Высокопроизводительный лазерный фотоплоттер для фотошаблонов печатных плат

Научная библиотека Комментариев к записи Высокопроизводительный лазерный фотоплоттер для фотошаблонов печатных плат нет

С.Баев, В.Бессмельцев, В.Слуев // Журнал Электроника НТБ. Выпуск #3/2002, с: 60-63

Технологическое оборудование для изготовления большеформатных прецизионных фотооригиналов печатных плат – непременный атрибут производства изделий электронной техники. До недавнего времени отечественным производителям печатных плат приходилось выбирать между чрезвычайно дорогими высокоточными зарубежными устройствами и относительно дешевыми, но обладающими низкой точностью прорисовки, фотонаборными автоматами. Ситуация для отечественного производителя изменилась к лучшему с появлением лазерных фотоплоттеров серии «Ромб-Vis-ФШ «.
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫВОДА ФОТОФОРМ
Сегодня на рынке оборудования для вывода прецизионных фотоформ наиболее распространены универсальные лазерные графические устройства с растровым способом формирования изображений. Производители выпускают широкий спектр подобных изделий как для печатных плат, так и для вывода полиграфических фотоформ. Однако из-за высокой стоимости предприятиям России и СНГ доступны, как правило, модели низшей ценовой категории, предназначенные для применения в полиграфии. Недостаточная точность механических узлов сканирования лазерного луча и деформация пленки в результате протяжки рулонных фотоматериалов в устройствах данного типа приводят к геометрическим погрешностям записываемых изображений, достигающим 100–200 мкм на размере выводимого кадра [1]. Это ограничивает их применение изготовлением фотошаблонов для плат 2–3 класса точности, поскольку для современных изделий с характерными размерами топологии порядка 100 мкм допустимая погрешность геометрических размеров фотошаблонов – не выше 15–20 мкм. Минимальную погрешность позиционирования записывающего лазерного луча обеспечивает наиболее точный на сегодня механизм сканирования с внешним барабаном. В устройствах с таким способом развертки изображение переносится на листовые фотоматериалы с высокостабильной ПЭТФ-основой увеличенной толщины (0,18 мм), минимизирующей погрешности, связанные с механической и термической деформацией. Прецизионные лазерные фотоплоттеры данного типа выпускают фирмы ECRM, Gerber Scientific (США) и Dynippon Screen (Япония). Их стоимость превышает 100 тыс. долларов.
В России работы по применению лазерных технологий для изготовления фотошаблонов печатных плат начались во второй половине 70-х годов практически одновременно в НИИ «Полюс» (Москва) и Институте автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО РАН (Новосибирск). Основное внимание уделялось исследованию прямых лазерных способов получения фотооригиналов, а также прямых способов изготовления металлических проводящих слоев печатных плат на бессеребряных, непроявляемых материалах. Формирование изображения осуществлялось методами, основанными на эффектах теплового воздействия лазерного излучения СО2- и YAG-лазеров [2, 3].
Однако несомненные преимущества прямых, не требующих проявления и закрепления, методов изготовления фотошаблонов сопровождаются рядом существенных недостатков. Важнейший из них заключается в том, что из-за низкой чувствительности материалов к лазерной тепловой записи существенно возрастает время вывода большеформатных форм – около часа для формата 500х600 мм2 при разрешении 2000 точек/дюйм и мощности лазера более 10 Вт. Хотя размер записывающего пятна в устройствах на основе YAG:Nd-лазера менее 20 мкм, эти лазеры дороги (15–20 тыс. долл.), требуют много электроэнергии для питания и воды для охлаждения, что значительно увеличивает стоимость плоттера и его эксплуатационные расходы.
В зарубежных разработках последних лет использованы методы тепловой записи на основе миниатюрных высокоэффективных полупроводниковых лазеров с мощностью свыше 1 Вт. Такие источники позволили повысить производительность путем распараллеливания процесса записи – одновременно работают до 64 оптических головок или применяются лазерные головки с многоканальными оптическими затворами. Но стоят подобные устройства также значительно дороже 100 тыс. долл. Кроме того, отечественные расходные материалы для тепловой записи серийно не выпускаются, а опытные образцы стоят дороже импортных серебросодержащих фотопленок. На мировом рынке пленочные материалы для лазерной тепловой записи также распространены мало, дороги и массово в Россию не поставляются.
С другой стороны, основная и наиболее распространенная во всем мире технология изготовления фотошаблонов – фотозапись. Лазерные источники излучения в современных фотопостроителях позволяют использовать фототехнические материалы со светочувствительностью 1–10 единиц ГОСТ, малым содержанием серебра и разрешающей способностью более 1000 лин/мм. При этом для записи кадра площадью 1 м2 за 1 минуту достаточно лазерного источника с 10–20 мкм записывающим пятном мощностью не более 1 мВт. Лазеры видимого и ближнего ИК-диапазона такой мощности стоят порядка 300 долларов, что существенно удешевляет фотопостроители.
Для лазерной фотозаписи разработана широкая гамма пленок с максимальной оптической плотностью более 5 D при оптической плотности вуали не более 0,04 (последняя определяется коэффициентом пропускания ПЭТФ-основы). Высокий коэффициент контрастности – более 10 – обеспечивает хорошую резкость края (менее 2 мкм) и уменьшает ошибки записи из-за нестабильности мощности лазерного излучения и режима обработки. Обработка фототехнических материалов сократилась до 1 минуты, а проявочные автоматы сделали процедуру обработки пленки простой и надежной. Благодаря селективной спектральной чувствительности современные фототехнические пленки, чувствительные к красному участку спектра, можно экспонировать и обрабатывать при сине-зеленом освещении, а чувствительные к сине-зеленому свету – при красном.

Источник излучения базовой модели – He-Ne-лазер малой мощности (2 мВт). Отечественные излучатели такого типа по своим параметрам не уступают западным, сравнительно дешевы и экономичны в эксплуатации. Их ресурс превышает 10000 часов. Ключевой элемент оптической схемы лазерного фотоплоттера – акустооптический модулятор-дефлектор (АОМД) на основе кристалла парателлурита (TeO2). Многочастотное управление АОМД позволяет сформировать на его выходе многолучевой растр независимо управляемых лазерных пучков. Оптической схемой многолучевой растр направляется в объектив и фокусируется на поверхность фотоматериала на барабане. За один оборот барабана записывается столько строк изображения, сколько пучков в растре. Так, 16 лучей на выходе модулятора за один оборот цилиндра экспонируют полосу шириной 160 мкм (при разрешении 2540 точек на дюйм). Технические же характеристики АОМД позволяют получить на его выходе до 32 пучков. Малая скорость вращения цилиндра – до 600 об/мин – снижает уровень механических вибраций. Однако распараллеливание записи делает скорость экспонирования высокой. Так, вывод кадра максимального формата (500х600 мм2) в старт-стопном режиме перемещения головки записи (запись ведется только при неподвижной головке) при разрешении 2540 т/дюйм составляет 12 минут. В режиме спиральной развертки максимальный формат выводится за 6 минут.
Оптический блок записи выполнен в виде отдельного модуля, поэтому заказчик может выбрать устройство с наиболее подходящим для используемых фотоматериалов источником лазерного излучения: He-Ne- или полупроводниковый лазер для красной области спектра; твердотельный лазер с полупроводниковой накачкой и удвоением частоты для зеленой; аргоновый или полупроводниковый лазеры для сине-фиолетовой.
Фотоплоттер работает с разрешающей способностью 1270, 2540 и 5080 т/дюйм. Размер пятна лазерного луча – 30 мкм для 1270 т/дюйм и 15 мкм для 2540 и 5080 т/дюйм. Оптическая система программно настраивается на пленки различной толщины с помощью записи тестового изображения.
Время обработки экспонированной пленки даже в ручном режиме, без проявочного автомата, не превышает 2 мин, соответственно полный цикл запись-обработка – не более 15 минут.
Для изготовления фотошаблонов 2–3 класса точности пригодна рулонная фотопленка толщиной 0,1 мм, используемая для вывода полиграфических фотооригиналов. Для удобства работы с ней лазерный фотоплоттер, по желанию заказчика, может быть оснащен кассетой с механизмом форматной отрезки. В стандартном исполнении у фотоплоттера нет полной светозащиты барабана записи, поэтому рабочее помещение должно быть изолировано от внешнего света и оборудовано источниками рассеянного неактиничного освещения.
Электроника управления лазерным фотоплоттером выполнена в виде распределенной системы с автономными блоками управления исполнительными механизмами и сбора данных с датчиков на основе микроконтроллеров (рис.2). Электронный блок подготовки данных – процессор растрирования изображений (RIP) – реализован на платформе IBM-совместимого компьютера с ОЗУ не менее 64 Мбайт. Управляющий компьютер сопрягается с фотоплоттером через специальную плату адаптера, установленную на системной шине. Адаптер принимает подготовленные в виде битовой карты данные пакетами по 32 строки и передает их через скоростной последовательный интерфейс (16 Мбит/с) в модуль буферной памяти контроллера плоттера. Этот модуль распаковывает данные и параллельными 16-битными словами, соответствующими элементам 16 строк изображения, передает их на модуль управления АОМД. Основное управляющее устройство фотоплоттера – микроконтроллер с ядром процессора Intel-51. Он задает параметры модулей, управляет передачей данных на драйверы приводов (шагового двигателя шарико-винтовой передачи, привода автофокусировки, привода шторки), а также управляет контроллером асинхронного двигателя привода вращения цилиндра.

Полное содержание статьи: http://www.electronics.ru/files/article_pdf/1/article_1335_454.pdf

Рекомендуем для Вас

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.


© Интернет журнал "ЛАЗЕРНЫЙ МИР", 2019
Напишите нам:
laser.rf.mail@yandex.ru

Back to Top