兩則黑點單列之條文,明白指出無鉛銲點的特徵〈實際上就是的缺點),其他品質(zhì)則與有鉛之允收規(guī)格相同。兩則條文如下:

1、表面粗糙(顆粒狀或灰暗)

2、接角蜀角變大



一、無鉛銲點表面粗糙

橘皮狀潁粒外貌的詮釋無鉛銲料之主流者為錫銀銅SAC305或405 ,此等三元合金在熱熔或冷固之過程中,很難達到共晶共熔組成的理想狀態(tài)。一般熔焊操作的溫時曲線,其峰溫熔焊區(qū)段的升溫與降溫,保持正常情況時,則降溫中SAC銲料中占最多量的錫會率先自行冷卻而成為枝晶(之棒狀突出物,其馀仍處于液態(tài)的共晶部份,且將隨后冷卻而成為較平滑的區(qū)間部份。因而總體外觀上將出現(xiàn)許多顆粒狀的突起,微切片中亦可清楚見到純錫枝晶所均勻分佈的現(xiàn)象。而且另外形成Ag3Sn白色板條狀的IMC也是有目共睹。事實上結(jié)構(gòu)中顆粒狀的純錫枝晶對強度與可靠度的負面影響不大,反而是共晶區(qū)的微裂與Ag3Sn的IMC ,卻是老化中開裂的起源。


對比外觀

圖2、左二圖為有鉛插孔波焊與SMT貼焊的實物畫面,右二圖為無鉛銲點之對比外觀。


Ag3Sn與Cu6Sn5之畫面

圖3、左為無鉛焊接所呈現(xiàn)BGA銲點之不均質(zhì)組成,

其截面向外伸出者為Ag3Sn的板狀結(jié)晶,

右圖是SAC銲點經(jīng)特殊蝕刻而突顯Ag3Sn與Cu6Sn5之畫面



二、無鉛銲點出現(xiàn)異常時的允收規(guī)格

鍍通孔插腳波焊焊后發(fā)生吹孔,或SMT貼銲點呈現(xiàn)見底的針孔, 或外表之凹陷者,只要銲點尚能符合其他品質(zhì)要求,則Class1可允收。但Class2與3卻須視之為"製程警訊"。讀者請注意,從品管與改善之原則看來,發(fā)生製程警訊時,客戶方面必須見到改善方案與執(zhí)行決心后,才能對現(xiàn)品考慮允收,是故『製程警訊』反而成了更為嚴肅的整體性問題。


典型之吹孔與針孔

圖4、此五圖中之1.2.3為典型之吹孔與針孔;而4與5則為銲點之表面凹陷。


短路錫球

圖5、左圖兩引腳間已沾著大型之短路錫球,右圖為眾多擴散式的小錫球


搭橋短路

圖6、上二圖為引腳間明顯的搭橋短路,下二圖為拖錫與錫網(wǎng)等嚴重異常。


液態(tài)無鉛銲料流動性不足的詮釋:

若將焊接峰溫針對銲料熔點所高出的溫度落差,解釋成為"火力"或流動性時,對錫鉛熔焊而言其火力平均為42℃ ,錫鉛波焊平均可達67℃。但由于無鉛銲料的熔點已較錫鉛上升了 34℃或44℃,為了防止零組件與板材被強熱所燙傷起見,只好將無鉛熔焊與波焊的火力減弱為28℃與48℃。如此一來在火力不旺流動性變慢以致黏滯度增大下,當(dāng)然就容易發(fā)生搭橋短路的諸多缺點了。


而且無鉛波焊之錫池中,一旦銅污染量超過0.1%by wt時,則池中銲料的m.p還將再上升3℃。在不敢相對拉高峰溫下,無鉛焊接所需的火力當(dāng)然就更為不足。此種液料動作之遲滯難免會發(fā)生拖泥帶水的現(xiàn)象,于是各種狼狽不堪的錫橋錫網(wǎng),等諸多不夠乾淨(jìng)俐落的嚴重缺點,也都一一現(xiàn)形。在無法除銅下只好添加純鍚對銅污染予以稀釋。


無鉛波焊的焊溫已高達265-270℃,對PCB板面上的各種銅件傷害極大。由于其熔(溶)銅速率加快與銅污染增多下,造成熔點上升流性而更加變慢下,不但板面遍佈破碎殘錫外,而且銲點中與鍚池中所多的銅份,還會生成Cu6Sn5的針狀結(jié)晶IMC。此種異物經(jīng)由馬達的揚波帶出后,每每使得板面呈現(xiàn)荊棘滿地與遍佈針狀結(jié)晶的慘景,其后續(xù)還會引發(fā)更多的災(zāi)難。看樣子無鉛波焊快要走到了盡頭,實在玩不下去了 。


鉛火力不足的圖示

圖7、左為有鉛焊接領(lǐng)域其峰溫與火力的說明,右為無鉛火力不足的圖示表達。


當(dāng)銲料已不再是共晶共熔之組成者,則熱熔與冷凝過程中一定會出現(xiàn)漿態(tài)。此種固相與液相并存的狀態(tài),事實上相當(dāng)不穩(wěn)定,一旦自動輸送中受到振動抖動等外力干擾時,不但局部銲料〈指純鍚部份)會快速凝固形成骨狀枝晶,或者出現(xiàn)應(yīng)力條紋等明顯外觀;其表面有如青筋曝露血管突起之形貌者,特稱之為"擾銲"。無鉛銲點原本表面就已不夠平滑,但若出現(xiàn)應(yīng)力條紋太多又過份明顯者,仍然是擾焊所致,三級板類仍均視為缺點。


至于表面貼裝銲點的開裂,其原因也多半出自軟弱漿態(tài)的時段中,遭到了過大應(yīng)力的衝擊,進而造成無鉛銲點冷卻后的開裂。三級板類均視之為缺點。此等拖泥帶水的缺點在目前錫鉛銲料中,也偶而會發(fā)生在波焊后的板面上,主要還是由于火力不足,流性遲緩,以致黏度增大所造成。


應(yīng)力線的外觀

圖8、從此D版三圖中均可清楚看到發(fā)生應(yīng)力線的外觀。


可見到銲點開裂的外觀

圖9、此D版二圖均可見到銲點開裂的外觀。


波焊發(fā)生錫尖

圖10、波焊發(fā)生錫尖,主要原因就是火力不足與黏度太大所致。


由于PCB板厚Z方向的熱脹系數(shù)(CTE),在無鉛波焊的強熱下平均達55-60 PPM/℃,而無鉛銲料本身的CTE卻僅只20-25 PPM/℃而已,以致尚未焊牢時就被CTE的差異所拉裂了 。若不幸無鉛焊點中又出現(xiàn)鉛污染或鉍污染時,則還更是落井下石慘上加慘,有時焊點較牢者連銅環(huán)的外緣也被拉起。D版對于無鉛波焊朝上之主板面浮裂者,三級板類均可允收。


事實上IPC各種規(guī)范均未涉及單面板的品質(zhì),主要原因是美國PCB與PCBA兩大業(yè)界,多年來已不再生產(chǎn)單面板與單面板組裝的產(chǎn)品,有所需求的美國品牌商,只要向亞洲業(yè)者購買最終之整機成為自已的品牌即可。因而單面板工藝所需的技術(shù)與品質(zhì)文件都一向付之闕如。


銲點開裂過大的外觀

圖11、左為無鉛波焊后第二面上銲環(huán)浮裂的現(xiàn)象,右為銲點開裂過大的外觀


由于無鉛銲料多半難以達到共晶組成,因而銲點在冷卻固化的過程中,首先大部份純錫會率先固化而成枝晶。此種高溫中眾多純鍚枝晶間,尚存在高黏度的液態(tài)共晶式合金。一旦此種固液并存的漿態(tài)其維持之時間太長,或受到頗大外力振動干擾時,其最后待冷中央的液體部份,會形成強烈快速的冷卻收縮,進而出現(xiàn)所謂的收口。

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D版對此種無鉛焊接裂縫頗大收口(見上圖右)的允收規(guī)格是:銲體裂口尚未太深仍可見到錫底;亦或此種裂口尚未觸及到引腳、銲墊或孔銅壁等基底者,則仍可允收。倘若無鉛銲點之收口或裂口已見不到錫底,或已直接碰觸到引腳或銲墊者,則仍然視為缺點。至于有鉛焊接者,其銲點一向不允許出現(xiàn)收口或熱裂口 。


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