Какой тип флюса использовать для любительских (самодельных) печатных плат SMD?

«Короткий» вопрос

Какой тип флюса использовать для любительских (самодельных) печатных плат SMD?

  • Как узнать, является ли конкретный флюс (например, F-SW-33) не подлежащим очистке или требует очистки.
  • Как узнать, проводит ли конкретный поток электричество?
  • Каково влияние галогенидов?

Более длинный вопрос, включая контекст и предыдущие исследования

Мне просто было трудно понять, почему мои схемы SMD не работали должным образом, до того момента, когда я обнаружил, что отложение флюса проводит достаточно, чтобы включить некоторые транзисторы.

После некоторых исследований я нашел следующую информацию:

  • Спецификация потока Википедии различает типы:

    • Базовый материал: Смола, Органический, Неорганический
    • Коррозионная активность: нет, слабая, сильная.
    • С/без галогенидов
    • Базовый компонент
    • и т.п.
  • Различные типы, такие как:

    • no-clean (которые неинтуитивно не нуждаются в очистке)
    • вода
    • и т.п.

На другой стороне; С моим плохим пониманием изготовления печатных плат процесс упрощается до:

  1. Схема напечатана (УФ-позитивное окрашивание, экспонирование, проявка, травление)
  2. Я защищаю схему паяльной маской/защитой (рекомендуется)
  3. Шелкография (по желанию)
  4. Пайка (с использованием флюса)
  5. Очистка флюса?

Но как почистить ниже маленькие резисторы SMD или IC? Мне кажется, это непростая задача. Мой вывод таков: лучше использовать нечистый флюс или, по крайней мере, непроводящий флюс.

Но какой тип соответствует этой спецификации?

Этот ответ предполагает, что для электроники я должен использовать только флюс Rosin. Это вообще правильно? или F-SW33 может выполнить эту задачу?

Все ли модели от F-SW26 до F-SW32 одинаково хороши?

Связанные вопросы:

Ответы (2)

Если флюс не является чистым, это означает, что в нормальных условиях он не проводит электричество. Исключением является случай, когда флюс сгорает от слишком высокой температуры и становится коричневым. В этот момент он может начать проводить из-за нагара.

Водорастворимый флюс токопроводящий и должен быть очищен перед использованием.

Мой личный выбор — никогда не использовать водорастворимый флюс и, разумеется, счищать флюс изопропиловым спиртом.

У меня два флюса - один в форме ручки и один в шприце. Я обнаружил, что в эти дни я использую шприц на один больше, чем ручку.

Оба основаны на канифоли.

Как всегда, точные свойства и инструкции по обращению/очистке можно найти в техническом паспорте.

Флюсы, предназначенные для металлоконструкций, таких как паяльные трубы, обычно являются кислотными флюсами и никогда не должны использоваться на печатных платах, иначе они вызовут ужасную коррозию. Всегда используйте только электронный флюс.

Спасибо за отличный ответ. Знаете ли вы о галогенидах: почему важно их существование в потоке?
Галогениды, как правило, делают флюс для сантехники/металлоконструкций флюсом. Они вообще коррозионные. Кстати, поищите «галогениды» в статье в Википедии, на которую вы ссылаетесь.
@MarcusMüller: Насколько я понимаю, я лучше использую флюс, не содержащий галогенидов, для долговременной надежной печатной платы. Но это может усложнить пайку.
Нет. Серьезно, ответ Маженко не такой уж и неясный. Используйте неочищенный флюс, и, что наиболее важно, флюс для электроники. Флюс, содержащий галоиды, никогда не бывает нечистым, а в 99,95% случаев даже флюсом для электроники.
@MarcusMüller: спасибо, часть «галогенидсодержащий флюс никогда не бывает чистым» - это та часть, которую мне не хватало.
@MarcusMüller, вы говорите: « Флюс, содержащий галогениды, никогда не бывает чистым ». Я не уверен, что это правильно. Например, компания Henkel (владелец марки припоя Multicore) предлагает припои, содержащие галоиды и не требующие очистки. См. стр. 16 здесь .

Как узнать, является ли конкретный флюс (например, F-SW-33) не подлежащим очистке или требует очистки. Обычно об этом сообщается в техническом описании или производитель упоминает об этом на странице продукта, если на странице продукта или информации о производителе нет, то не покупайте его. Флюс F-SW-33 (или Fluxi FL 110) не имеет спецификации, которую я мог бы найти, и не имеет спецификаций того, как он преформируется в производственных условиях (вероятно, предназначен для прототипирования). На веб-сайте Farnells он указан как не требующий очистки флюс.

Также важно отметить, что если вы занимаетесь прототипированием, вы можете захотеть использовать тот же поток, что и ваш ассемблер, если проект может быть чувствителен к ухудшению качества потока. (то же самое относится и к припою) меня однажды это укусило, и это всего лишь одна переменная, которую нужно исключить

Как узнать, проводит ли конкретный поток электричество?

Для большинства флюсов не указано значение удельного сопротивления, и если вы хотите знать, вам придется проверить его самостоятельно. Остаток флюса может быть проблемой в двух случаях:
1) ток утечки в устройствах с высоким удельным сопротивлением, таких как ph-метры или электрометры, где вы считаете электроны. 2) При изменении емкости радиочастотных приложений остаток может повлиять на несколько пФ, которые необходимо жестко контролировать в диапазоне ГГц.

В этих ситуациях лучше всего использовать водорастворимый процесс или флюс с очисткой растворителем и избежать проблем с остатками флюса без очистки.

Есть несколько других проблем с флюсами: они становятся проводящими при помещении в среду с высокой влажностью, причем некоторые из них имеют удельное сопротивление в диапазоне кОм (беспокоит, а?)

Промышленность знает об этом и проводит испытания преформ. Если ваш продукт будет находиться в среде с высокой влажностью, убедитесь, что он был протестирован с соответствующими

Тестирование сопротивления поверхностной изоляции (SIR) — это методология, используемая для определения характеристик остатков процесса производства печатных плат и сборки электроники и их влияния на надежность. Обычно это выполняется на стандартных отраслевых образцах тестовых плат, содержащих шаблоны, обычно с блокирующими гребенчатыми тестовыми шаблонами, предназначенными для целей тестирования процесса. Шаблоны подвергаются воздействию среды с высокой влажностью, которая мобилизует любые поверхностные загрязнения и снижает сопротивление изоляции тестового шаблона.

Источник: https://www.nts.com/services/testing/electrical/sir-testing/

Каково влияние галогенидов?

Галогениды могут перемещаться вверх по контактам ИС, в провода и на кристалл ИС посредством электромиграции. Если компонент особенно чувствителен к галогенидам (например, хлору или фтору), это может вывести из строя или разрушить функциональность этого компонента. Галогениды обычно воздействуют на такие компоненты, как оптические компоненты, в которых используются другие процессы и химические процессы, чем в кремниевых ИС. Производитель обычно устанавливает предел содержания галогенидов и упоминает его в техническом описании компонентов.

У Avago есть хорошая статья по этому поводу.

Но как почистить ниже маленькие резисторы SMD или IC? Мне кажется, это непростая задача. Мой вывод таков: лучше использовать нечистый флюс или, по крайней мере, непроводящий флюс.

Я использую водорастворимый флюс и очищаю свои детали деионизированной водой (этот процесс неприемлем для деталей с высоким MSL (уровень чувствительности к влаге). Но я знаю, что удаляю весь флюс. Проблема заключается в сборке, большинство производителей переходят на безочистку из-за экологичности (без растворителей CFC).Еще одна вещь, которую можно сделать, это использовать средство для удаления флюса techspray, которое удаляет почти все с вашей платы.Если вы по какой-либо причине беспокоитесь о остатках, не используйте его. ЕСЛИ ваш дизайн может выдержать некоторые злоупотребления (все в цифровом формате), не беспокойтесь об этом.

Этот ответ предполагает, что для электроники я должен использовать только флюс Rosin. Это вообще правильно? или F-SW33 может выполнить эту задачу?

Канифольный флюс с хорошим растворителем для удаления флюса — еще один хороший способ убедиться, что у вас нет остатков, если вы достаточно распылите его и используете достаточное количество растворителя.