1, Definisjon og konnotasjon av hulldybdeforhold
Hulldybdeforholdet refererer til forholdet mellom dybden av blinde hull eller nedgravde hull og åpningen i en tredje-rekkefølgeHDIkretskort med blind begravd hull. For eksempel har et blindhull med en dybde på 0,3 mm og en diameter på 0,1 mm et hulldybdeforhold på 3:1. I 3. ordens HDI-kretskort er det forskjellige typer blinde hull og nedgravde hull, og deres respektive krav til hulldybdeforhold vil variere avhengig av designformålet og krav til elektrisk ytelse til kretskortet. Generelt sett er det slik at jo større hulldybdeforholdet er, jo dypere oppnås forbindelsen i et begrenset rom, men det øker også vanskelighetsgraden med prosessering og kravet til prosessnøyaktighet.

2, Påvirkningen av hulldybdeforhold på ytelsen til kretskort
(1) Signaloverføringsytelse
Signalintegritet: Et passende hulldybdeforhold bidrar til å opprettholde signalintegriteten. Når hulldybdeforholdet er urimelig, for eksempel når hulldybden er for stor og blenderåpningen er for liten, kan det føre til betydelige motstands-, induktans- og kapasitanseffekter under signaloverføring. Dette vil føre til signalrefleksjon, demping og forsinkelse, noe som alvorlig påvirker kvaliteten på signalet. I scenarier med høy-signaloverføring, som for eksempel 5G-kommunikasjonsfrekvensbåndet, er kravene til hulldybdeforholdet mellom signalet og kretskortet ekstremt strenge. Selv små avvik i hulldybdeforholdet kan forårsake signalforvrengning, og dermed redusere påliteligheten til kommunikasjonen og dataoverføringshastigheten.
Elektromagnetisk interferens: Hulldybdeforholdet er også nært knyttet til elektromagnetisk interferens. Urimelig hulldybdeforhold kan føre til ujevn fordeling av elektriske og magnetiske felt rundt hullet, noe som kan føre til elektromagnetisk lekkasje og krysstalefenomener. I et tredje-ordens HDI-kretskort er mange blinde hull og nedgravde hull sammenvevd med hverandre. Hvis hulldybdeforholdet ikke oppfyller kravene, er det lett å danne interferens mellom forskjellige signaloverføringsveier, noe som påvirker den elektromagnetiske kompatibiliteten til hele kretskortet og dermed reduserer anti-interferensevnen til elektroniske enheter.
(2) Mekanisk ytelse og pålitelighet
Hullveggkvalitet: Hulldybdeforholdet påvirker direkte kvaliteten og stabiliteten til hullveggen. Et større dybdeforhold vil øke ruheten og ujevnheten i borehullsveggen under boreprosessen, noe som gjør den mer utsatt for defekter som delaminering og sprekker. Disse defektene påvirker ikke bare signaloverføringen, men reduserer også den mekaniske styrken til kretskortet. I den påfølgende monterings- og bruksprosessen kan de forårsake hullveggbrudd, noe som fører til kretsbryter eller kortslutningsfeil på kretskortet, noe som alvorlig påvirker påliteligheten og levetiden til kretskortet.
Styrke mellom lagforbindelse: For 3. ordens HDI kretskort med blindgravde hull er god mellomlagsforbindelse nøkkelen til å sikre total ytelse. Et passende hulldybdeforhold kan sikre en sterk forbindelse mellom det metalliserte laget inne i hullet og hvert lag i kretsen. Hvis hulldybdeforholdet ikke er hensiktsmessig, kan det føre til dårlig vedheft av metalliseringslaget inne i hullet. Når de utsettes for mekanisk eller termisk påkjenning, er mellomlagsforbindelser utsatt for feil, noe som påvirker den mekaniske ytelsen og langsiktige påliteligheten til kretskortet.
3, Designkrav for hulldybdeforhold for 3. ordens HDI blindgravde kretskort
(1) Bestem hulldybdeforhold basert på signaltype og frekvens
Når du designer et tredje-ordens HDI kretskort med blinde hull, er det første du må vurdere typen og frekvensen til signalet. For høyfrekvente signaler, for eksempel radiofrekvente signaler, for å redusere signaloverføringstap og refleksjon, kreves vanligvis et mindre hulldybdeforhold for å sikre en kort og lavimpedans signaloverføringsvei. Generelt sett, ihøy-frekvenskretser, kan hulldybdeforholdet kontrolleres mellom 2:1-4:1. For lavfrekvente signaler eller effektsignaler er kravene til hulldybdeforhold relativt avslappet, men det er også nødvendig å ta rimelige valg basert på spesifikk kretsdesign og strømbæreevne for å sikre stabil signaloverføring og elektrisk ytelse på kretskortet.
(2) Optimaliser hulldybdeforholdet basert på antall lag og layout på kretskortet
Antall lag og layout på 3. ordens HDI-kretskortet har også en betydelig innvirkning på hulldybdeforholdet. Ulike lag innebærer forskjellige signaloverføringsveier og krav til elektrisk tilkobling. I flerlags kretskort må blinde hull og nedgravde hull kobles nøyaktig til forskjellige indre lagkretser, så hulldybdeforholdet må optimaliseres basert på avstanden og ledningstettheten mellom hvert lag. For eksempel, i områder med høy ledningstetthet, for å oppnå flere koblinger, kan det være nødvendig å bruke mindre åpninger og passende hulldybder for å sikre at hulldybdeforholdet er innenfor et rimelig område. Samtidig bør den generelle strukturen og den mekaniske styrken til kretskortet vurderes for å unngå urimelige hulldybdeforhold på grunn av overdreven jakt på ledninger med høy-tetthet, som kan påvirke ytelsen til kretskortet.

