发布时间:2022-05-12 阅读量:1130 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
随着产品性能的提高,PCB也在不断更新发展,线路越来越密集,需要安置的元器件越来越多,但PCB的大小不仅不会变大,反而变得越来越小,那么,这时候要想在板块上钻孔,则需要相当的技术了。

PCB钻孔技术有多种,传统的方法,制作内层盲孔,逐次压合多层板时,先以两片有通孔的双面板当外层,与无孔的内层板压合,即可出现已填胶的盲孔,而外层板面的盲孔则以机械钻孔式成孔。但是在制作机钻式盲孔时,钻头下钻深度的设定不易,而且锥形孔底影响镀铜的效果,加上制作内层盲孔的制程过于冗长,浪费过多的成本,传统方法越来越不适合。

现在常用的PCB微孔技术,除了我们之前介绍的二氧化碳钻孔以及激光钻孔之外,还有机械钻孔式、感光成孔、雷射钻孔、电浆蚀孔及化学蚀孔等。
机械钻孔乃高速机械加工制成,其中最主要的是钻头,钻头一般采用钨钴类合金,该合金以碳化钨粉末为基体,以钴为粘结剂,经高温、高压烧结而成,具有高硬度和高耐磨性,可顺利地钻出所需要的孔。

镭射成孔,就是运用二氧化碳、紫外线激光切割制成。气体或者光线形成光束,具有强大的热能,可以将铜箔烧穿,即可制造出所需要的孔。原理跟切割一样,主要是控制光束。电浆也就是等离子体,构成等离子体的粒子间距较大,处于无规则的地不断碰撞之中,其热运动与普通气体相似。
电浆蚀孔主要是用于树脂铜层的PCB,利用含氧的气体作为电浆,与铜接触之后,会产生氧化反应,进而去除树脂材料以成孔。

之前介绍过,残留在PCB上的物体,一般方法清洗不掉的,可以使用化学清洗法,使化学药剂与残留物反应,即可清除。钻孔也是同理,使用化学药剂,滴在需要钻孔的地方,即可将铜箔、树脂等消蚀,最终形成孔洞。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。