焊接时机器参数设置错误会何引起裂纹嘛?
引起贴片陶瓷电容产生机械裂纹的原因
引起机械裂纹的主要原因有两种。第一种是挤压裂纹,它产生在元件拾放在PCB板上的操作过程。第二种是由于PCB板弯曲或扭曲引起的变形裂纹。挤压裂纹主要是由不正确的拾放机器参数设置引起的,而弯曲裂纹主要由元件焊接上PCB板后板的过度弯曲引起的。
怎样区分挤压裂纹与弯曲裂纹?
挤压裂纹会在元件的表面显露出来,通常是颜色变化了的圆形或半月形裂纹,居于或邻近电容器的中心。当接下来的加工过程产生的额外应力应用到元件上时,这些小裂纹会变成大裂纹,包括PCB变曲引起的应力。
弯曲裂纹的标志是表现为一个“Y”形的裂纹或是45o角斜裂纹,在DPA切面下可观测到。这类裂纹有可能在MLCC的外表面观测到,亦可能在外表面观测不到。弯曲裂纹主要位于靠近PCB焊点处。
焊接时机器参数设置错误会何引起裂纹嘛?
贴片机的拾放头使用一个真空吸管或是中心钳去给元件定位。X、Y尤其是Z方向的参数调整对避免碰撞元件而言至关重要。很易理解,过大的Z轴下降压力会打碎陶瓷元件。但如果贴片机拾放头施加足够大的力在某一位置而不是瓷体的中心区域时,施加在电容器上的应力可能足够大地损坏元件。
同样地,贴片拾放头的尺寸不恰当选取会容易引起裂纹。小直径的贴片拾放头在贴片时会集中了放置力,这会引起MLCC裂纹是因为较小的面积承受了较大的压力。
另外,PCB上散落的碎片同样会引起裂纹。在放置电容器时,PCB不平的表面引起对电容器的向下压力不均匀分配,这样,电容器会破碎。
推荐产品
- 片式热敏电阻
片式NTC热敏电阻具有无引线、片状化、体积小、响应快等特点,它的瓷体表面采用了玻璃层作为保护,同时端头电极进行了可靠的三层电镀工艺,实现片式NTC产品优良的焊接性能
- 微波片容
高Q值、低等效串联电阻、高自谐振频率,适用于移动通信基站、无线通信产品、射频功率放大器等产品
- 牛角铝电解电容器
基板自立型铝电解电容在85℃下可负载寿命2000小时,拥有小型化的特点,适用于开关电源、通信设备及其他各种电子产品。
- 电子变压器
型号齐全可定制,变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
- 800/900V 高压MOS管
我们的MOS管均为东微半导体出产,产品经过特殊封装设计,具有高可靠性。特别在防潮性能上经过优化,可适用于各种户外电源如充电桩、通讯电源、户外广告屏等需要在户外严苛环...
- 大电流型磁珠
大电流磁珠在同样尺寸下比插装磁珠可产生较高的阻抗值,与传统的磁珠不统,片式磁珠无引线,只要简单的安装到PCB板上就可抑制EMI和RFI,此产品都符合EIA标准,可以利用SM...
同类文章排行
- 焊接时机器参数设置错误会何引起裂纹嘛?
- MLCC产生裂纹的原因,怎样检测
- 压敏电阻的失效现象
- 压敏电阻的损坏原因是,失效模式又是
- 检测电解电容的几个方法
- 为什么Y电容的电容量不能做的很大
- 选择压敏电阻注意事项是什么
- 电容的损坏主要表现在那些方面
- 色码电感的读数是怎样的有哪些作用
- 无极性有极性电解电容爆裂的原因
最新资讯文章
- 焊接时机器参数设置错误会何引起裂纹嘛?
- MLCC产生裂纹的原因,怎样检测
- 同样是热敏电阻,NTC与PTC的区别在那
- 按使用范围可分类的NTC热敏陶瓷电阻
- 据应用不同划分NTC热敏电阻
- 热敏电阻分类,热敏电阻生活中的应用
- 生产NTC陶瓷热敏电阻的工艺步骤有
- 直插瓷片电容的电介质分类
- 瓷片电容,瓷片电容作用
- 压敏电阻的失效现象
您的浏览历史
