CN106383086A - 埋线路产品线路结合力检测板及方法 - Google Patents

埋线路产品线路结合力检测板及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种埋线路产品线路结合力检测板及方法,所述埋线路产品线路结合力检测板通过埋线路流程制作形成,包括检测线路以及PP介质层,所述检测线路包括连接线路以及多条细线路,每条所述细线路的一端与所述连接线路连接,所述连接线路的底边与侧边、所述细线路的底边与侧边均埋入所述PP介质层中。所述埋线路产品线路结合力检测板及方法,能够较好地反映埋线路产品的底边结合力与侧边结合力情况,得出的线路结合力及剥离强度能够较精确地反映任意埋线路产品的线路结合力及剥离强度,实现对埋线路产品线路结合力进行检测、操作简单方便。

Description

埋线路产品线路结合力检测板及方法
技术领域
本发明涉及IC封装基板领域,尤其涉及一种埋线路产品线路结合力检测板及方法。
背景技术
随着电子产品逐渐向高密度、薄型化的方向发展,逐渐发展出无核心层(Coreless)的封装基板及相关封装测试工艺,以缩短导线长度及降低整体结构厚度,并一定程度降低封装基板的成本,符合高频化、微小化的发展趋势。在无芯板技术基础上,又衍生出了ETS(Embedded Trace Substrate,埋线路)产品。一般的,ETS产品埋线路的线路下部是埋入到PP介质层中的,线路与PP介质的结合力由线路底部与线路侧边共同提供,进而能够有效的提高线路结合力,为线路精细化提供保证。传统的线路结合力测试方法是针对非埋线路产品进行测试,只能检测线路底部与PP介质的结合力,针对ETS产品(精细线路)的线路结合力,用传统线路结合力的测试方法无法检测。
发明内容
基于此,本发明在于克服现有技术的缺陷,提供一种能够对埋线路产品线路结合力进行检测、操作简单方便的埋线路产品线路结合力检测板及方法。
其技术方案如下:
一种埋线路产品线路结合力检测板,通过埋线路流程制作形成,包括检测线路以及PP介质层,所述检测线路包括连接线路以及多条细线路,每条所述细线路的一端与所述连接线路连接,所述连接线路的底边与侧边、所述细线路的底边与侧边均埋入所述PP介质层中。
在其中一个实施例中,多条所述细线路平行设置,设定所述细线路的线宽为w,相邻所述细线路之间的线距为s,所述细线路的根数为N,所述细线路埋入所述PP介质层中的侧边厚度为t,所述检测线路设有一组标准参数值,分别表示为std.w、std.s、std.N以及std.t。
在其中一个实施例中,所述标准参数值分别为std.w=10μm-100μm,std.s=10μm-100μm,std.N=20根-60根,std.t=12μm-30μm。
一种埋线路产品线路结合力检测方法,利用上述所述的埋线路产品线路结合力检测板进行测试,包括以下步骤:
S1:设计具有不同参数值的多组埋线路产品线路结合力检测板,利用线路结合力测试仪进行测试,记录相应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f与细线路的参数之间的关系;
S2:得到单根细线路结合力f的公式或/和单根细线路剥离强度ps的公式;
S3:得到任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′的公式或/和任意单根线路剥离强度ps′的公式,根据公式获取任意单根线路结合力或/和任意单根线路剥离强度。
在其中一个实施例中,在所述步骤S1之前,还包括步骤:多条所述细线路平行设置,设定所述细线路的线宽为w,相邻所述细线路之间的线距为s,所述细线路的根数为N,所述细线路埋入所述PP介质层中的侧边厚度为t,选取所述检测线路的一组标准参数值,分别表示为std.w、std.s、std.N以及std.t。
在其中一个实施例中,所述标准参数值分别为std.w=10μm-100μm,std.s=10μm-100μm,std.N=20根-60根,std.t=12μm-30μm。
在其中一个实施例中,所述步骤S1的具体步骤为:
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的线宽std.w、线距std.s及侧边厚度std.t,具有不同的根数N,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f与细线路根数N之间的关系,为f=F/N;
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的根数std.N、线距std.s及侧边厚度std.t,具有不同的线宽w,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f的底边线宽结合力fa与细线路线宽w之间的关系,为fa=k1*w,其中,k1为常数;
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板具有相同的底部总线宽w*N,细线路的线距std.s及侧边厚度std.t相同,根数N不同,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f的侧边结合力fb与细线路侧边厚度t之间的关系,为fb=2*k2*t,其中,k2为常数;
在其中一个实施例中,所述步骤S2的具体步骤为:
单根细线路结合力f=F/N=fa+fb=k1*w+2*k2*t=k1*[w+2*(k2/k1)*t];
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的线距std.s及侧边厚度std.t,不同的线宽w和根数N,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取一组数据,对该组数据进行拟合得到(k2/k1)≈1,简化公式f=k′*(w+2t),其中,k′表示埋线路产品线路结合力检测板的结合力系数,利用上述数据再次拟合,得到k′的值;
定义单根细线路剥离强度ps为剥离拉力与线宽的比值,单根细线路剥离强度ps=F/(N*w)=f/w。
在其中一个实施例中,所述步骤S3包括步骤:
根据单根细线路结合力f的公式,所述任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′=k″*(W+2T),其中,k″表示任意埋线路产品的结合力系数,当任意埋线路产品的表面处理方式与埋线路产品线路结合力检测板的表面处理方式相同时,k″=k′,W表示任意埋线路产品的任意单根线路的线宽,T表示任意埋线路产品的任意单根线路的侧边厚度,f′/f=(W+2T)/(w+2t),f′=[(W+2T)/(w+2t)]*f。
在其中一个实施例中,所述步骤S3还包括步骤:
根据单根细线路结合力f及单根细线路剥离强度ps的公式,所述任意单根线路剥离强度ps′=f′/W=[(W+2T)/W]*[ps*w/(w+2t)]。
本发明的有益效果在于:
上述埋线路产品线路结合力检测板,通过埋线路流程制作形成,其上的检测线路包括连接线路以及多条细线路,连接线路用于将多条细线路连接起来,细线路用来模拟任意埋线路产品上的线路,通过采用多条细线路来模拟任意埋线路产品上的线路,能够更好地反映埋线路产品的底边结合力与侧边结合力情况,通过该埋线路产品线路结合力检测板进行检测试验,得出的线路结合力及剥离强度能够较精确地反映任意埋线路产品的线路结合力及剥离强度。
所述埋线路产品线路结合力检测方法,采用上述所述的埋线路产品线路结合力检测板进行测试,具备所述埋线路产品线路结合力检测板的技术效果,测试结果能够较好地反映任意埋线路产品的线路结合力及剥离强度。通过对具有不同参数的多组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,根据测试数据获取单根细线路结合力f与细线路的参数之间的关系,进而推导出埋线路产品线路结合力检测板的单根细线路结合力f的公式或/和单根细线路剥离强度ps公式,然后推出任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′的公式或/和任意单根线路剥离强度ps′的公式,根据公式带入任意埋线路产品的相关参数即可获取任意单根线路结合力或/和任意单根线路剥离强度。所述埋线路产品线路结合力检测方法,能够对埋线路产品线路结合力进行检测、检测结果准确,无需额外引进其他设备,操作简单方便。
附图说明
图1为本发明实施例所述的埋线路产品线路结合力检测板的剖视图;
图2为本发明实施例所述的检测线路的结构示意图;
图3为本发明实施例所述的埋线路产品线路结合力检测方法的流程示意图。
附图标记说明:
10、检测线路,110、连接线路,120、细线路,20、PP介质层。
具体实施方式
下面对本发明的实施例进行详细说明:
如图1、图2所示,一种埋线路产品线路结合力检测板,通过埋线路流程制作形成,包括检测线路10以及PP介质层20,所述检测线路10包括连接线路110以及多条细线路120,每条所述细线路120的一端与所述连接线路110连接,所述连接线路110的底边与侧边、所述细线路120的底边与侧边均埋入所述PP介质层20中。上述埋线路产品线路结合力检测板,通过埋线路流程制作形成,其上的检测线路10包括连接线路110以及多条细线路120,连接线路110用于将多条细线路120连接起来,细线路120用来模拟任意埋线路产品上的线路,通过采用多条细线路120来模拟任意埋线路产品上的线路,能够更好地反映埋线路产品的底边结合力与侧边结合力情况,通过该埋线路产品线路结合力检测板进行检测试验,得出的线路结合力及剥离强度能够较精确地反映任意埋线路产品的线路结合力及剥离强度。
本实施例中,多条所述细线路120平行设置,设定所述细线路120的线宽为w,相邻所述细线路120之间的线距为s,所述细线路120的根数为N,所述细线路120埋入所述PP介质层20中的侧边厚度为t,所述检测线路10设有一组标准参数值,分别表示为std.w、std.s、std.N以及std.t。通过为检测线路10设置一组标准参数值,当需要检测采用不同处理方式制成的不同埋线路产品时,需要设计与对应的埋线路产品采用相同的处理方式的埋线路产品线路结合力检测板,此时,采用不同处理方式的埋线路产品线路结合力检测板上的检测线路10可以以所述标准检测值为基准,便于后续进行多组数据检测时相关参数的选取、固定与改变,操作简单方便。具体的,所述标准参数值分别为std.w=10μm-100μm,std.s=10μm-100μm,std.N=20根-60根,std.t=12μm-30μm,采用上述范围的参数值进行结合力测试时,无拉断现象,检测结果波动范围较小,结合力测试数据具有较好的重复性。
如图1、图2、图3所示,一种埋线路产品线路结合力检测方法,利用上述所述的埋线路产品线路结合力检测板进行测试,包括以下步骤:
S1:设计具有不同参数值的多组埋线路产品线路结合力检测板,利用线路结合力测试仪进行测试,记录相应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f与细线路120的参数之间的关系。细线路的参数是指线宽w、线距s、根数N以及侧边厚度t。本实施例中,所述线路结合力测试仪为剥离强度测试仪,进行测试时,该剥离强度测试仪夹持连接线路110,在垂直方向以50.8mm/min的速度提供拉力,并记录对应的剥离载荷F。
在所述步骤S1之前,还包括步骤:多条所述细线路120平行设置,设定所述细线路120的线宽为w,相邻所述细线路120之间的线距为s,所述细线路120的根数为N,所述细线路120埋入所述PP介质层20中的侧边厚度为t,选取所述检测线路10的一组标准参数值,分别表示为std.w、std.s、std.N以及std.t。通过为检测线路10设置一组标准参数值,当需要检测采用不同处理方式制成的不同埋线路产品时,需要设计与对应的埋线路产品采用相同的处理方式的埋线路产品线路结合力检测板,此时,采用不同处理方式的埋线路产品线路结合力检测板上的检测线路10可直接以所述标准检测值为基准,便于后续进行多组数据检测时相关参数的选取、固定与改变,操作简单方便。具体的,所述标准参数值分别为std.w=10μm-100μm,std.s=10μm-100μm,std.N=20根-60根,std.t=12μm-30μm,采用上述范围的参数值进行结合力测试时,无拉断现象,检测结果波动范围较小,结合力测试数据具有较好的重复性。
具体的,所述步骤S1的步骤为:
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路120具有相同的线宽std.w、线距std.s及侧边厚度std.t,具有不同的根数N,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f与细线路根数N之间的关系,为f=F/N。本实施例中,该组埋线路产品线路结合力检测板包括5块埋线路产品线路结合力检测板,其具体参数为std.w=60μm,std.s=30μm,std.t=20μm均相同,细线路根数分别为20根、25根、30根、35根、40根。根据检测数据,可得到单根细线路结合力f与细线路根数呈近似线性关系,即可得到公式f=F/N。
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的根数std.N、线距std.s及侧边厚度std.t,具有不同的线宽w,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f的底边线宽结合力fa与细线路线宽w之间的关系,为fa=k1*w,其中,k1为常数。本实施例中,该组埋线路产品线路结合力检测板包括3块埋线路产品线路结合力检测板,其具体参数为std.s=30μm,std.t=20μm,std.N=35均相同,细线路120的线宽分别为30μm、60μm、90μm。根据检测数据,可得到单根细线路结合力f的底边线宽结合力fa与细线路的底边宽度w呈近似线性关系,即可得到公式fa=k1*w。
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板具有相同的底部总线宽w*N,细线路的线距std.s及侧边厚度std.t相同,根数N不同,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f的侧边结合力fb与细线路侧边厚度t之间的关系,fb=2*k2*t,其中,k2为常数。本实施例中,该组埋线路产品线路结合力检测板包括3块埋线路产品线路结合力检测板,其具体参数为std.s=30μm,std.t=20μm均相同,细线路的线宽/根数分别为30μm/60根、60μm/30根、90μm/20根。根据检测数据,可得到单根细线路结合力f的侧边结合力fb与细线路的侧边厚度t呈近似线性关系,即可得到公式fb=2*k2*t。
通过设计多组埋线路产品线路结合力检测板,在每组埋线路产品线路结合力检测板中保持部分参数相同,改变部分参数值,可获取所述单根细线路结合力f与细线路120的各参数之间的关系,进而为下一步的公式推导提供基础。采用上述步骤,能够较为准确地、方便地得出单根细线路结合力f与细线路120的各参数之间的关系,操作简单方面,无需额外采用其他设备。
S2:得到单根细线路结合力f的公式或/和单根细线路剥离强度ps的公式。
具体的,所述步骤S2的具体步骤为:
单根细线路结合力f=F/N=fa+fb=k1*w+2*k2*t=k1*[w+2*(k2/k1)*t];
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的线距std.s及侧边厚度std.t,不同的线宽w和根数N,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取一组数据,对该组数据进行拟合得到(k2/k1)≈1,简化公式f=k′*(w+2t),其中,k′表示埋线路产品线路结合力检测板的结合力系数,利用上述数据再次拟合,得到k′的值,即可得到单根细线路结合力f的公式。本实施例中,该组埋线路产品线路结合力检测板包括6块埋线路产品线路结合力检测板,其具体参数为std.s=30μm,std.t=20μm均相同,细线路的线宽/根数分别为30μm/35根、30μm/60根、60μm/20根、60μm/35根、90μm/20根、90μm/35根。根据检测数据进行拟合,可得到k1=0.441,(k2/k1)=1.08≈1,f可简化为f=k′*(w+2t),再次进行拟合,可得到的k′的具体数值,本实施例中k′=0.475*10-3
定义单根细线路剥离强度ps为剥离载荷F与总线宽的比值,单根细线路剥离强度ps=F/(N*w)=f/w。
根据步骤S2可得到单根细线路结合力f带有常数k1、k2的公式,然后通过设计一组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,可得到相应的一组数据,对该组数据进行拟合,能够更深层次的揭露单根细线路结合力f与底边线宽w、侧边厚度t之间的关系,进而得到该埋线路产品线路结合力检测板的单根细线路结合力f的计算公式,为后续任意埋线路产品的任意单根线路结合力及线路剥离强度的计算提供参考。
S3:得到任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′的公式或/和任意单根线路剥离强度ps′的公式,根据公式获取任意单根线路结合力或/和任意单根线路剥离强度。
具体的,所述步骤S3包括步骤:
根据单根细线路结合力f的公式,可知单位长度线路底边宽度w与侧边厚度t对结合力的影响近似相等,单根细线路结合力与单位长度线路结合面积成正比,即所述任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′=k″*(W+2T),其中,k″表示任意埋线路产品的结合力系数,当任意埋线路产品的表面处理方式与埋线路产品线路结合力检测板的表面处理方式相同时,k″=k′,W表示任意埋线路产品的任意单根线路的线宽,T表示任意埋线路产品的任意单根线路的侧边厚度,f′/f=(W+2T)/(w+2t),f′=[(W+2T)/(w+2t)]*f。采用该计算公式,相应带入任意埋线路产品的任意单根线路的参数值、埋线路产品线路结合力检测板的标准参数值,并根据f的值,即可得到任意埋线路产品的任意单根线路的结合力,进而可实现埋线路产品线路结合力的检测,从而有效的保证埋线路产品的可靠性。
进一步的,所述步骤S3还包括步骤:
根据单根细线路结合力f及单根细线路剥离强度ps的公式,所述任意单根线路剥离强度ps′=f′/W=[(W+2T)/W]*[ps*w/(w+2t)]。采用该计算公式,相应带入任意埋线路产品的任意单根线路的参数值、埋线路产品线路结合力检测板的标准参数值,并根据ps的值,即可得到任意埋线路产品的任意单根线路的剥离强度,进而可实现埋线路产品线路剥离强度的检测,从而有效的保证埋线路产品的可靠性。
本实施例所述的埋线路产品线路结合力检测方法,采用上述所述的埋线路产品线路结合力检测板进行测试,埋线路产品线路结合力检测板上的检测线路10能够较好地模拟任意埋线路产品上的线路,更好地反映埋线路产品的底边结合力与侧边结合力情况,测试结果能够较好地反映任意埋线路产品的线路结合力及剥离强度。首先获取单根细线路结合力f与细线路的参数之间的关系,进而推导出埋线路产品线路结合力检测板的单根细线路结合力f的公式和单根细线路剥离强度ps公式,然后推出任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′的公式和任意单根线路剥离强度ps′的公式,根据公式带入任意埋线路产品的相关参数即可获取任意单根线路结合力或/和任意单根线路剥离强度。
实际需要对采用某一表面处理方式制作形成的埋线路产品进行结合力检测时,先采用对应的表面处理方式制作对应的埋线路产品线路结合力检测板,此时该需要检测的任意埋线路产品的结合力系数k″与埋线路产品线路结合力检测板的结合力系数k′相等。然后采用步骤S2中相应步骤,求出k′的具体值,求出单根细线路结合力f及单根细线路剥离强度ps的值。根据任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′及任意单根线路剥离强度ps′的公式,即可得到任意埋线路产品的任意单根线路的结合力及剥离强度。本实施例所述的埋线路产品线路结合力检测方法,能够对埋线路产品线路结合力进行检测、检测结果准确,无需额外引进其他设备,操作简单方便。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种埋线路产品线路结合力检测板,其特征在于,通过埋线路流程制作形成,包括检测线路以及PP介质层,所述检测线路包括连接线路以及多条细线路,每条所述细线路的一端与所述连接线路连接,所述连接线路的底边与侧边、所述细线路的底边与侧边均埋入所述PP介质层中。
2.根据权利要求1所述的埋线路产品线路结合力检测板,其特征在于,多条所述细线路平行设置,设定所述细线路的线宽为w,相邻所述细线路之间的线距为s,所述细线路的根数为N,所述细线路埋入所述PP介质层中的侧边厚度为t,所述检测线路设有一组标准参数值,分别表示为std.w、std.s、std.N以及std.t。
3.根据权利要求2所述的埋线路产品线路结合力检测板,其特征在于,所述标准参数值分别为std.w=10μm-100μm,std.s=10μm-100μm,std.N=20根-60根,std.t=12μm-30μm。
4.一种埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,利用权利要求1所述的埋线路产品线路结合力检测板进行测试,包括以下步骤:
S1:设计具有不同参数值的多组埋线路产品线路结合力检测板,利用线路结合力测试仪进行测试,记录相应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f与细线路的参数之间的关系;
S2:得到单根细线路结合力f的公式或/和单根细线路剥离强度ps的公式;
S3:得到任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′的公式或/和任意单根线路剥离强度ps′的公式。
5.根据权利要求4所述的埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,在所述步骤S1之前,还包括步骤:多条所述细线路平行设置,设定所述细线路的线宽为w,相邻所述细线路之间的线距为s,所述细线路的根数为N,所述细线路埋入所述PP介质层中的侧边厚度为t,选取所述检测线路的一组标准参数值,分别表示为std.w、std.s、std.N以及std.t。
6.根据权利要求5所述的埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,所述标准参数值分别为std.w=10μm-100μm,std.s=10μm-100μm,std.N=20根-60根,std.t=12μm-30μm。
7.根据权利要求5所述的埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,所述步骤S1的具体步骤为:
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的线宽std.w、线距std.s及侧边厚度std.t,具有不同的根数N,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f与细线路根数N之间的关系,为f=F/N;
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的根数std.N、线距std.s及侧边厚度std.t,具有不同的线宽w,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f的底边线宽结合力fa与细线路线宽w之间的关系,为fa=k1*w,其中,k1为常数;
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板具有相同的底部总线宽w*N,细线路的线距std.s及侧边厚度std.t相同,根数N不同,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取单根细线路结合力f的侧边结合力fb与细线路侧边厚度t之间的关系,为fb=2*k2*t,其中,k2为常数。
8.根据权利要求7所述的埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,所述步骤S2的具体步骤为:
单根细线路结合力f=F/N=fa+fb=k1*w+2*k2*t=k1*[w+2*(k2/k1)*t];
设计一组埋线路产品线路结合力检测板,该组埋线路产品线路结合力检测板的细线路具有相同的线距std.s及侧边厚度std.t,不同的线宽w和根数N,利用线路结合力测试仪分别对该组埋线路产品线路结合力检测板进行测试,记录对应的剥离载荷F,获取一组数据,对该组数据进行拟合得到(k2/k1)≈1,简化公式f=k′*(w+2t),其中,k′表示埋线路产品线路结合力检测板的结合力系数,利用上述数据再次拟合,得到k′的值;
定义单根细线路剥离强度ps为剥离拉力与线宽的比值,单根细线路剥离强度ps=F/(N*w)=f/w。
9.根据权利要求8所述的埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,所述步骤S3包括步骤:
根据单根细线路结合力f的公式,所述任意埋线路产品的任意单根线路结合力f′=k″*(W+2T),其中,k″表示任意埋线路产品的结合力系数,当任意埋线路产品的表面处理方式与埋线路产品线路结合力检测板的表面处理方式相同时,k″=k′,W表示任意埋线路产品的任意单根线路的线宽,T表示任意埋线路产品的任意单根线路的侧边厚度,f′/f=(W+2T)/(w+2t),f′=[(W+2T)/(w+2t)]*f。
10.根据权利要求9所述的埋线路产品线路结合力检测方法,其特征在于,所述步骤S3还包括步骤:
根据单根细线路结合力f及单根细线路剥离强度ps的公式,所述任意单根线路剥离强度ps′=f′/W=[(W+2T)/W]*[ps*w/(w+2t)]。
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