RU2106943C1 - Метатель капель жидкого припоя - Google Patents
Метатель капель жидкого припоя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2106943C1 RU2106943C1 RU96100181A RU96100181A RU2106943C1 RU 2106943 C1 RU2106943 C1 RU 2106943C1 RU 96100181 A RU96100181 A RU 96100181A RU 96100181 A RU96100181 A RU 96100181A RU 2106943 C1 RU2106943 C1 RU 2106943C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solder
- liquid solder
- chamber
- liquid
- conductors
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B17/00—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
- B05B17/04—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
- B05B17/06—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
- B05B17/0607—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K3/00—Tools, devices, or special appurtenances for soldering, e.g. brazing, or unsoldering, not specially adapted for particular methods
- B23K3/06—Solder feeding devices; Solder melting pans
- B23K3/0607—Solder feeding devices
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2101/00—Articles made by soldering, welding or cutting
- B23K2101/36—Electric or electronic devices
- B23K2101/40—Semiconductor devices
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K3/00—Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
- H05K3/10—Apparatus or processes for manufacturing printed circuits in which conductive material is applied to the insulating support in such a manner as to form the desired conductive pattern
- H05K3/12—Apparatus or processes for manufacturing printed circuits in which conductive material is applied to the insulating support in such a manner as to form the desired conductive pattern using thick film techniques, e.g. printing techniques to apply the conductive material or similar techniques for applying conductive paste or ink patterns
- H05K3/1241—Apparatus or processes for manufacturing printed circuits in which conductive material is applied to the insulating support in such a manner as to form the desired conductive pattern using thick film techniques, e.g. printing techniques to apply the conductive material or similar techniques for applying conductive paste or ink patterns by ink-jet printing or drawing by dispensing
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K3/00—Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
- H05K3/30—Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor
- H05K3/32—Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits
- H05K3/34—Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits by soldering
- H05K3/3457—Solder materials or compositions; Methods of application thereof
- H05K3/3468—Applying molten solder
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Coating Apparatus (AREA)
- Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)
Abstract
Метатель капель может быть использован в любой отрасли промышленности при необходимости формирования капель малых размеров и их метания к объекту использования. Электромагнитный контур для метания припоя расположен внутри корпуса под камерой с жидким припоем. Контур включает два изолированных проводника тока. Проводники соединены между собой последовательно и расположены параллельно относительно друг друга. По меньшей мере, один из проводников выполнен в виде полого канала с жидким припоем и гидравлически соединен с камерой жидкого припоя и направляющим капилляром. Камера может быть выполнена в виде двух изолированных друг от друга отсеков. Один из проводников может быть выполнен из твердого материала со сквозным радиальным отверстием для выхода направляющего капилляра. Метатель позволяет формировать капли размером в несколько десятков микрон. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области электроники и касается технологии изготовления интегральных схем, в частности устройств для метания капель жидкого припоя.
Изобретение может быть использовано и в других областях, включая физический эксперимент, в том числе в тех случаях, когда необходимо формирование малых объемов металла и их выброс в заданном направлении.
Основное внимание при производстве электронного оборудования и приборов уделяется вопросам соединения микроэлементов между собой и в первую очередь вопросам нанесения припоя на соединяемые элементы.
Так, известен метод подачи расплавленного припоя из сопла на смачиваемую поверхность с последующим застыванием расплава. При этом припой сначала приводится в жидкое состояние, а затем с помощью пьезоэлектрического преобразователя, который в данном случае используется как генератор давления, выбрасывается на обрабатываемую поверхность в форме капель [1].
Однако данный метод, впрочем как и устройство для его осуществления, имеет ряд недостатков. Так, он не может быть использован при работе с припоями, имеющими повышенную температуру плавления, не обладает соответствующей надежностью в работе и требует для своей реализации дорогих материалов и сложных приборов.
Известно также устройство, включающее сосуд с жидким припоем, аппарат для поддержания жидкого припоя при заданной температуре и инжекционную камеру, гидравлически связанную с вышеуказанным сосудом и направляющим каналом. Причем инжекционная камера помимо канала с жидким припоем содержит электрострикционный преобразователь с источником напряжения, выдающим напряжение переменной амплитуды. Указанный электрострикционный преобразователь наводит в инжекционной камере механические напряжения, способствующие повышению давления в ней и выбросу припоя из нее в форме капель [2].
Однако данное устройство также имеет ряд недостатков и поэтому не может быть эффективно использовано.
Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата при использовании вышеуказанного известного устройства, принятого за прототип, является невысокая надежность, недостаточная мобильность и простота в изготовлении, а также относительно высокие эксплуатационные расходы. Это обусловлено тем, что электрострикционный преобразователь, используемый в качестве генератора капель жидкого припоя, имеет недостаточную надежность при работе с высокотемпературным припоем, сложен в отладке и не обеспечивает стабильность геометрических параметров получаемых капель ввиду сложности процессов, протекающих в инжекторной камере. При этом ресурс таких устройств весьма мал, а стоимость их велика.
Настоящее изобретение направлено на упрощение конструкции метателя капель жидкого припоя и улучшение его технических и эксплуатационных параметров, включая увеличение ресурса работы, уменьшение затрат на его отладку и снижение весогабаритных параметров.
Данные технические результаты достигаются с помощью метателя капель жидкого припоя, включающего корпус, камеру с жидким припоем, контур для метания припоя, направляющий капилляр и импульсный источник тока, в котором согласно настоящему изобретению контур для метания припоя выполнен в виде электромагнитного контура, расположенного внутри его корпуса под камерой с жидким припоем и включающего два изолированных проводника тока, которые последовательно соединены между собой и параллельно расположены друг относительно друга. По меньшей мере, один из проводников тока выполняется в виде полого канала, заполненного жидким припоем и гидравлически соединенного с камерой жидкого припоя и направляющим капилляром.
Целесообразно выполнение камеры с жидким припоем в виде двух изолированных друг от друга отсеков. В этом случае каждый из проводников тока выполняется в виде полого бифилярного канала, который заполнен жидким припоем и гидравлически соединен с упомянутыми отсеками и направляющим капилляром.
Предпочтительно также, чтобы один из проводников электромагнитного контура был выполнен из твердого материала, имел сквозное радиальное отверстие для выхода направляющего капилляра и располагался под проводником, выполненным в виде полого канала, заполненного жидким припоем.
Далее изобретение раскрывается на примерах его конкретного выполнения и поясняется чертежами, на которых изображено следующее:
на фиг. 1 представлен общий вид метателя капель жидкого припоя (устройство поддержания температуры жидкого припоя условно не показано);
на фиг. 2 представлен общий вид метателя капель жидкого припоя другого исполнения: с разделенной камерой жидкого припоя и двумя жидкими проводниками тока (устройство поддержания температуры жидкого припоя условно не показано);
на фиг. 3 представлен общий вид метателя капель жидкого припоя следующего варианта исполнения: с разделенной камерой жидкого припоя и одним жидким проводником, а другим твердым, непосредственно расположенным под ним (устройство поддержания температуры жидкого припоя условно не показано).
на фиг. 1 представлен общий вид метателя капель жидкого припоя (устройство поддержания температуры жидкого припоя условно не показано);
на фиг. 2 представлен общий вид метателя капель жидкого припоя другого исполнения: с разделенной камерой жидкого припоя и двумя жидкими проводниками тока (устройство поддержания температуры жидкого припоя условно не показано);
на фиг. 3 представлен общий вид метателя капель жидкого припоя следующего варианта исполнения: с разделенной камерой жидкого припоя и одним жидким проводником, а другим твердым, непосредственно расположенным под ним (устройство поддержания температуры жидкого припоя условно не показано).
Заявленный метатель капель жидкого припоя содержит корпус 1 (фиг.1), выполненный из электроизоляционного материала, не теряющего свои свойства при высоких температурах, например из оксида алюминия; камеру 2, заполненную жидким припоем; проводник тока 3, выполненный в виде узкого канала, заполненного жидким припоем; направляющий капилляр 4, выполненный в виде отверстия или тонкого капилляра, гидравлически соединенный с каналом проводника тока 3; проводник тока 5, выполненный в виде стержня, последовательно соединенный с проводником тока 3 и параллельно ему расположенный через электроизоляционный промежуток; токоподводящие электроды 6 и 7, выполненные в виде твердого стержня; импульсный источник тока 8.
Это не единственный вариант выполнения. Так, например, другой вариант выполнения метателя капель жидкого припоя предусматривает в его корпусе 9 (фиг.2) наличие двух жидких проводников 10 и 11, которые последовательно соединены между собой и параллельно расположены друг над другом через изоляционный промежуток. При этом канал электропроводника 11 гидравлически соединен с направляющим капилляром 12, а камера с жидким припоем в данном случае также разделена на два изолированных друг от друга отсека 13 и 14, в которых установлены соответственно электроды 15 и 16, соединяющие метатель капель жидкого припоя с импульсным источником тока 17. Причем оба изолированных отсека 13 и 14 выполнены герметичными по отношению к окружающей среде, верхняя часть одного из них частично заполнена инертным газом, например гелием, а другая находится под вакуумом.
Другой вариант выполнения представлен на фиг. 3, где в корпусе 18 выполнены два изолированных друг от друга отсека 19 и 20, которые соединены гидравлически с помощью полого канала 21. Отсеки 19, 20 заполнены жидким припоем и в них установлены соответственно электроды 23,24, а под каналом 21 расположен твердый электрический проводник 25. При этом проводник 25, электрод 23, канал 21 и электрод 24 последовательно соединены между собой и с импульсным источником тока 26.
Предложенный метатель капель жидкого припоя применим в любом технологическом процессе, в том числе и полностью механизированном. Независимо от степени автоматизации процесс формирования капель жидкого припоя носит стабильный характер и осуществляется за счет эффекта расталкивания двух параллельных электрических проводников при пропускании по ним импульсного тока. Частота подачи капель и их количество, как и скорость перемещения метателя относительно обрабатываемой поверхности, будут регламентироваться самим технологическим процессом, в то время как величина капель и скорость их метания будут ограничиваться мощностью источника тока и конструктивными размерами самого метателя. Величина капли зависит от многих факторов и в том числе от величины тока и длительности подаваемого импульса, в то время как соотношение диаметров и длин жидких проводников и направляющего капилляра в большей степени влияют на скорость метания жидких капель. Так, например, для образования капель величиной не более 150 мкм из жидкого припоя, содержащего 40% олова и 60% свинца и нагретого до 350 С, при наличии жидкого проводника длиной 10 мм и диаметром 1 мм и направляющего капилляра длиной 0,2 мм и диаметром 0,1 мм необходим импульс тока величиной 1000 А и длительностью не менее 20 мкс. Параметры метаемых капель, как и частота их следования, легко поддаются регулированию и определяются для каждой конструкции метателя капель жидкого припоя индивидуально на специальном стенде. Однако при работе все вышеуказанные параметры строго фиксируются, поэтому образование и метание капель с заданными параметрами осуществляется при подаче импульсов тока автоматически. Так, после включения источника тока 8 (фиг.1) на выдачу импульса ток, протекая по проводнику 5, создаст вокруг этого проводника магнитное поле, которое в свою очередь, действуя на встречный ток, протекающий по проводнику 3, вытолкнет из направляющего капилляра 4 каплю припоя с наперед заданными параметрами. При большой частоте подачи импульсов и малой скорости перемещения обрабатываемой поверхности каждая последующая капля жидкого припоя ложится частично на предыдущую каплю, образуя на обрабатываемой поверхности прямую линию. Аналогичным способом будут образовываться капли припоя и в метателе с двумя жидкими проводниками тока 10 и 11 (фиг.2), выполненными в виде бифилярного канала.
С включением импульсного источника тока 17 ток потечет по контуру: электрод 15, металлический припой камеры 13, канал 10, а затем через канал 11, жидкий припой камеры 14 и электрод 16 - к источнику 17. По проводникам 10 и 11 токи текут навстречу друг другу, создавая благоприятные условия для выдавливания капель жидкого припоя из направляющего капилляра 12. Электрические токи могут течь и в одном направлении, но тогда электропроводник, выполненный из припоя 21 (фиг.3), располагается над электрическим проводником 25, который выполнен из твердого проводника и электрически соединен через электрод 23, канал 21 и электрод 24 с импульсным источником тока 26. В этом случае при пропускании импульса тока в силу притяжения электропроводников жидкий припой будет выбрасываться через направляющий капилляр 22 с большей эффективностью. В конструктивном исполнении этот вариант проще, а следовательно, и предпочтительнее. При этом длительность работы метателя капель жидкого припоя будет ограничиваться только запасом жидкого припоя в его камерах и возможностями импульсного источника тока. После заправки метателя новой порцией припоя он вновь запускается в работу без какой- либо калибровки, если параметры припоя не были изменены.
Такая конструкция метателя капель жидкого припоя существенно упрощает технологический процесс и не требует для его реализации ни дорогостоящих материалов, ни дорогостоящего оборудования, а также позволяет существенно снизить затраты как при его отладке, так и во время его эксплуатации, что в целом обеспечивает достижение вышеуказанных механических результатов.
Claims (3)
1. Метатель капель жидкого припоя, включающий корпус, камеру с жидким припоем, контур для метания припоя, направляющий капилляр и импульсный источник тока, отличающийся тем, что контур для метания припоя выполнен в виде электромагнитного контура, расположенного внутри его корпуса под камерой с жидким припоем и включающего два изолированных проводника тока, которые последовательно соединены между собой и параллельно расположены относительно друг друга, при этом, по меньшей мере, один из проводников тока выполнен в виде полого канала, заполненного жидким припоем и гидравлически соединенного с камерой жидкого припоя и направляющим капилляром.
2. Метатель по п.1, отличающийся тем, что камера с жидким припоем выполнена в виде двух изолированных друг от друга отсеков, а каждый из проводников тока выполнен в виде полого бифилярного канала, который заполнен жидким припоем и гидравлически соединен с упомянутыми отсеками и направляющим капилляром.
3. Метатель по п.1, отличающийся тем, что один из проводников электромагнитного контура выполнен из твердого материала, имеет сквозное радиальное отверстие для выхода направляющего капилляра и размещен под проводником, выполненным в виде полого канала, заполненного жидким припоем.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100181A RU2106943C1 (ru) | 1996-01-04 | 1996-01-04 | Метатель капель жидкого припоя |
PCT/US1996/020935 WO1997025152A1 (en) | 1996-01-04 | 1996-12-31 | Molten solder drop ejector |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100181A RU2106943C1 (ru) | 1996-01-04 | 1996-01-04 | Метатель капель жидкого припоя |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2106943C1 true RU2106943C1 (ru) | 1998-03-20 |
RU96100181A RU96100181A (ru) | 1998-05-20 |
Family
ID=20175444
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96100181A RU2106943C1 (ru) | 1996-01-04 | 1996-01-04 | Метатель капель жидкого припоя |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2106943C1 (ru) |
WO (1) | WO1997025152A1 (ru) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6242075B1 (en) | 1998-11-20 | 2001-06-05 | Hewlett-Packard Company | Planar multilayer ceramic structures with near surface channels |
US6733172B2 (en) | 2002-03-11 | 2004-05-11 | The Regents Of The University Of California | Magnetohydrodynamic (MHD) driven droplet mixer |
US6780320B2 (en) | 2002-06-20 | 2004-08-24 | The Regents Of The University Of California | Magnetohydrodynamic fluidic system |
US7753656B2 (en) | 2002-06-20 | 2010-07-13 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Magnetohydrodynamic pump with a system for promoting flow of fluid in one direction |
DE102005059805A1 (de) * | 2005-12-14 | 2007-06-28 | Siemens Ag | Magnetohydodynamische Pumpe |
RU2599146C1 (ru) * | 2015-04-08 | 2016-10-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Способ импульсного освещения процессов |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3647137A (en) * | 1970-10-20 | 1972-03-07 | Environment One Corp | Hydraulic chamber incorporating a jet nozzle |
US4255777A (en) * | 1977-11-21 | 1981-03-10 | Exxon Research & Engineering Co. | Electrostatic atomizing device |
ZA791659B (en) * | 1978-04-17 | 1980-04-30 | Ici Ltd | Process and apparatus for spraying liquid |
EP0486198B1 (en) * | 1990-11-12 | 2001-02-28 | The Procter & Gamble Company | Spraying device |
US5560543A (en) * | 1994-09-19 | 1996-10-01 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Heat-resistant broad-bandwidth liquid droplet generators |
-
1996
- 1996-01-04 RU RU96100181A patent/RU2106943C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1996-12-31 WO PCT/US1996/020935 patent/WO1997025152A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1997025152A1 (en) | 1997-07-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4828886A (en) | Method of applying small drop-shaped quantities of melted solder from a nozzle to surfaces to be wetted and device for carrying out the method | |
US5095187A (en) | Weakening wire supplied through a wire bonder | |
US5876615A (en) | Molten solder drop ejector | |
US4902870A (en) | Apparatus and method for transfer arc cleaning of a substrate in an RF plasma system | |
US4098447A (en) | Bonding method and apparatus | |
CN102333623B (zh) | 在电绝缘或半导电的基板中产生孔或孔阵列的方法及其阵列 | |
US4327265A (en) | Method for producing one or more contact connections between a lacquer-insulated wire and one or more contact parts of an electric component | |
RU2106943C1 (ru) | Метатель капель жидкого припоя | |
KR840001386A (ko) | 집적 회로 칩에선을 접착하는 방법 및 장치 | |
CN109817461A (zh) | 一种非电解质钽电解电容器正负极贴片焊接工艺 | |
HU222214B1 (hu) | Eljárás és berendezés munkadarabok, különösen finomlemezek részleges felhevítésére | |
US11933282B2 (en) | Inductive plasma acceleration apparatus and method | |
US4621561A (en) | Switch for inductive energy store transfer circuit | |
SE515672C2 (sv) | Påförande av droppar av smält metall tillsammans med sekundärvätska på ett substrat | |
CN1267242A (zh) | 电磁粉末淀积的方法及设备 | |
US3602595A (en) | Method of and apparatus for generating aerosols by electric arc | |
CN115335538A (zh) | 用于强化产品表面的装置、方法以及其用途 | |
JPS5916409B2 (ja) | ワイヤボンド形成方法 | |
US4489231A (en) | Method for preparing electrical conductor | |
CN218135547U (zh) | 一种液态喷焊装置 | |
CN219893498U (zh) | 一种燃料发射器及含有其的euv辐射源产生装置 | |
SU768108A1 (ru) | Способ электродуговой сварки с короткими замыкани ми дугового промежутка | |
FR2391799A1 (fr) | Procede de pulverisation electromagnetique de metaux liquides | |
JP3973319B2 (ja) | ワイヤボンダの電気トーチ | |
SU1388226A1 (ru) | Горелка дл дуговой сварки плав щимс электродом |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090105 |