研发工艺设计规范.pdf

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1、1. 范围和简介范围本规范规定了研发设计中的相关工艺参数。本规范适用于研发工艺设计简介本规范从PCB外形,材料叠层,基准点,器件布局,走线,孔,阻焊,表面处理方式,丝印设计等多方面,从DFM 角度定义了PCB的相关工艺设计参数。2. 引用规范性文件下面是引用到的企业标准,以行业发布的最新标准为有效版本。序号编号名称1IPC-A-610D电子产品组装工艺标准2IPC-A-600G印制板的验收条件3IEC60194印刷板设计,制造与组装术语与定义4IPC-SM-782 Surface Mount Design and Land Pattern Standard 5IPC-7095ADesign a

2、nd Assembly Process Implementation for BGAs6Fiducial Design Standard3 术语和定义细间距器件: pitch 异型引脚器件以及pitch 的面阵列器件。Stand off:器件安装在PCB板上后,本体底部与PCB表面的距离。PCB表面处理方式缩写:热风整平( HASL喷锡板):Hot Air Solder Leveling 化学镍金( ENIG) :Electroless Nickel and Immersion Gold 有机可焊性保护涂层(OSP ) :Organic Solderability Preservatives

3、说明:本规范没有定义的术语和定义请参考印刷板设计,制造与组装术语与定义(IEC60194)4. 拼板和辅助边连接设计 V-CUT 连接1 当板与板之间为直线连接,边缘平整且不影响器件安装的PCB可用此种连接。V-CUT 为直通型,不能在中间转弯。2V-CUT 设计要求的PCB推荐的板厚。3 对于需要机器自动分板的PCB ,V-CUT线两面( TOP和 BOTTOM 面)要求各保留不小于1mm 的器件禁布区,以避免在自动分板时损坏器件。图 1 :V-CUT自动分板PCB禁布要求同时还需要考虑自动分板机刀片的结构,如图 2 所示。 在离板边禁布区5mm 的范围内, 不允许布局器件高度高于25mm的

4、器件。采用 V-CUT设计时以上两条需要综合考虑,以条件苛刻者为准。保证在V-CUT的过程中不会损伤到元器件,且分板自如。此时需考虑到V-CUT的边缘到线路(或PAD )边缘的安全距离“S” ,以防止线路损伤或铜,一般要求S。如图4 所示。邮票孔连接4 推荐铣槽的宽度为2mm 。铣槽常用于单元板之间需留有一定距离的情况,一般与V-CUT和邮票孔配合使用。5 邮票孔的设计:孔间距为,两组邮票孔之间推荐距离为50mm 。见图 5 拼版方式推荐使用的拼版方式有三种:同方向拼版,中心对称拼版,镜像对称拼版。6 当 PCB的单元板尺寸,在垂直传送边的方向上拼版数量不应超过2。9 如果单元板尺寸很小时,在

5、垂直传送边的方向拼版数量可以超过3,但垂直于单板传送方向的总宽度不能超过,且需要在生产时增加辅助工装夹具以防止单板变形。10 同方向拼版规则单元板采用 V-CUT拼版,如满足的禁布要求,则允许拼版不加辅助边不规则单元板当 PCB单元板的外形不规则或有器件超过板边时,可采用铣槽加V-CUT的方式。11 中心对称拼版中心对称拼版适用于两块形状较不规则的PCB ,将不规则形状的一边相对放置中间,使拼版后形状变为规则。不规则形状的PCB对称,中间必须开铣槽才能分离两个单元板如果拼版产生较大的变形时,可以考虑在拼版间加辅助块(用邮票孔连接)有金手指的插卡板,需将其对拼,将其金手指朝外,以方便镀金。12

6、镜像对称拼版使用条件:单元板正反面SMD 都满足背面过回流焊焊接要求时,可采用镜像对称拼版。操作注意事项: 镜像对称拼版需满足PCB光绘的正负片对称分布。以 4 层板为例: 若其中第 2 层为电源 / 地的负片, 则与其对称的第3层也必须为负片,否则不能采用镜像对称拼版。图 11 :镜像对称拼版示意图采用镜像对称拼版后,辅助边的Fiducial mark 必须满足翻转后重合的要求。具体的位置要求请参见下面的拼版的基准点设计。辅助边与PCB的连接方法13 一般原则器件布局不能满足传送边宽度要求(板边 5mm 禁布区) 时,应采用加辅助边的方法。PCB板边有缺角或不规则的形状时,且不能满足PCB外

7、形要求时,应加辅助块补齐,时期规则,方便组装。图 12 :补规则外形PCB补齐示意图14 板边和板内空缺处理当板边有缺口,或板内有大于35mm*35mm 的空缺时,建议在缺口增加辅助块,以便SMT和波峰焊设备加工。辅助块与PCB的连接一般采用铣槽邮票孔的方式。图 13 :PCB外形空缺处理示意图5. 器件布局要求器件布局通用要求15 有极性或方向的THD器件在布局上要求方向一致,并尽量做到排列整齐。对 SMD 器件,不能满足方向一致时,应尽量满足在X、Y方向上保持一致,如钽电容。16 器件如果需要点胶,需要在点胶处留出至少3mm 的空间。17 需安装散热器的SMD 应注意散热器的安装位置,布局

8、时要求有足够大的空间,确保不与其它器件相碰。确保最小的距离满足安装空间要求。说明: 1、热敏器件(如电阻电容器、晶振等)应尽量远离高热器件。 2、热敏器件应尽量放置在上风口,高器件放置在低矮元件后面,并且沿风阻最小的方向排布放置风道受阻。图 14 :热敏器件的放置18 器件之间的距离满足操作空间的要求(如:插拔卡)。图 15 :插拔器件需要考虑操作空间19 不同属性的金属件或金属壳体的器件不能相碰。确保最小的距离满足安装要求。回流焊 SMD器件的通用要求20 细间距器件推荐布置在PCB同一面, 并且将较重的器件(如电感, 等)器件布局在Top面。防止掉件。21 有极性的贴片尽量同方向布置,防止

9、较高器件布置在较低器件旁时影响焊点的检测,一般要求视角 10mm 。34 通孔回流焊器件焊盘边缘与传送边的距离10mm ,与非传送边距离5mm 。波峰焊波峰焊 SMD 器件布局要求35 适合波峰焊接的SMD 大于等于 0603 封装,且Standoff值小于的片式阻容器件和片式非露线圈片式电感。PITCH ,且 Standoff值小于的SOP器件。PITCH ,引脚焊盘为外露可见的SOT器件。注:所有过波峰焊的全端子引脚SMD 高度要求;其余SMD 器件高度要求。36 SOP 器件轴向需与过波峰方向一致。SOP器件在过波峰焊尾端需增加一对偷锡焊盘。如图 23 所示图 23 :偷锡焊盘位置要求3

10、7 SOT-23封装的器件过波峰焊方向按下图所以定义。图 24 :SOT器件波峰焊布局要求38 器件间距一般原则:考虑波峰焊接的阴影效应,器件本体间距和焊盘间距需保持一定的距离。相同类型器件距离图 25:相同类型器件布局表 3:相同类型器件布局要求数值表不同类型器件距离:焊盘边缘距离。器件本体距离参见图26、表 4 的要求。图 26 :不同类型器件布局图表 4:不同类型器件布局要求数值表 THD 器件通用布局要求39 除结构有特殊要求之外,THD器件都必须放置在正面。 40 相邻元件本体之间的距离,见图27。图 27 :元件本体之间的距离41 满足手工焊接和维修的操作空间要求,见图28 图 2

11、8 :烙铁操作空间 THD 器件波峰焊通用要求42 优选 pitch ,焊盘边缘间距的器件。在器件本体不相互干涉的前提下,相邻器件焊盘边缘间距满足图29 要求:图 29 :最小焊盘边缘距离43 THD每排引脚数较多时,以焊盘排列方向平行于进板方向布置器件。当布局上有特殊要求, 焊盘排列方向与进板方向垂直时,应在焊盘设计上采取适当措施扩大工艺窗口,如椭圆焊盘的应用。THD当相邻焊盘边缘间距为时,推荐采用椭圆形焊盘或加偷锡焊盘。图 30 :焊盘排列方向( 相对于进板方向) 6. 孔设计过孔孔间距图 31 :孔距离要求44 孔与孔盘之间的间距要求:B5mil ;45 孔盘到铜箔的最小距离要求:B1&

12、B2 5mil ;46 金属化孔( PTH )到板边( Hole to outline)最小间距保证焊盘距离板边的距离:B320mil 。 47 非金属化孔( NPTH )孔壁到板边的最小距离推荐D40mil 。过孔禁布区48 过孔不能位于焊盘上。49 器件金属外壳与PCB接触区域向外延伸区域内不能有过孔。安装定位孔孔类型选择表 5 安装定位孔优选类型图 32:孔类型禁布区要求7 阻焊设计导线的阻焊设计50 走线一般要求覆盖阻焊。有特殊要求的PCB可以根据需要使走线裸铜。孔的阻焊设计过孔51 过孔的阻焊开窗设置正反面均为孔径5mil 。如图 33 所示图 33 :过孔的阻焊开窗示意图孔安装52

13、 金属化安装孔正反面禁布区内应作阻焊开窗。图 34 :金属化安装孔的阻焊开窗示意图53 有安装铜箔的非金属化安装孔的阻焊开窗大小应该与螺钉的安装禁布区大小一致。图 35 :非金属化安装孔阻焊设计54 过波峰焊类型的安装孔(微带焊盘孔)阻焊开窗推荐为:图 36 :微带焊盘孔的阻焊开窗定位孔55 非金属化定位孔正反面阻焊开窗比直径大10mil 。图 37 :非金属化定位孔阻焊开窗示意图过孔塞孔设计56 需要塞孔的孔在正反面阻焊都不开窗。57 需要过波峰焊的PCB ,或者 Pitch 的 BGA/CSP ,其 BGA过孔都采用阻焊塞孔的方法。58 如果要在BGA下加 ICT 测试点,推荐用狗骨头形状

14、从过孔引出测试焊盘。测试焊盘直径32mil ,阻焊开窗40mil 。图 38 :BGA测试焊盘示意图59 如果 PCB没有波峰焊工序,且 BGA的 Pitch ,不进行塞孔。 BGA下的测试点,也可以采用以下方法:直接BGA 过孔做测试孔,不塞孔,T 面按比孔径大5mil 阻焊开窗, B面测试孔焊盘为32mil ,阻焊开窗40mil 。焊盘的阻焊设计60 推荐使用非阻焊定义的焊盘(Non Solder Mask Defined) 。图 39 :焊盘的阻焊设计61 由于 PCB厂家有阻焊对位精度和最小阻焊宽度的限制,阻焊开窗应比焊盘尺寸大6mil 以上(一边大3mil ) ,最小阻焊桥宽度3mi

15、l 。焊盘和孔、孔和相邻的孔之间一定要有阻焊桥间隔以防止焊锡从过孔流出或短路。图 40 : 焊盘阻焊开窗尺寸表 7 :阻焊设计推荐尺寸项目最小值插件焊盘阻焊开窗尺寸(A)3走线与插件之间的阻焊桥尺寸(B)2SMT 焊盘阻焊开窗尺寸(C )3SMT焊盘之间的阻焊桥尺寸(D )3SMT焊盘和插件之间的阻焊桥尺寸(E)3插件焊盘之间的阻焊桥(F)3插件焊盘和过孔之见的阻焊桥(G )3过孔和过孔之间的阻焊桥大小(H )362 引脚间距 (20mil ) ,或者焊盘之间的边缘间距10mil 的 SMD ,可采用整体阻焊开窗的方式,如图41 所示。图 41 :密间距的SMD 阻焊开窗处理示意图63 散热用

16、途的铺铜推荐阻焊开窗。金手指的阻焊设计64 金手指的部分的阻焊开窗应开整窗,上面和金手指的上端平齐,下端要超出金手指下面的板边。见图42 所示。图 42 :金手指阻焊开窗示意图8. 走线设计线宽 / 线距及走线安全性要求65 线宽 / 线距设计与铜厚有关系,铜厚越大, 则需要的线宽 / 线距就越大。 外层 /内层对应推荐的线宽/ 线距如表 8 表 8 推荐的线宽 / 线距铜厚外层线宽 / 线距( mil )内层线宽 / 线距( mil )HOZ,1OZ4/54/42OZ6/66/63OZ8/88/8 66 外层走线和焊盘的距离建议满足图43 的要求:图 43 :走线到焊盘的距离67 走线距板边

17、距离20mil ,内层电源 / 地距板边距离20mil ,接地汇流线及接地铜箔距离板边也应大于20mil 。68 在有金属壳体(如,散热片)直接与PCB接触的区域不可以有走线。器件金属外壳与 PCB接触区域向外延伸区域为表层走线禁布区。图 44 :金属壳体器件表层走线过孔禁布区69 走线到非金属化孔之间的距离表 9 走线到金属化孔之间的距离孔径走线距离孔边缘的距离NPTH80mil 安装孔见安装孔设计非安装孔8mil80milNPTH120mil安装孔见安装孔设计非安装孔16mil出线方式70 元件走线和焊盘连接要避免不对称走线。图 45 :避免不对称走线71 元器件出现应从焊盘端面中心位置引

18、出。图 46 :焊盘中心引出图 47 :焊盘中心出线72 当和焊盘连接的走线比焊盘宽时,走线不能覆盖焊盘,应从焊盘末端引线;密间距的 SMT焊盘引脚需要连接时,应从焊盘外部连接,不容许在焊脚中间直接连接。图 48 :焊盘出线要求(一)图 49 :焊盘出线要求(二)73 走线与孔的连接,推荐按以下方式进行图 50 :走线与过孔的连接方式覆铜设计工艺要求74 同一层的线路或铜分布不平衡或者不同层的铜分布不对称时,推荐覆铜设计。75 外层如果有大面积的区域没有走线和图形,建议在该区域内铺铜网格,使得整个板面的铜分布均匀。 76 推荐铺铜网格间的空方格的大小约为25mil*25mil。图 51 :网格

19、的设计9 丝印设计丝印设计通用要求77 通用要求丝印的线宽应大于5mil ,丝印字符高度确保裸眼可见(推荐大于50mil ) 。丝印间的距离建议最小为8mil 。丝印不允许与焊盘、基准点重叠,两者之间应保持6mil 的间距。白色是默认的丝印油墨颜色,如有特殊需求,需要在PCB钻孔图文中说明。在高密度的PCB设计中, 可根据需要选择丝印的内容。丝印字符串的排列应遵循正视时代号的排序从左至右、从下往上的原则。丝印的内容78 丝印的内容包括: “PCB名称” 、 “PCB版本” 、元器件序号” 、 “元器件极性和方向标志”、 “条形码框” 、 “安装孔位置代号” 、 “元器件、连接器第一脚位置代号”

20、、 “过板方向标志” 、 “防静电标志” 、 “散热器丝印” 、等。79 PCB 板名、版本号:板名、 版本应放置在PCB的 Top 面上,板名、 版本丝印在PCB上优先水平放置。板名丝印的字体大小以方便读取为原则。要求Top 面和 Bottom 还分别标注“ T”和“ B”丝印。80 条形码(可选项) :方向:条形码在PCB上水平 / 垂直放置,不推荐使用倾斜角度;位置: 标准板的条形码的位置参见下图;非标准板框的条形码位置,参考标准板条形码的位置。图 52 :条形码位置的要求81 元器件丝印:元器件、安装孔、定位孔以及定位识别点都对应的丝印标号,且位置清楚、 明确。丝印字符、极性与方向的丝

21、印标志不能被元器件覆盖。卧装器件在其相应位置要有丝印外形(如卧装电解电容)。82 安装孔、定位孔:安装孔在PCB上的位置代号建议为“M*” , 定位空在PCB上的位置代号建议为“P* ” 。83 过板方向:对波峰焊接过板方向有明确要求的PCB需要标识出过板方向。适用情况:PCB设计了偷锡焊盘、泪滴焊盘、或器件波峰焊接方向有特定要求等。84 散热器:需要安装散热器的功率芯片。若散热器投影比器件大,则需要用丝印画出散热片的真实尺寸大小。85 防静电标识:防静电标识丝印优先放置在PCB的 Top 面上。12 PCB 叠层设计叠层方式86 PCB 叠层方式推荐为Foil叠法。说明: PCB叠法一般有两

22、种设计:一种是铜箔加芯板(Core)的结构,简称为Foil叠法;另一种是芯板(Core)叠加的方法,简称Core 叠法。特殊材料多层板以及板材混压时可采用Core 叠法。图 53 :PCB制作叠法示意图87 PCB外层一般选用的铜箔,内层一般选用1OZ的铜箔;尽量避免在内层使用两面铜箔厚度不一致的芯板。88 PCB 叠法采用对称设计。对称设计指绝缘层厚度、半固化片类别、铜箔厚度、图形分布类型(大铜箔层、线路层)尽量相对于PCB的垂直中心线对称。图 54 :对称设计示意图 PCB设计介质厚度要求89 PCB 缺省层间介质厚度设计参考表 10 :表 10 :缺省的层厚要求层间介质厚度(mm )类型

23、1-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-12四层板四层板四层板四层板11 PCB尺寸设计总则可加工的PCB尺寸范围90 尺寸范围如表 11 所示:图 55 :PCB外形示意图表 11 :PCB尺寸要求91 PCB 宽厚比要求Y/Z150。92 单板长宽比要求X/Y293 板厚以下 , Gerber 各层的铜箔分布均匀,以防止板弯。小板拼版数量较多建议 SMT使用治具。94 如果单元板尺寸在传送边器件禁布区尺寸上不能满足上述要求时建议在相应的板边增加5mm 宽的辅助边。图 56 :PCB辅助边设计要求一95 除了结构件等特殊需要外,其器件本体不能超过PCB边缘,且

24、须满足:引脚焊盘边缘(或器件本体)距离传送边5mm 的要求。当有器件(非回流焊接器件)在传送边一侧伸出PCB外时,辅助边的宽度要求:图 57 : PCB辅助边设计要求二当有器件(非回流焊接器件)在传送边一侧伸出PCB外,且器件需要沉到PCB内时,辅助边的宽度要求如下:图 58 :PCB辅助边设计要求三12 基准点设计分类96 根据基准点在PCB上的位置和作用分为:拼版基准点,单元基准点,局部基准点。图 59 :基准点分类基准点结构拼版基准点和单元基准点97 外形 / 大小:直径为实心圆。 阻焊开窗: 圆心为基准点圆心,直径为圆形区域。保护铜环:中心为基准点圆心,对边距离为的八边形铜环。图 60

25、 :单元 Mark 点结构局部基准点98 大小 / 形状:直径为的实心圆。阻焊开窗:圆心为基准点圆心,直径为的圆形区域。保护铜环:不需要。图 61 :局部 Mark 结构基准点位置99 一般原则:经过SMT设备加工的单板必须放置基准点;不经过SMT设备加工的 PCB无需基准点。单面基准点数量3。 SMD单面布局时,只需SMD 元件面放置基准点。 SMD双面布局时,基准点需双面放置;双面放置的基准点,出镜像拼版外,正反两面的基准点位置要求基本一致。图 62 :正反面基准点位置基本一致拼版的基准点100 拼版需要放置拼版基准点,单元基准点。拼版基准点和单元基准点数量各为三个。在板边呈“L”形分布。

26、尽量远离。拼版基准点的位置要求见图 63 :图 63 :辅助边上基准点的位置要求采用镜像对称拼版时,辅助边上的基准点需要满足翻转后重合的要求。单元板的基准点101 基准点数量为3 个,在板边呈“L”形分布,个基准点之间的距离尽量远。基准点中心距离板边必须大于,如不能保证四个边都满足,则至少保证传送边满足要求。局部基准点102 引脚间距小于的翼形引脚封装器件和引脚间距的面阵列封装器件等需要放置局部基准点。局部基准点数量为2 个,在以元件中心为原点时,要求两个基准点中心对称。图 64 :局部 Mark 点相对于器件中心点中心对称13 表面处理热风整平工艺要求103 该工艺是在PCB最终裸露金属表面

27、覆盖的锡银铜合金。热风整平锡银铜合金镀层的厚度要求为1um至 25um 。使用范围104 热风整平工艺对于控制镀层的厚度和焊盘图形较为困难,不推荐使用有细间距元件的PCB 。原因是细间距元器件对焊盘平整度要求高;热风整平工艺的热冲击可能会导致PCB翘曲,厚度小于的超薄PCB不推荐使用该表面处理方式。化学镍金工艺要求105 化学镍金系化镍浸金的简称,PCB铜金属面采用的非电解镍层镀层为,浸金(的纯金)层的厚度为。使用范围106 因能提供较为平整的表面,此工艺适用于细间距元件的PCB 。有机可焊性保护膜 107 英文缩写为OSP ,此工艺是指在裸露的PCB铜表面用特定的有机物进行表面的覆盖,目前唯

28、一推荐的该有机保护层为Enthones Entek Plus Cu-106A,其厚度要求为,因其能提供非常平整的PCB表面,尤其适合于细间距元件的PCB 。14 输出文件的工艺要求装配图要求108 要求有板名、版本号、拼版方式说明、版本信息。钢网图要求109 要求有板名、版本号说明。钻孔图内容要求110 板名、版本号、板材、表面处理方式、板厚、层数、层间排布、孔径、孔的属性、尺寸及其公差,以及其它特殊要求说明。15 附录“PCBA四种主流工艺方式”单面贴装图 65 :单面贴装示意图单面混装图 66 :单面混装示意图双面贴装图 67 :双面贴装示意图常规波峰焊双面混装图 68 :常见波峰焊双面混装示意图”

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