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一种电路沉积设备及其沉积工艺

文献发布时间:2023-06-19 19:04:00


一种电路沉积设备及其沉积工艺

技术领域

本发明属于电路沉积技术领域,具体为一种电路沉积设备及其沉积工艺。

背景技术

电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(PrintedCircuitBoard)PCB、(Flexible PrintedCircuitboard)FPC线路板(FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。)和软硬结合板(reechas,Softandhardcombinationplate)-FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。在电路板的加工过程中,可通过化学镀的方式进行电路的沉积,以提高电路板的功能性。目前的电路沉积设备在使用时,不方便进行电路板的取放工作,并且在电路沉积过程中,沉积液内可能会有杂质的生成,影响沉积效果。

发明内容

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种电路沉积设备及其沉积工艺,解决了上述背景技术中提到的问题。

为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:

一种电路沉积设备,包括底座,所述底座上固定连接有支撑板,所述支撑板上固定连接有连接板,所述连接板上固定连接有固定板,所述支撑板上固定连接有沉积槽,所述沉积槽的内部滑动连接有放置板,所述放置板的内部设置有筛网,所述放置板上接触有电路板,所述电路板上接触有连接杆,所述连接杆与沉积槽滑动连接,所述连接杆上固定连接有连接条,所述连接条与沉积槽接触,所述底座上固定连接有过滤槽,所述过滤槽的内部设置有泵,所述泵上设置有连接管,所述连接管分别与支撑板及沉积槽固定连接,所述过滤槽的内部滑动连接有过滤板,所述过滤板上设置有滤网,所述过滤槽的内部固定连接有连接套,所述连接套的内部滑动连接有吸附板,所述吸附板与过滤槽接触,所述吸附板的内部固定连接有多个磁铁,所述沉积槽上设置有取放机构,所述过滤槽的内部设置有过滤机构。

作为优选,所述取放机构包括气缸、通槽、固定杆、连杆、导块、导杆、固定座、第一弹簧、滑杆、滑座、第二弹簧,所述固定板上固定连接有气缸,所述气缸的输出端与固定板滑动连接,气缸的输出端固定连接有固定杆,所述固定杆与连接条接触,所述连接条上固定连接有连杆,所述连杆与沉积槽滑动连接,所述连杆上固定连接有导块,所述导块的内部滑动连接有导杆,所述导杆上固定连接有固定座,所述固定座与支撑板固定连接,所述导块与固定座滑动连接,所述导杆的外侧设置有第一弹簧,所述筛网上接触有滑杆,所述滑杆的外侧滑动套接有滑座,所述滑座与沉积槽固定连接,所述滑座的内部设置有第二弹簧。通过设计取放机构,方便进行电路板的取放。

作为优选,所述过滤机构包括导向块、导向杆、电机、顶块、凸块、推杆、推块、限位块、横杆、第三弹簧,所述过滤槽的内部滑动连接有导向块,所述导向块的内部滑动连接有导向杆,所述导向杆与过滤槽固定连接,所述导向块与过滤板固定连接,所述支撑板上固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有顶块,所述顶块上接触有凸块,所述凸块与过滤板固定连接,所述过滤板上接触有推杆,所述推杆上固定连接有推块,所述推块与支撑板滑动连接,所述推块上固定连接有限位块,所述限位块与支撑板滑动连接,所述限位块上固定连接有横杆,所述横杆与支撑板滑动连接,所述横杆的外侧设置有第三弹簧。通过设计过滤机构,可进行沉积过程中的沉积液过滤。

作为优选,所述固定板上开设有通槽,所述通槽的内部滑动连接有气缸的输出端。通过设计通槽,使得气缸的输出端可在通槽内滑动。

作为优选,所述第一弹簧的一端与导块固定连接,所述第一弹簧的另一端与固定座固定连接。通过设计第一弹簧,使得第一弹簧的作用力可作用于导块。

作为优选,所述第二弹簧的一端与滑杆固定连接,所述第二弹簧的另一端与滑座固定连接。通过设计第二弹簧,使得第二弹簧的作用力可作用于滑杆。

作为优选,所述第三弹簧的一端与限位块固定连接,所述第三弹簧的另一端与支撑板固定连接。通过设计第三弹簧,使得第三弹簧的作用力可作用于限位块。

一种电路沉积设备的沉积工艺,具体步骤包括:

步骤一:先向沉积槽的内部加入化学镀反应液,然后将电路板放置于放置板上,然后启动气缸,气缸的输出端带动固定杆向下移动,固定杆带动连接条向下移动,连接条带动连杆向下移动,连杆带动导块沿着导杆滑动,导块会挤压第一弹簧,同时连接条带动连接杆向下移动,连接杆带动放置板向下移动,放置板带动电路板进入沉积槽内进行沉积,且放置板带动筛网向下移动时,筛网会带动滑杆沿着滑座向下滑动,滑杆会挤压第一弹簧;

步骤二:在电路板的沉积过程中,泵工作,泵将沉积槽内沉积液抽出,沉积液会排入过滤槽内,通过滤网的作用可对沉积液内杂质进行过滤,在过滤的同时电机工作,电机的输出端带动顶块转动,顶块转动与凸块接触时,顶块会推动凸块水平移动,凸块会带动过滤板水平移动,过滤板带动导向块沿着导向杆滑动,过滤板同时带动推杆水平移动,推杆带动推块移动,推块带动限位块移动,限位块带动横杆移动,横杆会挤压第三弹簧,当顶块转动与凸块分离时,通过第三弹簧的弹性作用,会给限位块一个反作用力,使得推杆推动过滤板反向移动,通过电机不断的工作,使得过滤板带动滤网不断的水平抖动,可将滤网滤孔内杂质抖出,防止滤网堵塞影响沉积液通过性。

步骤三:当泵抽取沉积槽内沉积液的同时,另一泵同时工作,可将过滤槽内沉积液抽出,并可将过滤槽内沉积液回流排入沉积槽内,且在过滤后沉积液通过吸附板流动时,通过磁铁的作用,可对沉积液内金属物进行吸附,达到将金属物吸附收集的目的,方便后续收集处理。

步骤四:当电路板沉积完成后,气缸的输出端带动固定杆快速向上移动,固定杆与连接条分离,通过第一弹簧的弹性作用,会给导块一个向上的反作用力,使得导块带动连杆向上移动,连杆带动连接条向上移动,连接条带动连接杆向上移动,连接杆带动放置板及电路板向上移动,筛网会与连接杆分离,沉积液会通过筛网向下排出,会有部分杂质留在筛网上表面,然后气缸的输出端带动固定杆停止,此时通过第二弹簧的弹性作用,会给滑杆一个向上的反作用力,使得滑杆向上移动,通过第二弹簧的弹性作用,会使滑杆不断的上下抖动,滑杆会撞击筛网,可使筛网抖动,防止其堵塞,保障沉积液可顺利通过筛网向下排出,排液完毕后,使得放置板伸出沉积槽即可进行电路板的回收。

本发明的有益效果是:本发明涉及一种电路沉积设备及其沉积工艺,具有电路板方便取放、沉积过程中可进行沉积液过滤的特点,在具体的使用中,具有以下两个有益效果:

首先,通过设计气缸的作用,气缸可带动放置板在竖直方向上进行移动,可方便进行电路板的取放工作,使用方便,且在沉积完成电路板取出时,通过筛网滤出沉积液时,可通过滑杆撞击筛网防止其堵塞,保障沉积液可顺利的排出;

其次,通过设计泵的作用,可在电路板沉积时将沉积液抽出过滤,保障沉积液的纯净,有利于电路板的沉积工作,且在沉积液过滤时,可通过电机的工作实现滤网的抖动,防止其堵塞,同时通过设置的吸附板,可对金属物进行吸附,方便后续的回收利用工作。

附图说明

为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为本发明的整体结构立体图;

图2为本发明图1的正视剖视图;

图3为本发明图2的吸附板左视图;

图4为本发明图2的A处放大图;

图5为本发明图2的B处放大图;

图6为本发明图2的C处放大图。

图中:1、底座;2、支撑板;3、连接板;4、固定板;5、沉积槽;6、放置板;7、筛网;8、取放机构;9、过滤机构;10、电路板;11、连接杆;12、连接条;13、过滤槽;14、泵;15、连接管;16、过滤板;17、滤网;18、连接套;19、吸附板;20、磁铁;81、气缸;82、通槽;83、固定杆;84、连杆;85、导块;86、导杆;87、固定座;88、第一弹簧;89、滑杆;891、滑座;892、第二弹簧;91、导向块;92、导向杆;93、电机;94、顶块;95、凸块;96、推杆;97、推块;98、限位块;99、横杆;991、第三弹簧。

具体实施方式

如图1-6所示,本具体实施方式采用以下技术方案:

实施例:

一种电路沉积设备,包括底座1,所述底座1上固定连接有支撑板2,所述支撑板2上固定连接有连接板3,所述连接板3上固定连接有固定板4,所述支撑板2上固定连接有沉积槽5,所述沉积槽5的内部滑动连接有放置板6,所述放置板6的内部设置有筛网7,所述放置板6上接触有电路板10,所述电路板10上接触有连接杆11,所述连接杆11与沉积槽5滑动连接,所述连接杆11上固定连接有连接条12,所述连接条12与沉积槽5接触,所述底座1上固定连接有过滤槽13,所述过滤槽13的内部设置有泵14,所述泵14上设置有连接管15,所述连接管15分别与支撑板2及沉积槽5固定连接,所述过滤槽13的内部滑动连接有过滤板16,所述过滤板16上设置有滤网17,所述过滤槽13的内部固定连接有连接套18,所述连接套18的内部滑动连接有吸附板19,所述吸附板19与过滤槽13接触,所述吸附板19的内部固定连接有多个磁铁20,所述沉积槽5上设置有取放机构8,所述过滤槽13的内部设置有过滤机构9。

其中,所述取放机构8包括气缸81、通槽82、固定杆83、连杆84、导块85、导杆86、固定座87、第一弹簧88、滑杆89、滑座891、第二弹簧892,所述固定板4上固定连接有气缸81,所述气缸81的输出端与固定板4滑动连接,气缸81的输出端固定连接有固定杆83,所述固定杆83与连接条12接触,所述连接条12上固定连接有连杆84,所述连杆84与沉积槽5滑动连接,所述连杆84上固定连接有导块85,所述导块85的内部滑动连接有导杆86,所述导杆86上固定连接有固定座87,所述固定座87与支撑板2固定连接,所述导块85与固定座87滑动连接,所述导杆86的外侧设置有第一弹簧88,所述筛网7上接触有滑杆89,所述滑杆89的外侧滑动套接有滑座891,所述滑座891与沉积槽5固定连接,所述滑座891的内部设置有第二弹簧892。通过设计取放机构8,方便进行电路板10的取放。

其中,所述过滤机构9包括导向块91、导向杆92、电机93、顶块94、凸块95、推杆96、推块97、限位块98、横杆99、第三弹簧991,所述过滤槽13的内部滑动连接有导向块91,所述导向块91的内部滑动连接有导向杆92,所述导向杆92与过滤槽13固定连接,所述导向块91与过滤板16固定连接,所述支撑板2上固定连接有电机93,所述电机93的输出端固定连接有顶块94,所述顶块94上接触有凸块95,所述凸块95与过滤板16固定连接,所述过滤板16上接触有推杆96,所述推杆96上固定连接有推块97,所述推块97与支撑板2滑动连接,所述推块97上固定连接有限位块98,所述限位块98与支撑板2滑动连接,所述限位块98上固定连接有横杆99,所述横杆99与支撑板2滑动连接,所述横杆99的外侧设置有第三弹簧991。通过设计过滤机构9,可进行沉积过程中的沉积液过滤。

其中,所述固定板4上开设有通槽82,所述通槽82的内部滑动连接有气缸81的输出端。通过设计通槽82,使得气缸81的输出端可在通槽82内滑动。

其中,所述第一弹簧88的一端与导块85固定连接,所述第一弹簧88的另一端与固定座87固定连接。通过设计第一弹簧88,使得第一弹簧88的作用力可作用于导块85。

其中,所述第二弹簧892的一端与滑杆89固定连接,所述第二弹簧892的另一端与滑座891固定连接。通过设计第二弹簧892,使得第二弹簧892的作用力可作用于滑杆89。

其中,所述第三弹簧991的一端与限位块98固定连接,所述第三弹簧991的另一端与支撑板2固定连接。通过设计第三弹簧991,使得第三弹簧991的作用力可作用于限位块98。

一种电路沉积设备的沉积工艺,具体步骤包括:

步骤一:先向沉积槽5的内部加入化学镀反应液,然后将电路板10放置于放置板6上,然后启动气缸81,气缸81的输出端带动固定杆83向下移动,固定杆83带动连接条12向下移动,连接条12带动连杆84向下移动,连杆84带动导块85沿着导杆86滑动,导块85会挤压第一弹簧88,同时连接条12带动连接杆11向下移动,连接杆11带动放置板6向下移动,放置板6带动电路板10进入沉积槽5内进行沉积,且放置板6带动筛网7向下移动时,筛网7会带动滑杆89沿着滑座891向下滑动,滑杆89会挤压第一弹簧88;

步骤二:在电路板10的沉积过程中,泵14工作,泵14将沉积槽5内沉积液抽出,沉积液会排入过滤槽13内,通过滤网17的作用可对沉积液内杂质进行过滤,在过滤的同时电机93工作,电机93的输出端带动顶块94转动,顶块94转动与凸块95接触时,顶块94会推动凸块95水平移动,凸块95会带动过滤板16水平移动,过滤板16带动导向块91沿着导向杆92滑动,过滤板16同时带动推杆96水平移动,推杆96带动推块97移动,推块97带动限位块98移动,限位块98带动横杆99移动,横杆99会挤压第三弹簧991,当顶块94转动与凸块95分离时,通过第三弹簧991的弹性作用,会给限位块98一个反作用力,使得推杆96推动过滤板16反向移动,通过电机93不断的工作,使得过滤板16带动滤网17不断的水平抖动,可将滤网17滤孔内杂质抖出,防止滤网17堵塞影响沉积液通过性。

步骤三:当泵14抽取沉积槽5内沉积液的同时,另一泵14同时工作,可将过滤槽13内沉积液抽出,并可将过滤槽13内沉积液回流排入沉积槽5内,且在过滤后沉积液通过吸附板19流动时,通过磁铁20的作用,可对沉积液内金属物进行吸附,达到将金属物吸附收集的目的,方便后续收集处理。

步骤四:当电路板10沉积完成后,气缸81的输出端带动固定杆83快速向上移动,固定杆83与连接条12分离,通过第一弹簧88的弹性作用,会给导块85一个向上的反作用力,使得导块85带动连杆84向上移动,连杆84带动连接条12向上移动,连接条12带动连接杆11向上移动,连接杆11带动放置板6及电路板10向上移动,筛网7会与连接杆11分离,沉积液会通过筛网7向下排出,会有部分杂质留在筛网7上表面,然后气缸81的输出端带动固定杆83停止,此时通过第二弹簧892的弹性作用,会给滑杆89一个向上的反作用力,使得滑杆89向上移动,通过第二弹簧892的弹性作用,会使滑杆89不断的上下抖动,滑杆89会撞击筛网7,可使筛网7抖动,防止其堵塞,保障沉积液可顺利通过筛网7向下排出,排液完毕后,使得放置板6伸出沉积槽5即可进行电路板10的回收。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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