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电子发烧友网>今日头条>2018“名人”世界末日,我们究竟最该悼念谁?

2018“名人”世界末日,我们究竟最该悼念谁?

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高速先生成员--王辉东 古人云 “三人行,必有我师焉”,这要是换成三个 AI 凑一块儿,那场面,简直太有看头了,谁是吾师也。 本人最近一直在拍PCB生产流程的视频,为公司22周年生日献礼。 我在高速先生视频号直播时和大家多次说过,要从最基础的PCB生产流程开始,来讲解PCB的设计和生产之间的关系,避免出现更多的DFM案例。 刚进行到第二期内层的上半部分,在视频配音阶段问题来了。 咱们还是先看视频吧。 在印刷电路板(PCB)制造领域,菲林占据着举足轻重的地位,它就像是影子英雄,默默地支撑着整个电路板的制造过程。从感光显影到保护隔离,从抗蚀模板到导热粘合,菲林以其独特的方式,确保了PCB的精确制造和稳定运行。 线路板厂常用的菲林主要分为正片菲林和负片菲林两类。正片菲林上的图案与最终 PCB 上的线路图案一致,在曝光过程中,透明部分允许紫外光线通过,使覆铜板上对应区域的感光材料发生反应;负片菲林则相反,图案部分不透明,未被图案覆盖的透明区域在曝光时让紫外光透过。 菲林主要由片基和感光乳剂两大部分组成。片基通常采用聚酯材料,为菲林提供稳定的物理支撑,确保其在生产过程中不易变形;感光乳剂则是菲林实现图像记录的关键,主要成分包括卤化银颗粒和明胶,卤化银在光线作用下会发生光化学反应,从而记录下图像信息。 在 PCB 生产流程中,菲林扮演着图形转移载体的核心角色。其工作起始于菲林绘片环节,通过计算机辅助设计(CAD)数据,利用专门的绘图仪将电路图案绘制在菲林上。绘图仪根据设计数据,控制激光或喷墨装置,在菲林的感光乳剂层上形成精确的图案。这一过程就如同画家依照草图在画布上精心创作,每一个线条的绘制都决定着最终作品的准确性。 随后,菲林进入图形转移阶段,这是将菲林上的图案转移到覆铜板上的关键步骤。其原理是利用曝光工艺,将菲林紧密贴合在覆铜板上,通过紫外线照射。菲林上透明区域允许紫外线透过,使覆铜板上对应的感光材料发生光化学反应,形成与电路图案一致的潜影。经过显影工序,未曝光的感光材料被去除,而曝光部分的感光材料则保留下来,从而在覆铜板上呈现出清晰的电路图案。这一过程要求菲林具有极高的尺寸稳定性,因为任何细微的尺寸变化都可能影响最终 PCB 产品的线路精度和性能。 菲林曝光的原理。 菲林在PCB人心中,那是王者荣耀,神一样的存在。 哪啥是菲林呢,说白了菲林就是胶片,也叫底片。 菲林虽有千般好,但是它会受外界和加工的影响,有变形、涨缩、擦花、脏污等不良,对存储环境和管理要求极严,它一直是PCB工厂生产的宠儿,直到LDI出现。 LDI:Laser direct imaging 激光直接成像,它的作用是把客户设计出来的图形打印(曝光)到电路板上,可以形象的把LDI看作一台大型打印机。 LDI以激光束直接聚焦在感光材料表面进行曝光。把图形打印在电路板(PCB--Printed Circuit Board)或者其它一些特殊的感光材料上。 激光具有高的相干性、方向性和单色性,能够被高度聚焦成很小的光斑(直径可达到微米甚至亚微米级别),为高精度光刻提供了技术基础。激光照射在光刻胶(或其他感光材料)上时,光子能量被光刻胶分子吸收,使分子内部能量升高并引发化学反应,通常为化学键的断裂或者交联等反应。然后通过显影过程选择性去除特定区域的光刻胶形成期望的图形。不同类型和波长的激光可以针对不同的感光材料和光刻工艺需求进行选择。 策划部同事先发现了问题,说菲林的涨缩这个词是错别字,应该是胀缩。 我在线路板行业做了20多年,大家一直都是用涨缩,怎么就错别字了。 我说不同意,是涨缩。 突然群里又弹出来两副图,老大参与进来了。 然后说他又问了豆包,豆包给出解释如下: 这么快就要下结论了,不行,俺也要跟一张,于是先从度娘上搜一下。 俺打了个“胀缩”,度娘还是显示是“涨缩”呀。 我刚想着这个有说服力吧,群里又弹出一副图。 不能老是拿豆包当干粮,老大还去问了元宝。 元宝也站在豆包这一边。 啊,既然你们都去问AI,那我也去问,我去问最近大火的deepseek. 为了这件事,这一夜我失眠了,我在床上摊饼,翻来覆去睡不着,不行起床我也去问问豆包,你猜豆包怎么说,请看下面的大屏幕。 好纠结呀,大家说我选哪个? 本期提问 亲爱的朋友们,关于PCB菲林变形,你是支持涨缩呢还是胀缩,大家从专业角度出发和日常经验积累来分析一下,你选择哪一个?
2025-03-25 17:42:21

AnyDesk vs. Raspberry Pi Connect,才是“远程霸主”?

在树莓派的世界里,远程控制就像是一场魔法对决,而今天,我们的主角是两位远程控制界的“魔法师”——AnyDesk和RaspberryPiConnect。它们都声称自己是远程控制的最佳选择,那么,才是
2025-03-25 09:24:46695

英伟达GTC2025亮点 NVIDIA推出Cosmos世界基础模型和物理AI数据工具的重大更新

、Figure AI、Skild AI 是最早采用技术的公司。 NVIDIA 宣布推出全新 NVIDIA Cosmos 世界基础模型 (WFM) 的重大更新,模型引入了开放式、可完全定制的物理 AI 开发
2025-03-20 19:01:261225

比亚迪再度在世界汽车大奖斩获佳绩

近日,世界汽车大奖(World Car Awards)公布了2025年“世界城市车”(World Urban Car)三强入围名单,比亚迪海鸥从众多车型中脱颖而出,位列三强。这是继比亚迪执行副总裁李
2025-03-20 16:41:59797

晃电有什么危害?我们怎么应对?

摘要 晃电问题在配电系统中常见,尤其在工业领域,对半导体制造、石化、电力电子等行业影响尤为严重。抗晃电保护装置能够有效减少电压骤降或短时中断对设备的影响,提高供电可靠性。本文分析了晃电的成因及危害,介绍了抗晃电技术的主要解决方案,包括接触器保护、变频器再启动及软启动器抗晃电功能,并结合实际应用案例,探讨抗晃电保护装置的工程应用价值。 1. 引言 晃电,即电压暂降或短时中断,是指电网电压因故障、负荷突变或雷击
2025-03-07 15:28:161379

AI来袭!嵌入式开发者如何应对转型?

AI正在改变世界!从自动驾驶到智能家居,从工业自动化到语音助手,各行各业都在朝着智能化方向迈进。对于嵌入式开发者来说,AI的到来既是一次前所未有的挑战,也是一个充满机遇的时代。过去,我们专注于硬件
2025-03-04 14:41:211601

单片机程序调试黑宝书,写得不错很实用!【推荐下载】

新人必入,也很适合入门依有疑问的小伙伴! 1.2 应该读这篇文章? 我们经常在论坛看到类似这些主题的帖子“I2C 程序怎么调 为什么我的程序不对?”,然后贴一堆代码上来;“为什么我这样写对,那样写
2025-03-04 13:31:59

【峟思】应变计究竟有什么用:打开监测领域新视野

、航空航天等各个工程范畴广泛应用,默默守护着结构的安全性与性能。那么,应变计究竟是何方神圣?接下来,就让我们一同深入探寻。在工程设计的广袤天地里,应变计可谓是举足轻重的“
2025-02-28 13:32:02837

2025年嵌入式世界博览会,我们来了

与Swatch Group Electronic Systems旗下的其他公司,将携手亮相于2025年3月11-13日在德国纽伦堡展览中心举办的2025年嵌入式世界博览会。 我们诚挚地邀请您莅临4A展厅
2025-02-28 09:36:01757

请问DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK代码中disparity_map重建到世界坐标使用的算法是什么原理?

;amp;viewport_y, Point *ret_xyz) 这个函数应该是从disparity_map到世界坐标求解,也是基于struct PlaneEquation // A*X + B*X
2025-02-27 08:17:01

LitePoint邀您相约2025年世界移动通信大会

世界移动通信大会展示了最前沿的无线产品和技术,汇聚了有史以来最先进的一些通信设备。但究竟是什么保证了这些设备在现实环境中每次都能无缝运行呢?
2025-02-25 16:43:39884

终结了真空管的时代?

记忆是,在数月间目睹了数十年技术鸿沟的消弭。突然之间,每个波兰家庭都能憧憬那些曾经闻所未闻的神奇物件:烤面包机、随身听、个人电脑或录像机。 由于过去只余苦涩,我们很少回望过往——当我十几岁初涉电子领域
2025-02-24 10:38:51

DLPC3470 Write Trigger Out Configuration (92h) 不马上生效是怎么回事?

生效,IO不会有高电平输出 如果步骤3、4 之间增加一点点延时,sleep(10),Trigger Out 1才可以生效。 问题在我们以前的板子上不存在,最近生产的板子才出现,所以想查出究竟是哪里的问题? 配置 Write Operating Mode Select 后,一般需要delay多长时间?
2025-02-21 07:23:59

从DLPA2000的规格书来看,可以设置UVLO阈值(2.3-4.5),请问这个阈值我们开发者怎么设置呢?

从DLPA2000的规格书来看,可以设置UVLO阈值(2.3-4.5),请问这个阈值我们开发者怎么设置呢? 现在我们的产品是通过电池供电的,由于我们的主芯片开机的瞬间电流过大, 很容易造成电池
2025-02-21 06:56:19

未来最具成长潜力的十大新材料

世界的一切活动皆基于材料,未来绚丽多彩的世界更需要魅力无限的材料,看看有哪些材料让我们的未来的世界变得那么神奇?以下是有材大数据预测的十种未来最具成长的新材料: 人类这个物种始终走在发明创造的道路上
2025-02-19 11:56:091991

防水连接器:工厂环境中的守护神

在工业制造的世界中,每一个细节都至关重要。连接器,作为电子设备中不可或缺的组成部分,承担着信号和电力传输的重任。而在充满挑战的工厂环境中,防水连接器的最大作用究竟是什么呢?让我们一起来揭开这位“守护神”的神秘面纱。
2025-02-17 15:31:18849

室内导航究竟是如何实现的

作为物联网智能硬件的引领者,云里物里当然不是来聊电影的,而是想借此机会,和大家探讨一下:室内导航究竟是如何实现的?它背后的技术原理是什么?接下来,让我们一起揭开室内导航的神秘面纱。
2025-02-12 13:50:31961

ADS1298R PACE_OUT1和PACE_OUT2这两条引腿究竟是输入还是输出?有什么用?怎样使用?

PACE_OUT1和PACE_OUT2这两条引腿究竟是输入还是输出?有什么用?怎样使用?
2025-02-12 07:56:43

DAC161P997加电后极速发热的原因?

DAC161P997,用于4-20mA信号输出。 板子加电后,元件在数秒内升温极快,达到烫手的程度。 电路经TI代理商技术人员看过,没有问题。元件焊接几经重焊,应该也不存在问题。 现在有些崩溃,问题究竟在哪?
2025-02-07 06:41:51

你的数字资产如何保护

,2013年存在的网页中有38%已无法访问。[1]研究还发现,54%的维基百科页面在“参考文献”部分至少链接到一个已不存在的网页,11%的维基百科参考文献已不可用。在网络上发布内容很容易,但删除内容也很容易。数字内容都有有效期,但随着我们的生活越来越数字化,这就产生了一个问题。
2025-02-06 13:44:45712

使用下一代GaNFast和GeneSiC Power实现电气化我们世界

电子发烧友网站提供《使用下一代GaNFast和GeneSiC Power实现电气化我们世界.pdf》资料免费下载
2025-01-22 14:51:370

国产化图像处理板 RV1126和RK3588怎么选?

很多人在选择智能图像处理板时,总是对不同性能级别的板卡十分纠结,像国产化方面,有低端高性价比的RV1126,也有旗舰工业级性能的RK3588。很多时候大家都留言问,究竟怎么选?其实还是那句话,要想
2025-01-21 17:53:262633

中兴通讯邀您相约2025年世界移动通信大会

科技日新月异,数字技术正以惊人的速度重塑世界引领我们迈向新征程。
2025-01-21 09:57:171281

MAV胀紧套MAV1061

MAV胀紧套 MAV成立于1989年,位于意大利北部的Altopiano della Vigorana(博森蒂诺),位于阿尔卑斯山最美丽的地区之一的多洛米蒂山脚下。我们的产品帮助世界
2025-01-20 16:05:30

英伟达发布Cosmos世界基础模型

近日,在2025年1月6日于拉斯维加斯拉开帷幕的国际消费类电子产品展览会(CES)上,英伟达宣布了一项重大创新——Cosmos世界基础模型平台。平台集成了先进的生成世界基础模型,旨在显著加速
2025-01-09 10:23:59984

NVIDIA Cosmos世界基础模型平台发布

NVIDIA 宣布推出NVIDIA Cosmos,平台由先进的生成式世界基础模型、高级 tokenizer、护栏和加速视频处理管线组成,将推动自动驾驶汽车(AV)和机器人等物理 AI 系统的发展。
2025-01-08 10:39:321123

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