뉴스

뉴스

HDI 회로기판 레진 플러깅 및 레이저 드릴링 공정 소개

Aug 23, 2025 Beyond Laser 업계 동향

전자 제품 기술이 끊임없이 발전함에 따라 전자 칩의 구조 및 설치 방식 또한 끊임없이 개선되고 변화하고 있습니다.


이러한 발전은 기본적으로 플러그인 핀을 사용하는 부품에서 볼 타입 매트릭스 솔더 접합을 갖춘 고밀도 집적 회로 모듈로 발전하고 있습니다.


PCB 레진 플러깅은 최근 몇 년 동안 널리 사용되고 있으며, 특히 고정밀 다층 기판 및 두께가 두꺼운 제품에 널리 사용됩니다.


레진 플러깅(전기 도금 밀봉)은 비아를 채우고 평탄화하여 표면을 완전히 금속화하는 것을 의미합니다.


표면 구리 도금 두께는 IPC 클래스 2 기준으로 최소 5µm 또는 클래스 3 기준으로 12µm 이상이어야 합니다.


따라서 솔더 마스크가 아닌 에폭시 수지를 충진재로 사용해야 합니다. 에폭시 수지는 용접 중 기포나 충진재 팽창 위험을 최소화할 수 있기 때문입니다.


이는 IPC-4761 유형 7 - 충진 및 피복 플러깅 방식으로, 일반적으로 디스크 또는 고밀도 BGA 영역의 비아에 사용됩니다.


BGA 플레이트의 구멍을 레진으로 메운 후, 표면에 구리 층을 전기 도금하고 연마합니다. 이렇게 하면 패치를 설치할 수 있습니다.


레진 플러깅은 주로 다음과 같은 경우에 사용됩니다.


1. 다층 PCB 기판의 BGA에 대한 스루홀 플러깅. 레진 플러깅을 사용하면 구멍 사이의 거리를 줄이고 배선 문제를 해결할 수 있습니다.


2. 내층 HDI의 매립 홀. 레진 플러깅을 사용하면 프레스된 유전체층의 두께 제어와 내층 HDI 매립 홀 충진 설계 간의 모순을 해결할 수 있습니다.


3. 기판 두께가 두꺼운 스루홀의 경우, 레진 플러깅을 사용하면 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.


현재 시중의 대부분의 PCB 회로 기판 공장은 HDI 기판의 솔더 플러깅 및 레진 플러깅을 위해 여전히 기존의 기계식 드릴링 방식을 사용하고 있습니다.


시장 수요를 충족하기 위해 Beyond Laser는 실제 보드 생산에서 비용과 효율성 측면에서 상당한 이점을 제공하는 CY-CT1PZ1-8585 모델 알루미늄 시트 레이저 드릴링 머신을 출시했습니다.


 알루미늄 시트 커터


Beyond Laser의 플러그 홀 알루미늄 시트 레이저 드릴링 머신:


0.6mm 구경, 0.13mm 알루미늄 시트, 가공 속도 1200-1500홀/분; 0.6mm 구경, 0.25mm 알루미늄 시트, 가공 속도 600-900홀/분; 단면 가장자리에 버, 잔여물, 휘어짐이 없습니다.


효과가 우수하고, 홀 위치 정확도가 높으며, 진원도가 좋습니다. 시장 검증에 따르면 실제 생산 효율은 기존 기계식 드릴링 방식보다 3배 이상 높습니다.


레이저 드릴링은 기존 기계식 드릴링을 대체하여 공장에서 비용을 절감하고 생산 및 제조 효율성을 높일 수 있는 유일한 방법입니다.


또한 지능적이고 효율적이며 친환경적인 제조를 위한 유일한 선택입니다. 앞으로 레이저 드릴링 장비는 PCB 산업 제조에서 큰 비중을 차지할 것입니다.



  • 레이저 마킹 머신을 작동할 때 주의 사항은 무엇입니까?

    1. 물이 없거나 물 순환이 비정상일 때 레이저 전원 공급 장치와 Q-스위칭 전원 공급 장치를 가동하는 것은 엄격히 금지됩니다.


    2. Q 전원 공급 장치는 무부하 상태에서 작동해서는 안 됩니다(즉, Q 전원 공급 장치의 출력 단자는 플로팅 상태로 유지해야 합니다).


    3. 이상 현상이 발생할 경우, 먼저 검류계 스위치와 키 스위치를 끄고 점검하십시오.


    4. 고전압이 유입되어 부품이 손상되는 것을 방지하기 위해 크립톤 램프가 켜지기 전에는 다른 부품을 가동해서는 안 됩니다.


    5. 다른 전기 제품과의 스파크 및 고장을 방지하기 위해 레이저 전원 공급 장치의 출력 단자(양극)를 매단 상태로 두십시오.


    6. 내부 순환수를 깨끗하게 유지하십시오. 물탱크를 정기적으로 청소하고 깨끗한 탈이온수 또는 순수로 교체하십시오.


  • 레이저 강도가 약해지고 표시가 충분히 명확하지 않은 경우 어떻게 해야 합니까?

    1. 기기를 끄고 레이저 공진기가 변경되었는지 확인하십시오. 공진기 렌즈를 미세 조정하십시오. 출력 광점을 최상으로 맞추십시오.


    2. 음향 광학 결정이 오프셋되었거나 음향 광학 전원 공급 장치의 출력 에너지가 너무 낮습니다.


    시청각 결정의 위치를 조정하거나 시청각 전원 공급 장치의 작동 전류를 높이십시오.


    3. 검류계에 입사하는 레이저가 중심에서 벗어납니다. 레이저를 조정하십시오.


    4. 전류를 약 20A로 조정했지만 광 감도가 여전히 충분하지 않은 경우: 크립톤 램프가 노후화된 것입니다. 새 램프로 교체하십시오.


  • UV 레이저 절단기를 어떻게 유지관리하나요?

    1. 매일 정기적인 청소를 수행하고, 조리대, 리미터, 가이드 레일의 이물질을 제거하고, 가이드 레일에 윤활유를 도포해야 합니다.


    2. 배출구가 과도한 이물질로 막히지 않도록 수거함의 폐기물을 정기적으로 비워야 합니다.


    3. 15일에 한 번씩 냉각기를 청소하고, 내부 물을 모두 배출한 후 깨끗한 물로 채우십시오.


    4. 반사판과 초점 렌즈는 6~8시간마다 특수 세척액으로 닦아야 합니다.


    닦을 때는 면봉이나 세척액에 적신 면봉을 사용하여 초점 렌즈의 중앙에서 가장자리 방향으로 시계 반대 방향으로 닦으십시오.


    이때 렌즈가 긁히지 않도록 주의하십시오.


    5. 실내 환경, 특히 습하고 먼지가 많은 환경은 기기의 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.


    A damp environment is prone to causing rust on the reflective lenses and also easily leading to short circuits, discharge and sparking of the velvet laser.


  • 레이저 절단기를 사용할 때 레이저 방출로 인해 어떤 사고가 발생할 수 있나요?

    (1) 레이저가 가연성 물질과 접촉하여 화재가 발생했습니다.

    레이저 발생기의 출력이 매우 높다는 것은 누구나 알고 있으며, 특히 고출력 레이저 절단기의 경우 방출되는 레이저의 온도가 매우 높습니다. 레이저 빔이 가연성 물질과 접촉하면 화재가 발생할 가능성이 매우 높습니다.


    (2) 기계 작동 중 유해 가스가 발생할 수 있습니다.

    예를 들어, 산소를 사용하여 절단할 경우 절단 재료와 화학 반응을 일으켜 미지의 화학 물질이나 미세 입자 및 기타 불순물을 생성합니다. 인체에 흡수되면 알레르기 반응이나 폐 및 기타 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 작업 시 보호 조치를 취해야 합니다.


    (3) 인체에 직접 레이저가 노출되면 유해할 수 있습니다.

    레이저가 인체에 미치는 손상은 주로 눈과 피부에 손상을 입힙니다. 레이저로 인한 손상 중 눈에 대한 손상이 가장 심각하며, 눈에 대한 손상은 영구적입니다. 그러니 숙제를 할 때는 눈을 보호하는 데 주의해야 합니다.


  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저의 초점 직경은 얼마입니까?

    나노초: 광점의 크기는 0.5~1mm입니다.


    피코초: 초점의 크기는 약 0.02mm입니다.


    펨토초: 100~200KHz의 높은 반복률과 10ps의 매우 짧은 펄스폭을 가진 레이저 빔을 조사할 때,


    초점의 크기는 0.003mm로 매우 작습니다.


  • UV 레이저 절단기의 주요 용도는 무엇입니까?

    UV 레이저 절단기는 PCB 절단 및 디패널링에 사용할 수 있습니다.


    V-CUT 및 스탬프 홀을 사용하여 다양한 유형의 PCB 회로 기판을 정밀하게 절단하고 형상화하며, 윈도우와 커버를 열 수 있습니다.


    패키징된 회로 기판과 일반 평활 기판을 분리하는 데에도 사용할 수 있습니다.


    세라믹 기판, 리지드 플렉스 기판, FR4, PCB, FPC, 지문 인식 모듈, 커버 필름, 복합 소재, 구리 기판, 알루미늄 기판 등 다양한 유형의 PCB 기판 절단에 적합합니다.


  • 다양한 금속소재를 가공하는 레이저 절단기의 주의사항은?

    구리 및 황동:

    두 재료 모두 높은 반사율과 우수한 열전도율을 가지고 있습니다.


    두께 1mm 미만의 황동은 질소 레이저 절단으로 가공할 수 있습니다.


    두께 2mm 미만의 구리는 절단할 수 있습니다. 레이저 절단 가공에 사용되는 가스는 산소여야 합니다.


    구리와 황동은 시스템에 "반사 흡수" 장치가 설치된 경우에만 절단할 수 있습니다. 그렇지 않으면 반사로 인해 광학 부품이 손상될 수 있습니다.


    합성 재료:

    가공 가능한 합성 재료에는 열가소성 플라스틱, 열경화성 재료, 인조 고무가 있습니다.


    알루미늄:

    높은 반사율과 열전도율에도 불구하고, 합금 종류와 레이저 출력에 따라 두께 6mm 미만의 알루미늄 재료도 절단할 수 있습니다.


    산소로 절단하면 절단 표면이 거칠고 단단해집니다.


    질소를 사용하면 절단 표면이 매끄럽습니다.


    순수 알루미늄은 순도가 높아 절단하기가 매우 어렵습니다.


    알루미늄 소재는 파이버 레이저 절단 시스템에 "반사 및 흡수" 장치가 설치된 경우에만 절단할 수 있습니다.


    그렇지 않으면 반사로 인해 광학 부품이 손상될 수 있습니다.


  • 스테인리스 스틸을 레이저로 절단할 때 주의해야 할 점은 무엇입니까?

    스테인리스 스틸의 레이저 절단 가공에는 모서리 산화가 발생하지 않는 조건에서 산소를 사용해야 합니다.


    질소를 사용하여 산화 및 버(burr) 없는 모서리를 만들면 추가 가공이 필요하지 않습니다.


    시트 표면에 오일 필름을 코팅하면 가공 품질을 저하시키지 않고도 더 나은 천공 효과를 얻을 수 있습니다.


 

联系我们

提交您的信息,我们将尽快与您联系
×