RU2106943C1 - Метатель капель жидкого припоя - Google Patents

Метатель капель жидкого припоя Download PDF

Info

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
Application number
RU96100181A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100181A (ru
Inventor
Михаил Рудольфович Предтеченский
Original Assignee
Хьюлетт-Паккард
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хьюлетт-Паккард filed Critical Хьюлетт-Паккард
Priority to RU96100181A priority Critical patent/RU2106943C1/ru
Priority to PCT/US1996/020935 priority patent/WO1997025152A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2106943C1 publication Critical patent/RU2106943C1/ru
Publication of RU96100181A publication Critical patent/RU96100181A/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus 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
    • B05B17/0607Apparatus 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K3/00Tools, devices, or special appurtenances for soldering, e.g. brazing, or unsoldering, not specially adapted for particular methods
    • B23K3/06Solder feeding devices; Solder melting pans
    • B23K3/0607Solder feeding devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/36Electric or electronic devices
    • B23K2101/40Semiconductor devices
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/10Apparatus 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
    • H05K3/12Apparatus 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
    • H05K3/1241Apparatus 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
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/30Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor
    • H05K3/32Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits
    • H05K3/34Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits by soldering
    • H05K3/3457Solder materials or compositions; Methods of application thereof
    • H05K3/3468Applying molten solder

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).
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.
RU96100181A 1996-01-04 1996-01-04 Метатель капель жидкого припоя RU2106943C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
US6780320B2 (en) 2002-06-20 2004-08-24 The Regents Of The University Of California Magnetohydrodynamic fluidic system
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
DK0486198T3 (da) * 1990-11-12 2001-06-18 Procter & Gamble Sprøjteindretning
US5560543A (en) * 1994-09-19 1996-10-01 Board Of Regents, The University Of Texas System Heat-resistant broad-bandwidth liquid droplet generators

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
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
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
RU2106943C1 (ru) Метатель капель жидкого припоя
KR840001386A (ko) 집적 회로 칩에선을 접착하는 방법 및 장치
HU222214B1 (hu) Eljárás és berendezés munkadarabok, különösen finomlemezek részleges felhevítésére
CA1167114A (en) Ionized gas generator with supersonic homogeneous flow
US20220205438A1 (en) Inductive plasma acceleration apparatus and method
US9211556B2 (en) Method for controlling the temperature of a jetting device
US4621561A (en) Switch for inductive energy store transfer circuit
SE515672C2 (sv) Påförande av droppar av smält metall tillsammans med sekundärvätska på ett substrat
US3602595A (en) Method of and apparatus for generating aerosols by electric arc
JPS5916409B2 (ja) ワイヤボンド形成方法
JPH0766872B2 (ja) モジュール分割陰極を有するプラズマ発生装置
CN115335538A (zh) 用于强化产品表面的装置、方法以及其用途
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
JP2010283315A (ja) はんだ付け装置、はんだ付け方法およびはんだ付け品の製造方法
RU2694819C1 (ru) Устройство для формирования мегаамперного импульса тока в лайнерной нагрузке

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090105