Времена ручного рисования печатных плат уходят в прошлое и на настоящий момент радиолюбители разделились на два лагеря – приверженцев лазерно-утюжной технологии (далее ЛУТ) и фоторезистивной. Автор начинал с ЛУТ технологии, но под влиянием приверженцев фоторезиста решил освоить этот метод и настоящая статья представляет собой обобщённый результат создания простой установки для изготовления плат фотоспособом. О том, что такое фоторезист и как его применять есть достаточно много информации в интернете и углубляться в это в настоящем материале мы не будем.
Горелки из ламп ДРЛ, как и лампы ДРШ и ДРТ требуют мощного дросселя. Причем очень громоздкого и тяжёлого. Лампы ДРШ к тому же требуют искровой генератор для поджига, что тоже не может внушать оптимизма. Лампы ДРБ запускаются со стандартными дросселями от соответствующих по мощности ламп дневного света и в той же арматуре, но большие линейные размеры трубок делают их использование в радиолюбительской мастерской проблематичным. Сначала автор собрал фотопроекционную установку на лампе ДРШ-250. Её большим недостатком оказалась точечность источника света, что без использования соответствующей рассеивающей кварцевой оптики делает её непригодным для получения равномерной освещённости больших плат. Оптику достать не удалось… Поэтому следующий вариант был на лампе ДРТ-250 (трубчатой). С ней равномерность освещёния стала приемлемой (особенно при использовании 2-х штук параллельно, но выявился ряд больших неудобств в пользовании. Это:
Сделать работоспособную конструкцию помог случай. Рядом с работой соседним банком были выкинуты старые детекторы валюты, в которых используется лампа КЛ-9/УФ, то есть компактная, люминесцентная 9 ватт ультрафиолетовая. Разумеется, я как радиолюбитель мимо контейнера с такими ценными вещами пройти не мог. На базе трёх разобранных детекторов и старого БП от компьютерного сервера формата АТ была сделана следующая конструкция: Для этого в блок питания с выкинутыми внутренностями на дно были установлены платы электронных балластов. Так как автор успел спасти только две платы, то для третьей лампы был использован типовой дроссель на 9 ватт. Так как эти лампы уже оснащены встроенным в цоколь стартёром и емкостью для разогрева катодов, то включены они по двухпроводной схеме. В связи с относительно низкой мощностью этих ламп и их малым нагревом при работе было сделано минимальное расстояние между плоскостью установки ламп и столиком для экспонирования величиной в 60 мм. Сам столик для экспонирования (он же защитная крышка над платами ПРА) сделан из жестяной крышки старого CD — ROM а. .Она отлично подходит по ширине к формату блока АТ , только ножницами по металлу её надо укоротить по длине. Закреплена она на металлических стойках заведомо большей длины, чем детали на платах ПРА. Отверстия в корпусе блока питания заклеены продающейся на рынках самоклеющейся алюминиевой лентой, применяемой для систем вентиляции. В электрическую схему входят три соединённых параллельно ПРА с лампами, включёнными по типовой схеме. Для обеспечения выдержки времени автор использовал реле времени на DIN рейку с возможностью установки выдержки от 30 до 300 сек. В данной конструкции выдержка получилась равной 250 сек. Параллельно реле установлен тумблер типа МТ для возможности предварительного прогрева ламп. После прогрева в течении 1 — 2 минут тумблер размыкается и отрабатывается выдержка, установленная на реле времени. Рис 2. Основные компоненты перед сборкой. Три лампы установлены в ряд по горизонтали на планке из стеклотекстолита для равномерного освещения зоны экспонирования. При использовании указанного блока питания АТ максимальный размер экспонируемой платы 160Х150 мм, чего вполне хватает для большинства домашних конструкций. Рис 3. Установка ламп и оклейка фольгой корпуса Собственно сама фотопечать.Для прижимания шаблона очень удобно кварцевое стекло. К сожалению, официально кварцевое стекло размерами 160Х160Х4 стоит около 1000 руб L , что для домашней конструкции несколько дороговато. Можно использовать и оконное стекло минимально возможной толщины. Теория говорит, что оконное стекло задерживает от 85 до 98% падающего ультрафиолета. Так что стекло надо брать потоньше, а экспозицию увеличивать. По результатам испытаний хорошо подходят прозрачные крышки от CD дисков. Указанная выше выдержка в 250 сек. Производители фоторезиста рекомендуют использование так называемого просветлителя ( TRASPARENT ) который увеличивает оптический контраст шаблона, напечатанного на обычной бумаге. По своей структуре это что — то типа сольвента или уайт — спирита, который относительно медленно испаряется и промасливает бумагу. По крайней мере практические испытания автора не выявили каких — либо преимуществ фирменного баллона перед уайт — спиритом. Кроме цены J . Следует отметить, что использования бумаги и кальки нежелательно даже с транспарантом. Намного лучшие результаты даёт печать шаблона на прозрачной плёнке для лазерного принтера. Использование такой плёнки позволяет получить хорошее качество печатной платы даже начинающему осваивать этот процесс. Проявка осуществляется как обычно, в растворе КОН или NaOH с концентрацией 5 — 7 г/литр. Желательно использовать раствор комнатной температуры для повторяемости результатов. В принципе не столь важна температура, как её стабильность для данной экспозиции засветки УФ излучением. Опустив плату в раствор и покачивая, ждём начала растворения засвеченного фоторезиста. Визуально это видно как тонкие фиолетовые облачка, срывающиеся с поверхности платы. Если начинает подтравливаться фоторезист на дорожках (это можно заметить по смене их отблеска из глянцевого в матовый, а засвеченные участки ещё остались, то значит мал оптический контраст между дорожками и прозрачными участками шаблона. Обычно это бывает с бумажными и калечными шаблонами. Размытость дорожек говорит о плохом прижиме шаблона к плате. ВНИМАНИЕ! Несмотря на достаточно мягкий ультрафиолет от этих ламп и их относительно маленькую мощность при всех работах необходимо пользоваться защитными очками. Лучше всего используемые в медицине при работе с УФ излучением, так как они гарантированно задерживают УФ и плотно прижимаются к лицу, защищая глаза от боковой засветки. Рис 4 Защитные очки из «Медтехники» Можно использовать и солнцезащитные очки, но только как крайний случай. При экспонировании необходимо закрывать блок его штатной крышкой. Вентиляция не обязательна, эти лампы озон не выделяют. В заключение автор просил бы не судить строго эту конструкцию, так как она была сделана за один день из подручных материалов J . Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Ю. Харламенкова (г. Кострома) за ценные советы и разумную критику, а также Митрофанова А.В. (г. Москва) и Солодухина И.Б. (г. Жуковский) за бескорыстную помощь в изготовлении различных вариантов фотопроекционной установки и подборе материалов для них :-) . Дмитрий Марченко ( RK3AOR ), Москва.
|
Сериал «Rinat Pak» Сезон 2 Ультрафиолетовая лампа для засветки фоторезиста своими руками
Для просмотра видео и корректной работы
сайта отключите плагин AdBlock.
Выберите удобный вариант просмотра и качество,
подходящее для вашего экрана
Обнаружены проблемы с воспроизведением данного видео. |
Канал не доступен подробнее |
Вы смотрите
Холодная сварка как хранить
Вы смотрите
Ремонт светодиодного прожектора
Вы смотрите
Краска для разметки на металле
Вы смотрите
Штангенрейсмас коробка для него своими руками
Вы смотрите
Резак для бумаги
Вы смотрите
Цифровые линейки УЦИ на фрезерный станок
Вы смотрите
Отличные покупки на барохолке
Вы смотрите
Ремонт ножниц
Вы смотрите
Magic Bullet ПРОСТОЙ РЕМОНТ ЛЕГКО
Вы смотрите
Электронная гитара на Ардуино Тв16
Вы смотрите
Ультрафиолетовая лампа для засветки фоторезиста своими руками
Вы смотрите
Терморезак для лент
Вы смотрите
Ремонт сита
Вы смотрите
Алмазные коронки
Вы смотрите
Шестигранники метрические и дюймовые
Вы смотрите
Будни сантехника
Вы смотрите
Алмазный диск хороший
Вы смотрите
«Чудеса» сантехники
Вы смотрите
Качественный FM приемник из мусора
Вы смотрите
Ремонт плитки с галогеновым тенном
- Описание
- 0 отзывов
2012 — 2021, Познавательные, Развлекательные, Блогер, Казахстан
Автор канала стремится стать мастером на все руки, стараясь всё чинить и создавать самостоятельно. Блогер поделиться не только наработками, но будет пробовать некоторые операции впервые. Зрители получат знания из различных областей, таких как электрика, механика, работа с деревом и другими материалами, электроника. Он надеется, что его серии помогут решить чью-то проблему и станут источники появления нового увлечения.
Канал Rinat Pak был создан еще в октябре 2012 года. К зиме 2021 блог привлек внимание ста двадцати трех тысяч подписчиков, а ролики посмотрели более сорока одного миллиона раз.
Автор продемонстрирует работы на 3D-принтере, расскажет о полезном инструменте сантехника, ознакомит с функциями краеискателя для фрезерного станка и проведет реставрацию старинных часов. На счету ютубера около двухсот поделок, и это — только те изделия, которым посвящены отдельные ролики.
Мужчина подскажет, как сделать своими руками, беспроводные наушники и колонку, обратный клапан, автоматические струбцины, кнопочный нож с предохранителем, частотный преобразователь 220-380, деревянный рубанок или размагничивающее устройство. Каждый сможет создать ленточную пилу, терку для капусты, рабочий стол для гаража, плазменный шар и полку в стиле барокко.
Автор канала стремится стать мастером на все руки, стараясь всё чинить и создавать самостоятельно. Блогер поделиться не только наработками, но будет пробовать некоторые операции впервые. Зрители получат знания из различных областей, таких как электрика, механика, работа с деревом и другими материалами, электроника. Он надеется, что его серии помогут решить чью-то проблему и станут источники появле
СвернутьПодробнее
Доступно на устройствах
iOS
Android
Smart TV
Консоли
Приставки
Перевод
РусскийФоторезистные радиометры и фотометры | ILT
Фоторезист/фотолитография — химическое вещество, которое становится нерастворимым под воздействием ультрафиолетового света обработка. Затем на это покрытие можно воздействовать определенной полосой света, называемой спектром действия фоторезиста, чтобы вызвать желаемое изменение фоторезиста. Это изменение приводит к тому, что фоторезист либо становится растворимым, либо нерастворимым по отношению к другому химическому веществу, называемому проявителем, который будет промываться фоторезистом.
После проявления фоторезист, подвергшийся воздействию света в спектре действия, либо остается, либо смывается, оставляя рисунок, который затем можно использовать для дальнейшей обработки, такой как химическое травление, гравировка или литография.
Фоторезист/фотолитография находит широкое применение в различных технологиях, включая микрообработку
Фоторезист/фотолитография широко используется в производстве печатных плат, где узоры, созданные с его помощью, размещают соединения схем или дорожки печатных плат с помощью химикаты для травления.
Другим интенсивным пользователем фотолитографии и фоторезиста является полупроводниковая промышленность, где это важный шаг в фотолитографическом производстве микрошаблонов, которые используются для формирования крошечных схем отдельных полупроводниковых устройств.
Фоторезисты также нашли применение в биомедицинской инженерии, голографии и микрообработке. Последнее применение, микрообработка, является быстро развивающейся областью промышленных технологий.
Также известная как MEMS, сокращение от технологии Micro-Electro-Mechanical Systems, микрообработка вывела использование фоторезиста на новую замечательную высоту. Специальные фоторезисты и подложки тщательно обрабатываются и многократно проявляются в слоях микроразмера, образуя полнофункциональные микросхемы, структуры и даже целые машины, такие как зубчатые передачи, клапаны, зеркала, датчики и гироскопы. Некоторые устройства MEMS могут иметь размер всего один микрометр.
DLP или цифровая обработка света — это метод, используемый в современных проекционных телевизорах, в котором используется микрочип с тысячами микроскопических зеркал на поверхности, изготовленный по технологии MEMS, вместе с источником света для создания плавного высококонтрастного дрожания -бесплатные изображения.
Контроль экспонирования фоторезистов имеет решающее значение для поддержания производства
Существует множество типов фоторезистов, подходящих для самых разных областей применения, и спектры действия могут варьироваться от одного к другому. Крайне важно контролировать параметры экспонирования спектра действия, как интенсивность света, так и время экспонирования, чтобы избежать расточительного недоэкспонирования или переэкспонирования фоторезиста во время обработки и производства.
Для сохранения этих настроек требуется люксметр со спектральной характеристикой, максимально близкой к спектру действия фоторезиста, чтобы получить точное представление о том, насколько хорошо экспонируется фоторезист. Еще больше усложняет ситуацию то, что технологическое оборудование, на котором экспонируются фоторезисты, часто бывает очень компактным и имеет минимальное пространство для проведения этих измерений.
Компания International Light Technologies стремится предоставить ряд уникальных инструментов для работы с фоторезистами, чтобы помочь нашим клиентам в выполнении этих часто сложных измерений.
Выбор системы
Измерители ILT поставляются с отслеживаемыми NIST, аккредитованными по ISO 17025 калибровками в ваттах, люменах, ваттах/см 2 , люксах и фут-канделях, а также с полным спектральным анализом.
Входная оптика, включая небольшие косинусные рецепторы, интегрирующие сферы, адаптеры узкого луча и апертуры (для проверки однородности), могут быть добавлены к системам ILT, что делает их наиболее универсальными из доступных систем.
Инженеры и сотрудники службы технической поддержки ILT могут настроить системы в соответствии с уникальными требованиями наших клиентов.
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить систему (измеритель + детектор), которая соответствует вашему конкретному приложению. Используйте таблицу, чтобы найти спектральный диапазон, который вы хотите измерить. Таблицу можно отфильтровать, чтобы отобразить наши измерители по типу (например, ручные), а также выполнить поиск по минимальному и максимальному спектральному диапазону, который вы хотите измерить. Таблицы также можно сортировать для группировки систем по типу измерителя, спектральному диапазону, диапазону измерения и единицам измерения. Нажмите на ссылку продукта системы, чтобы просмотреть ее детали.
Нужна помощь? Свяжитесь с нами, используя форму ниже, или по телефону 978-818-6180.
* Все радиометры/фотометры/спектрорадиометры отслеживаются NIST.
* Если единицы измерения не указаны, свяжитесь с нами (также доступны эмпирические единицы, например, fc , фл, нит, лм/фут²).
Изображение предоставлено Sandia National Laboratories, SUMMiTTM Technologies, mems.sandia.gov
Ознакомьтесь со всеми люксметрами по типу применения
- Бактерицидные УФ-радиометры и спектрометры
- Системы измерения УФ-излучения
- Сканирующие радиометры и спектрометры для аудитории
- Экспонометр эндоскопической системы
- Системы измерения импульсного света
- Люксметры для слабого освещения
- Измерение уровня слабого освещения
- Измерители оптического излучения
- Радиометры и спектрометры для фотодинамической терапии
- Фотометрические спектральные люксметры
- Фоторезистивные радиометры и фотометры
- Детекторы фотостабильности UVA
- Экспонометры и радиометры для фототерапии
- Экспонометры для фотобиологии и фотомедицины растений
- Радиометрические люксметры
- Светомеры солнечного излучения
Системы УФ-отверждения фоторезиста Ushio America Unihard
(пока отзывов нет) Написать обзор
Ushio America
Ushio America Системы УФ-отверждения фоторезистов Unihard
Рейтинг Требуется Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя Требуется
Тема отзыва Требуется
комментариев Требуется
- Артикул:
- Системы отверждения фоторезиста UAI-UV Unihard
- Вес:
- 0,00 фунта
Позвоните, чтобы узнать цену
- Описание
Ushio America Системы УФ-отверждения фоторезиста Unihard
Это устройство ультрафиолетового облучения используется для отверждения фоторезиста на производственных линиях БИС.
Оснащенная УФ-лампой сверхвысокого давления и эксимерной лампой, эта система используется для различных применений, таких как повышение сопротивления плазме во время сухого травления, дегазация фоторезиста и предотвращение ожога во время ионной имплантации, нейтрализация электрического заряда, снятие напряжения и низкое к отверждение.
Пример улучшения термостойкости:
После обработки УФ-отверждением резист не растворяется даже после выдержки при 250°С в течение 5 минут. Без УФ-отверждения резист растворяется после выдержки при 150°С в течение 5 минут.
Особенности и преимущества
- Система УФ-отверждения фоторезиста «Unihard»
Эта система, использующая позитивный резист, была внедрена на производственных линиях полупроводников, поставлено более 700 единиц.
Применение УФ-облучения для окончательного проявления позитивного резиста вызывает реакцию полимеризации (сшивки). Тем самым улучшается предел термостойкости резиста, повышая термостойкость различных процессов.