大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构的制作方法

文档序号:23825160发布日期:2021-02-03 17:26阅读:268来源:国知局
大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构的制作方法
大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构
【技术领域】
[0001]
本实用新型涉及线路板技术领域,尤其是一种大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构。


背景技术:

[0002]
电子行业的快速发展,促使线路板的需求类型趋于多样化,阻焊工艺是线路板生产流程中的一个重要环节。随着线路板制作流程的多样化和复杂化,长宽尺寸较大线路板经过前工序的磨刷、电镀、蚀刻等工艺,其尺寸变得不稳定,每块线路板都会出现不同程度的伸长形变,为此,当线路板到达阻焊曝光工序时,就需要准备不同伸长系数的多套曝光菲林用于生产,造成极大的物料耗费。线路板尺寸越大,线路板伸长程度越严重,阻焊层在曝光后会产生线路板阻焊曝光偏位或阻焊层上焊盘或阻焊入孔等品质问题,严重的甚至会导致ccd曝光机无法执行自动对位,出现拒曝现象,甚至会导致线路板有报废处理的可能,不仅影响线路板的正常生产,还会提高线路板的制造成本。


技术实现要素:

[0003]
本实用新型的目的在于提供一种大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构,解决现有的大尺寸线路板由于工序加工伸长率不同导致的线路板品质差或者曝光拒曝的问题,使线路板在阻焊曝光时能够正常曝光。
[0004]
为解决上述问题,本实用新型提供技术方案如下:大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构,包括阻焊曝光菲林,所述阻焊曝光菲林上设有面积大于或等于线路板上的图形线路单元的面积的曝光单元,所述曝光单元上设有与图形线路单元上需要曝光的阻焊层图形的大小和形状相匹配的曝光图形,环绕所述曝光单元周侧设有至少两个用于将所述曝光单元与线路板上的图形线路单元对齐的曝光对位靶标。
[0005]
所述曝光单元呈矩形,所述矩形任意两条相邻边位于曝光单元外的一侧均设有一个所述曝光对位靶标。
[0006]
所述曝光单元的周侧外设有四个所述曝光对位靶标。
[0007]
穿过所述曝光单元其中一组相对的两侧边外的所述曝光对位靶标的延长线与穿过另一组相对的两侧边外的所述曝光对位靶标的延长线相互垂直。
[0008]
穿过所述曝光对位靶标并垂直于对应的曝光单元侧边的延长线穿过该对应侧边的中点。
[0009]
所述曝光图形之外的区域为挡光区。
[0010]
所述挡光区由不透光的菲林制成。
[0011]
所述挡光区由遮挡部件遮盖。
[0012]
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
[0013]
1、本实用新型的大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构,通过阻焊曝光菲林上设置的与图形线路单元对应的曝光单元,所述图形线路单元可以是单个较大的图形线路单元或
者多个较小的图形线路单元,对大尺寸线路板图形线路单元上的阻焊层分割成多个小区域进行分步曝光,由于大尺寸线路板被分割成多个小区域分别曝光,每个含有图形线路单元的小区域的面积变小,使得该区域内的线路板的伸长相对于整个线路板的伸长明显变小,线路板的伸长对小区域内的图形线路单元曝光时的影响也变小,曝光机通过该曝光结构能够实现精准对位并将需要曝光的图形线路单元上的阻焊层曝光,避免曝光机曝光时因无法对整块的大尺寸线路板自动对位导致的阻焊品质差甚至拒曝的问题;
[0014]
2、本实用新型的大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构,不仅能够对线路板图形线路单元上的阻焊层进行有效精准的曝光,还可以节省制作系列阻焊曝光用的菲林,有效节省制造线路板所用的阻焊曝光菲林的成本。
【附图说明】
[0015]
图1为本实用新型的大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构图。
[0016]
图2为本实用新型实施例1的大尺寸线路板的图形线路单元的拼版结构图。
[0017]
图3为本实用新型实施例2的大尺寸线路板的图形线路单元的拼版结构图。
【具体实施方式】
[0018]
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
[0019]
实施例1:如附图1所示,本实施例提供一种大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构,包括阻焊曝光菲林11,所述阻焊曝光菲林11上设有一个面积等于线路板上的图形线路单元的面积的曝光单元8,所述曝光单元8上设有与图形线路单元上需要曝光的阻焊层图形的大小和形状相匹配曝光图形81,以便曝光单元8将线路板上需要曝光的阻焊层区域曝光,确保除曝光图形81对应的需要曝光的阻焊层以外的区域不被曝光,通过阻焊曝光菲林与单个图形线路单元对应的曝光单元,对大尺寸线路板上的图形线路单元上的阻焊层分割成多个小区域分步进行曝光,由于大尺寸线路板被分割成多个小区域分别曝光,每个含有图形线路单元的小区域的面积变小,使得该区域内的线路板的伸长相对于整个线路板的伸长明显变小,线路板的伸长对小区域内的图形线路单元曝光时的影响也变小,曝光机通过该曝光结构能够实现精准对位,并将需要曝光的图形线路单元上的阻焊层曝光,避免曝光机曝光时因无法对整块大尺寸线路板自动对位导致的阻焊品质差甚至拒曝的问题。
[0020]
在本实施例中,所述曝光图形81与图形线路单元上呈“正”字形需要曝光的图形阻焊层相匹配,环绕所述曝光单元8周侧设有至少两个用于将所述曝光单元8与线路板上的图形线路单元对齐的曝光对位靶标9,以便自动曝光机透过曝光对位靶标9与线路板上图形线路单元周侧的曝光对位孔7进行对位,然后对图形线路单元上的阻焊层进行曝光。在本实施例中,如附图1所示,曝光对位靶标9设有两个,穿过曝光对位靶标9的延长线垂直于曝光单元的左侧边和上侧边并穿过该边的中点。如附图2所示,线路板上对应的设有八个曝光对位孔7,垂直于图形线路单元的两条侧边并穿过侧边的中点的延长线上分别设有一个曝光对位孔7。
[0021]
所述曝光单元8呈矩形,在本实施例中为正方形,所述矩形任意两条相邻边位于曝光单元外的一侧均设有一个所述曝光对位靶标9,以便使阻焊曝光菲林通过两个所述的曝光对位靶标9与线路板上的图形线路单元两侧的曝光对位孔定位7对位,进而使曝光单元8与线路板上的图形线路单元对齐。
[0022]
在本实施例中,如附图1所示,穿过所述曝光单元8其中一组相对的两侧边外的所述曝光对位靶标9的延长线与穿过另一组相对的两侧边外的所述曝光对位靶标9的延长线相互垂直,穿过所述曝光对位靶标9并垂直于对应的曝光单元8侧边的延长线穿过该对应侧边的中点。在本实施例中,分别穿过相邻的两个所述曝光对位靶标9的延长线相互垂直且相交点位于呈正方形的所述曝光单元8的几何中心,以便自动曝光机能够精确地将阻焊曝光菲林11上的曝光定位靶标9与大尺寸线路板上图形线路单元两侧的曝光定位孔7进行定位,使得阻焊曝光菲林与图形线路单元对齐,以便曝光后的图形线路单元上的阻焊层能够被精准曝光。
[0023]
当然,穿过所述曝光单元8其中一组相对的两侧边外的所述曝光对位靶标9的延长线与穿过另一组相对的两侧边外的所述曝光对位靶标9的延长线也可以相交,只需要将相对的两侧边其中一侧的曝光对位靶标9移动一下位置,使其不处于垂直于侧边且不穿过侧边中点的延长线上即可,即相邻两侧边外的曝光对位靶标间的连线分别与该相邻两侧边相交,以便通过相邻两侧边外的曝光对位靶标与线路板上的曝光对位孔进行对位使曝光区与线路板上的阻焊层需要曝光的区域对齐进而被自动曝光机曝光。
[0024]
所述曝光图形81之外的区域为挡光区10,挡光区10用于防止不需要曝光的图形线路单元上的阻焊区域被曝光。具体的,在本实施例中,所述挡光区10由不透光的菲林制成。
[0025]
具体的,如附图2所示,大尺寸线路板包括板件1,板件1上依次设有第一图形线路单元2、第二图形线路单元3、第三图形线路单元4、第四图形线路单元5,所述的四个图形线路单元四个图形线路单元的面积大小、形状一致,设于板件1的中部。在所述的四个图形线路单元周侧围设有板边6,板边6上靠近其中任何一个图形线路单元的两侧均设有两个曝光对位孔7,由于每个图形线路单元为正方形,穿过每个图形线路单元周侧的两个对位曝光孔7的延长线相互垂直并相交于图形线路单元的几何中心,上述的每个图形线路单元内都设有呈“正”字形需要曝光的图形阻焊区。在用阻焊曝光菲林11曝光第一图形线路单元2上的阻焊层时,先将阻焊曝光菲林11上的曝光对位靶标9与线路板第一图形线路单元2上的曝光对位孔7对齐定位,然后自动曝光机对准阻焊曝光菲林11上的曝光图形81,将线路板的第一图形线路单元2呈“正”字形的图形线路上需要曝光的阻焊层区域曝光,然后以所述四个图形线路单元的交点中心为圆心将阻焊曝光菲林11顺时针转动90
°
,接着将阻焊曝光菲林11的曝光对位靶标9与第二图形线路单元3的曝光对位孔7重新进行对位,然后启动自动曝光机对第二图形线路单元3上需要曝光的阻焊层进行曝光,并依此步骤将第三、第四图形线路单元上的阻焊层进行对位曝光,这样就通过一张阻焊曝光菲林11将大尺寸线路板上各个图形线路单元需要曝光的阻焊层分区域分步进行曝光,进而完成整块大尺寸线路板的阻焊层的曝光,解决现有的大尺寸线路板由于工序加工伸长率不同导致的线路板品质差或者曝光拒曝的问题,使线路板在阻焊曝光时能够正常曝光。有效的改善了线路板阻焊曝光偏位、阻焊上焊盘、阻焊入孔的品质问题。
[0026]
所述挡光区10也可以由遮挡部件遮盖,在大尺寸线路板的图形线路单元上的阻焊
层被曝光时,防止不需要曝光的图形线路单元上的阻焊区域被曝光。在本实施例中,线路板上的图形线路单元设有四个,即阻焊曝光菲林11需要对线路板进行区域四分割并分四步分别进行曝光,当然线路板也可以设置三个或者六个图形线路单元,阻焊曝光菲林11相应的对线路板分三步或者六步分别进行曝光即可完成线路板阻焊层的曝光。阻焊曝光菲林是以顺时针转动方向对线路板上的阻焊层进行曝光的,当然,阻焊曝光菲林也可以以逆时针转动方向依此对线路板上的阻焊层进行曝光。
[0027]
实施例2:本实施例也提供一种大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构,本实施例与实施例1的大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构基本相同,区别之处在于:实施例1的阻焊曝光菲林是以四个图形线路单元的交点中心为圆心转动对线路板上的图形线路单元上的阻焊层进行曝光;本实施例则是通过将阻焊曝光菲林上的大尺寸线路板阻焊区域分步曝光结构水平移动,与线路板图形线路单元上的曝光定位孔进行对位曝光,进而完成对大尺寸线路板各个图形线路单元上的阻焊层的曝光。所述曝光单元8的周侧设有四个所述曝光对位靶标9,如附图1所示,本实施例的阻焊曝光菲林11上穿过曝光单元8的四条侧边的中点与侧边垂直的延长线上均设有1个曝光对位靶标9,以便向上或下或左或右平移阻焊曝光菲林11后,阻焊曝光菲林11上的曝光对位靶标9与附图3中所示的线路板图形线路单元周侧的曝光对位孔7分别进行纵向和横向的对位,使曝光单元与图形线路单元对齐,进而将该图形线路单元上的阻焊层需要曝光的区域进行曝光。
[0028]
如附图3所示,线路板包括板件1,板件1上也设有第一图形线路单元2、第二图形线路单元3、第三图形线路单元4、第四图形线路单元5,四个图形线路单元的面积大小和形状一致。在每个图形线路单元上的阻焊层曝光时,只需将阻焊曝光菲林11分别水平移动至与线路板每个图形线路单元相互对齐的位置即可进行曝光,使整块的大尺寸线路板以小区域分步进行曝光,这样就完成了大尺寸线路板图形线路单元上的阻焊层的曝光,解决现有的大尺寸线路板由于工序加工伸长率不同导致的线路板品质差或者曝光拒曝的问题,使线路板在阻焊曝光时能够正常曝光。
[0029]
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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