СТВОРЕННЯ ТОПОЛОГІЇ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОПОЛІМЕРНИХ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3D ДРУКУ

Автор(и)

  • Ігор Шакирович Невлюдов Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Євгеній Анатолійович Разумов-Фризюк Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Дмитро Олександрович Нікітін Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Данило Сергійович Близнюк Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Роман Євгенійович Стрілець Харківський національний університет радіоелектроніки

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.1(90).15247

Ключові слова:

Фотолітографія, експонування, адитивні технології, DLP, SLA, LCD, фото-маски, виробництво

Анотація

У цій статті розглянуті можливості застосування адитивних технологи 3D-друку плат із застосуванням фотополімерних принтерів SLA, DLP та LCD. Запропонована в статті технологія, що дозволяє об'єднати в один етап виробничі процеси нанесення маски та експонування, яка відрізняється від традиційного методу фотолітографії. Описаний принцип дії експериментальної установки на базі LCD принтера. В ході експериментів методом фотополімерних масок були отримані зразки тестових друкованих плат, якість яких (підтравлювання торців доріжок, відхилення геометричних розмірів при травленні) порівняли з платою, виконаною з використанням фоторезистивної плівки. У програмі IBM SPSS Statistics були отримані результати досліджень та побудована множинна лінійна регресійна модель впливу технологічних параметрів експонування фотополімерних смол на збереження геометричних розмірів топології друкованих плат.

Біографії авторів

Ігор Шакирович Невлюдов, Харківський національний університет радіоелектроніки

д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки,

Євгеній Анатолійович Разумов-Фризюк, Харківський національний університет радіоелектроніки

канд. тех. наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Дмитро Олександрович Нікітін, Харківський національний університет радіоелектроніки

асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки,

Данило Сергійович Близнюк, Харківський національний університет радіоелектроніки

старший лаборант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки,

Роман Євгенійович Стрілець, Харківський національний університет радіоелектроніки

лаборант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки

Посилання

Невлюдов, І., Разумов-Фризюк, Є. А., Невлюдова, В., Демська, Н. (2016). Оцінка

впливу механічних дій на гнучкі друковані плати. Проблеми тертя та зношування,

(1 (70)), 143-149. DOI: 10.18372/0370-2197.1(70).10402

Невлюдов, І. Ш., Тимчук, І. Т., Проценко, М. А., Демська, Н. П. (2018). Новітні

конструктивно-технологічні рішення надлегких детекторних модулів для фізичних

експериментів. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості,

(3 (5)), 67-78. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.5.067.

Vaezi, M., Seitz, H., Yang, S. (2013). A review on 3D micro-additive manufacturing

technologies. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 67(5-8),

-1754. https://doi.org/10.1007/s00170-012-4605-2

Kumar, S., Bhushan, P., Pandey, M., Bhattacharya, S. (2019). Additive manufacturing

as an emerging technology for fabrication of microelectromechanical systems

(MEMS). Journal of Micromanufacturing, 2(2), 175-197. https://doi.org/10.1177/

SL/SLA (стереолитография) [Електронний ресурс]: Режим доступу :

https://www.jetcom-3d.ru/technology/stereolithography. (дата звернення: 03.11.2020).

Manapat, J. Z., Chen, Q., Ye, P., & Advincula, R. C. (2017). 3D printing of polymer

nanocomposites via stereolithography. Macromolecular Materials and Engineering, 302(9),

https://doi.org/10.1002/mame.201600553

DLP (Digital Light Processing) [Електронний ресурс]: Режим доступу :

https://www.jetcom-3d.ru/technology/digital-light-processing. (дата звернення: 03.11.2020).

Jacobsen, A., Jorgensen, T., Tafjord, Ø., Kirkhorn, E. (2015). Concepts for 3D print

productivity systems with advanced DLP photoheads. In Emerging Digital Micromirror Device

Based Systems and Applications VII (Vol. 9376, p. 937605). International Society for Optics

and Photonics. https://doi.org/10.1117/12.2084962

Современные фотополимерные принтеры 3D-принтеры: лазерные, DLP, LCD

[Електронний ресурс]: Режим доступу :https://3dtoday.ru/blogs/pl32/modern-photopolymer3d-printersprinters-laser-dlp-lcd. (дата звернення: 05.11.2020).

Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS. – М.:

НТ Пресс, 2004. – 221 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Номер

Розділ

Проблеми тертя та зношування