ข่าว - บทบาทของแผ่นฟอยล์ทองแดงในอุตสาหกรรมแผงวงจร

บทบาทของแผ่นฟอยล์ทองแดงในอุตสาหกรรมแผงวงจร

แผ่นฟอยล์ทองแดงสำหรับแผงวงจรพิมพ์ (PCB)

เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ความต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ในตลาดจึงสูงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้อยู่รอบตัวเราและเราพึ่งพาอุปกรณ์เหล่านี้อย่างมากในหลายๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ ฉันเชื่อว่าคุณคงเคยพบเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้งานมันที่บ้านมาบ้างแล้ว หากคุณใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ คุณอาจสงสัยว่าส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นต่อสายอย่างไร ทำงานอย่างไร และอุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งอื่นๆ ได้อย่างไร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ที่บ้านนั้นทำจากวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า แต่จะมีร่องที่สลักด้วยวัสดุทองแดงนำไฟฟ้าบนพื้นผิว เพื่อให้สัญญาณไหลผ่านภายในอุปกรณ์ขณะใช้งาน

ดังนั้น เทคโนโลยีของ PCB จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า PCB มักถูกใช้เป็นหลักในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับสื่อต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน PCB ถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มี PCB บล็อกนี้จะเน้นไปที่แผ่นทองแดงสำหรับ PCB และบทบาทของมันฟอยล์ทองแดงในอุตสาหกรรมแผงวงจร

ฟอยล์ทองแดง PCB (1)

เทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์ (PCB)

 

แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) คือเส้นทางนำไฟฟ้า เช่น ร่องรอยและเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ซึ่งเคลือบด้วยแผ่นฟอยล์ทองแดง ทำให้สามารถเชื่อมต่อและรองรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยกลไกได้ ด้วยเหตุนี้ หน้าที่หลักของ PCB ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการรองรับเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ในกรณีส่วนใหญ่ วัสดุเช่นไฟเบอร์กลาสและพลาสติกสามารถยึดแผ่นฟอยล์ทองแดงในวงจรได้ง่าย แผ่นฟอยล์ทองแดงใน PCB มักจะเคลือบด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า ใน PCB แผ่นฟอยล์ทองแดงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ จึงช่วยสนับสนุนการสื่อสารระหว่างกัน

 

โลหะบัดกรีทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นผิว PCB กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ โลหะบัดกรีเหล่านี้ทำจากโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นกาวที่แข็งแรง ดังนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือในการให้การรองรับทางกลแก่ชิ้นส่วนต่างๆ โดยทั่วไปแล้วเส้นทางบน PCB จะประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นที่แตกต่างกัน เช่น ซิลค์สกรีนและโลหะที่เคลือบกับวัสดุรองรับเพื่อสร้างเป็น PCB

ฟอยล์ทองแดง PCB (1)

บทบาทของแผ่นฟอยล์ทองแดงในอุตสาหกรรมแผงวงจร

 

เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันหมายความว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ในทางกลับกัน PCB นั้นพึ่งพาทองแดงมากกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ เนื่องจากทองแดงช่วยสร้างเส้นทางเชื่อมต่อส่วนประกอบทั้งหมดใน PCB เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านภายในอุปกรณ์ เส้นทางเหล่านี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดในโครงกระดูกของ PCB ดังนั้น PCB จึงไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเส้นทาง เมื่อ PCB ทำงานล้มเหลว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะสูญเสียการทำงาน ทำให้ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นทองแดงจึงเป็นส่วนประกอบหลักในการนำไฟฟ้าของ PCB แผ่นทองแดงใน PCB ช่วยให้สัญญาณไหลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

 

ทองแดงเป็นวัสดุที่ขึ้นชื่อเรื่องการนำไฟฟ้าสูงกว่าวัสดุอื่นๆ เนื่องจากมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ในวงโคจร อิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่มีแรงต้านจากอะตอมใดๆ ทำให้ทองแดงสามารถนำพาประจุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการสูญเสียหรือการรบกวนของสัญญาณ ทองแดงซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์ประจุลบที่สมบูรณ์แบบ มักถูกใช้เป็นชั้นแรกในแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) เนื่องจากทองแดงได้รับผลกระทบจากออกซิเจนบนพื้นผิวน้อย จึงสามารถใช้ร่วมกับวัสดุรองรับ ชั้นฉนวน และโลหะหลายชนิดได้ เมื่อใช้ร่วมกับวัสดุรองรับเหล่านี้ ทองแดงจะสร้างลวดลายต่างๆ ในวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการกัดกรด ซึ่งเป็นไปได้เสมอเนื่องจากทองแดงมีความสามารถในการสร้างพันธะที่สมบูรณ์แบบกับชั้นฉนวนที่ใช้ในการผลิต PCB

ฟอยล์ทองแดง PCB (2)

โดยทั่วไปแล้วแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) จะประกอบด้วยชั้นต่างๆ 6 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นแรกอยู่ภายในแผ่นวงจรพิมพ์ ส่วนอีก 2 ชั้นที่เหลือมักจะถูกเพิ่มเข้าไปในแผงด้านใน ด้วยเหตุนี้ ชั้น 2 ชั้นแรกจึงใช้สำหรับการใช้งานภายใน ชั้น 2 ชั้นใช้สำหรับการใช้งานภายนอก และชั้น 2 ชั้นที่เหลือจากทั้งหมด 6 ชั้นนั้นใช้สำหรับเสริมประสิทธิภาพของแผงภายในแผ่นวงจรพิมพ์

 

บทสรุป

 

แผ่นฟอยล์ทองแดงแผ่นทองแดงเป็นส่วนประกอบสำคัญของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ที่ช่วยให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยไม่สะดุด มีค่าการนำไฟฟ้าสูงและสร้างพันธะที่แข็งแรงกับวัสดุฉนวนต่างๆ ที่ใช้ในแผงวงจรพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุนี้ แผงวงจรพิมพ์จึงอาศัยแผ่นทองแดงในการทำงาน เนื่องจากทำให้การเชื่อมต่อโครงสร้างของแผงวงจรพิมพ์มีประสิทธิภาพ


วันที่โพสต์: 14 กรกฎาคม 2565