"레이저 트리밍"의 두 판 사이의 차이
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+ | <li>고에너지로 필름을 증발시킨다. | ||
+ | <li>펄스폭이 길어 기판과 저항체에 열충격을 가한다. 그래서 heat affected zone(HAZ)를 넓게 남긴다. | ||
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+ | <li>neodymium: yttrium-aluminium-garnet (Nd: YAG) laser | ||
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+ | <li>제논램프 또는 근적외선 레이저다이오드(DPSS 레이저)로 펌핑된다. | ||
+ | <li>전형적으로 1064nm 적외선 파장이 나온다. 연속 또는 펄스 모드를 출력시킬 수 있다. | ||
+ | <li>펄스모드는 Q스위치 장치로 구동되어, 고에너지 피크를 갖는 짧은 펄스를 생성시킬 수 있다. | ||
+ | <li>저항 필름을 빨리 증발시켜 HAZ 을 줄일 수 있다. | ||
+ | <li>Second-harmonic generation(SHG,frequency doubling)로 532nm 파장을 사용하면 더 짧은 파장 때문에 더욱 더 스팟직경을 줄일 수 있어 HAZ를 더 줄일 수 있다. | ||
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<li>양면, 저항체 중앙에서 i 형태 레이저 커팅 - 삼성 3.5" HDD, SP0802N, 80GB에서 | <li>양면, 저항체 중앙에서 i 형태 레이저 커팅 - 삼성 3.5" HDD, SP0802N, 80GB에서 | ||
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image:r_ultralow09_002.jpg | 앞 뒷면 모두 패턴이 형성되어 있음. | image:r_ultralow09_002.jpg | 앞 뒷면 모두 패턴이 형성되어 있음. | ||
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+ | <li>Yokogawa 2534 Digital Power Meter, 전류 위상 검출용 20W | ||
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+ | image:y2534_01_040_001.jpg | 레이저 트리밍 자국에 검정 페인트가 들어감 | ||
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− | <li>Symmetric plunge cut (2020/09/01 동네아저씨들과 이름을 결정함) | + | <li>eccentric P cut - 트리밍을 저항체 한 쪽에 치우쳐져서 |
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<li> 삼성 갤럭시 폴더2 [[SM-G160N]]에서, 2.0x1.6mm [[전류검출용R]] | <li> 삼성 갤럭시 폴더2 [[SM-G160N]]에서, 2.0x1.6mm [[전류검출용R]] | ||
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− | <li>triple plunge cut, hall current sensor에서. SMT 후 레이저트리밍한 것으로 추측 | + | <li>triple plunge cut(PPP cut), hall current sensor에서. SMT 후 레이저트리밍한 것으로 추측 |
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image:dipr06_006.jpg | 각 저항 레이저트리밍 시작 지점 표시(?) | image:dipr06_006.jpg | 각 저항 레이저트리밍 시작 지점 표시(?) | ||
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+ | <li> [[Tektronix TDS540]] 오실로스코프, [[ADC]]에서 | ||
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+ | image:tds540_05_023.jpg | M606A Tek, 8-bit 분해능을 갖기 때문에 256개 voltage comparator가 있다. | ||
+ | image:tds540_05_025.jpg | ref volt를 위한 256개 전압분배용 저항을 top hat plunge cut [[레이저 트리밍]] | ||
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+ | <li>serpentine trimming (다수 형성시켜 높은 저항값을 만든다. trim gain을 100배까지 높일 수 있다.) | ||
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<li>2512(6.4x3.2mm) size 1W 200V | <li>2512(6.4x3.2mm) size 1W 200V | ||
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image:cr_1w01_003.jpg | 6432사이즈 1W용 | image:cr_1w01_003.jpg | 6432사이즈 1W용 | ||
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+ | <li> [[Motorola A03YJB5945AA]] | ||
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+ | image:pager06_024.jpg | 보호막없이 L 컷 [[레이저 트리밍]] [[칩R]] | ||
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<li>[[PLC]], 입력보드에서 | <li>[[PLC]], 입력보드에서 | ||
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+ | <li> [[Tektronix TDS540]] 오실로스코프, ADC에서 | ||
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+ | <li>다중 L 컷 | ||
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+ | <li> [[오실로스코프 프루브]] 팁에서, 10:1이면 9M오옴 | ||
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+ | <li>Tek P6139A 500MHz 8.0pF 10Mohm 10x 1.3m | ||
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+ | image:probe_p6139a_006.jpg | 9M오옴 저항과 RF용 [[전도성고무]] | ||
+ | image:probe_p6139a_007.jpg | 다중 L 컷 [[레이저 트리밍]] | ||
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<li>curved L-cut | <li>curved L-cut | ||
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− | <li>L 컷 옆에서 | + | <li>L 컷 옆에서 (L-cut with Vernier cut) |
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<li>Iwatsu VOAC 7513 멀티미터 | <li>Iwatsu VOAC 7513 멀티미터 | ||
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<li>Scan 컷 | <li>Scan 컷 | ||
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+ | <li>박막저항체에서 이용한다. 가장 안정성이 높다. | ||
<li>AD574A, Complete 12-Bit A/D Converter with Reference and Clock, 35us Maximum Conversion Time | <li>AD574A, Complete 12-Bit A/D Converter with Reference and Clock, 35us Maximum Conversion Time | ||
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+ | <li> [[Tektronix TDS540]] 오실로스코프, [[ADC]]에서 | ||
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+ | image:tds540_05_026.jpg | 스캔컷 후, L-컷 [[레이저 트리밍]] | ||
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+ | <li> [[8960]], RF 프론트엔드 보드, RF 출력 포트 최종단에서 | ||
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+ | image:8960_11_007_002.jpg | [[SMA 커넥터]] 부착 방법 | ||
+ | image:8960_11_007_007.jpg | pi 구조 [[감쇠기]]이다. | ||
+ | image:8960_11_007_008.jpg | 세라믹 기판은 손상당하지 않은 [[레이저 트리밍]]인 듯. | ||
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<li>Ladder 형 | <li>Ladder 형 | ||
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+ | image:tds540_02_009.jpg | top hat 여러 개에서, 일정 높이로 디지털 컷하고, 마지막에 다른 높이로 full cut | ||
+ | image:tds540_02_010.jpg | ||
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<li>+ top hat plunge cut 추가 | <li>+ top hat plunge cut 추가 | ||
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image:tds460a01_079.jpg | 두 부위에서는 저항 끊어내는 Ladder 컷팅하고, 가운데 저항체에서 L 트리밍 | image:tds460a01_079.jpg | 두 부위에서는 저항 끊어내는 Ladder 컷팅하고, 가운데 저항체에서 L 트리밍 | ||
image:tds460a01_080.jpg | 두 부위에서는 저항 끊어내는 Ladder 컷팅하고, 주 저항체에서 L 트리밍 | image:tds460a01_080.jpg | 두 부위에서는 저항 끊어내는 Ladder 컷팅하고, 주 저항체에서 L 트리밍 | ||
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+ | <li> [[Tektronix TDS540]] 오실로스코프, [[ADC]]에서 | ||
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+ | image:tds540_05_030.jpg | ladder 컷으로 저항을 2배 증가시키고 double plunge cut, plunge cut+L-컷 [[레이저 트리밍]] | ||
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2021년 1월 12일 (화) 10:56 판
레이저 트리밍
- 링크
- 기술
- 레이저 파장
- pulsed carbon dioxide (CO2) laser
- 고에너지로 필름을 증발시킨다.
- 펄스폭이 길어 기판과 저항체에 열충격을 가한다. 그래서 heat affected zone(HAZ)를 넓게 남긴다.
- neodymium: yttrium-aluminium-garnet (Nd: YAG) laser
- 제논램프 또는 근적외선 레이저다이오드(DPSS 레이저)로 펌핑된다.
- 전형적으로 1064nm 적외선 파장이 나온다. 연속 또는 펄스 모드를 출력시킬 수 있다.
- 펄스모드는 Q스위치 장치로 구동되어, 고에너지 피크를 갖는 짧은 펄스를 생성시킬 수 있다.
- 저항 필름을 빨리 증발시켜 HAZ 을 줄일 수 있다.
- Second-harmonic generation(SHG,frequency doubling)로 532nm 파장을 사용하면 더 짧은 파장 때문에 더욱 더 스팟직경을 줄일 수 있어 HAZ를 더 줄일 수 있다.
- pulsed carbon dioxide (CO2) laser
- 레이저 파장
- 감쇠기에서
- PI Attenuator를 위해
- Susumu high precision chip attenuator, PAT1632(3.2x1.6mm) 시리즈
- Susumu high precision chip attenuator, PAT1632(3.2x1.6mm) 시리즈
- PI Attenuator를 위해
- random cut
- 양면, 저항체 중앙에서 i 형태 레이저 커팅 - 삼성 3.5" HDD, SP0802N, 80GB에서
- Yokogawa 2534 Digital Power Meter, 전류 위상 검출용 20W
- 양면, 저항체 중앙에서 i 형태 레이저 커팅 - 삼성 3.5" HDD, SP0802N, 80GB에서
- plunge cut(P cut)
- single plunge cut (straight cut)
- centric P cut - 저항체 한 가운데를 트리밍
- SIP, KOA 회사 제품에서
- SIP, KOA 회사 제품에서
- eccentric P cut - 트리밍을 저항체 한 쪽에 치우쳐져서
- centric P cut - 저항체 한 가운데를 트리밍
- Symmetric plunge cut(2020/09/01 동네아저씨들과 이름을 결정함)
- double plunge cut (double cut)
- triple plunge cut(PPP cut), hall current sensor에서. SMT 후 레이저트리밍한 것으로 추측
- single plunge cut (straight cut)
- top hat plunge cut(top hat 저항체에서 하는 plunge cut를 말한다. 반면에 rectangle 저항체에서는 그냥 plunge cut이라고 부른다.)
- 구조로 볼 때, single cut으로 저항값을 비교적 선형적으로 쉽게 높일 수 있다.
- SIP 네트워크 저항기에서, Allen-Bradley 제조
- SIP 네트워크 저항기에서, Allen-Bradley 제조
- Yokogawa LR4110 펜레코더 입력보드 A/D 컨버터 칩에서
- Bi Technologies, 664,667,668 시리즈
- Tektronix TDS540 오실로스코프, ADC에서
ref volt를 위한 256개 전압분배용 저항을 top hat plunge cut 레이저 트리밍
- 구조로 볼 때, single cut으로 저항값을 비교적 선형적으로 쉽게 높일 수 있다.
- double reverse cut
- DIP에서
- Bi Technologies, 898, 899 시리즈
- DIP에서
- serpentine trimming (다수 형성시켜 높은 저항값을 만든다. trim gain을 100배까지 높일 수 있다.)
- 2512(6.4x3.2mm) size 1W 200V
- Dale, Metal strip 저항체 구조
- LVR-5 시리즈
- 8960 통신분석기, SMPS에서,0.07오옴, 1%, 5W, 0.01오옴 메탈스트립에서 트리밍한 듯.
- 8960 통신분석기, SMPS에서,0.07오옴, 1%, 5W, 0.01오옴 메탈스트립에서 트리밍한 듯.
- LVR-3 시리즈
- PTC-200 펠티어 오븐, 전원장치에서, 6개 있음. Dale, LVR-3, 0.020오옴 1% 편차, Metal strip 저항체 구조
- PTC-200 펠티어 오븐, 전원장치에서, 6개 있음. Dale, LVR-3, 0.020오옴 1% 편차, Metal strip 저항체 구조
- LVR-5 시리즈
- omniBER 계측기에서, Metal strip 저항체 구조, 페인트 코팅
- 저항 0.16오옴
- 저항 0.012오옴
- 저항 0.16오옴
- 2512(6.4x3.2mm) size 1W 200V
- L 컷
- 어디서, 에폭시 보호막 벗겨내
- Motorola A03YJB5945AA
- PLC, 입력보드에서
- omniBER 프린터에서, 1.1오옴, 유리보호막 벗겨내
- omniBER 에서, 수지 보호막
- omniBER 에서, 파랑 수지 보호막 49.9오옴
- Tsuruga 452A Digital Meter Relay, 디지털 제어보드에서
- 네트워크 저항에서
- 어떤 DIP에서
- Allen Bradley
- 외관 316B102 1982년 50주차
- 질산에 넣어 페인트를 녹이면
- L 트리밍
- 트리밍 흔적 확대
- 외관 316B102 1982년 50주차
- CTS 766 시리즈
- 어떤 DIP에서
- Tektronix TDS460A 오실로스코프에서
- Tektronix TDS540 오실로스코프, ADC에서
L-컷 레이저 트리밍
- 다중 L 컷
- 오실로스코프 프루브 팁에서, 10:1이면 9M오옴
- 어디서, 에폭시 보호막 벗겨내
- curved L-cut
- Bi Technologies, 898, 899 시리즈
- Bi Technologies, 898, 899 시리즈
- Shadow cut
- serpentine 컷 옆에서
- Yokogawa 2533 RMS board에서
- Yokogawa 2533 RMS board에서
- L 컷 옆에서 (L-cut with Vernier cut)
- Iwatsu VOAC 7513 멀티미터
- Solartron Schlumberger 7060 DMM에서, 900:90:9:1 저항비를 면적비로 측정함. 즉, 동일두께에서 저항값을 1000배까지 만들 수 있음.
- Iwatsu VOAC 7513 멀티미터
- serpentine 컷 옆에서
- Scan 컷
- 박막저항체에서 이용한다. 가장 안정성이 높다.
- AD574A, Complete 12-Bit A/D Converter with Reference and Clock, 35us Maximum Conversion Time
- AD532, Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier 컨버터; (X1-X2)(Y1-Y2)/10V
- AD536A, True RMS-to-DC converter
- Tektronix TDS540 오실로스코프, ADC에서
스캔컷 후, L-컷 레이저 트리밍
- 8960, RF 프론트엔드 보드, RF 출력 포트 최종단에서
- Ladder 형
- ladder 형으로만, 디지털 컷(R+1/2R+1/4R+8/1R+.....)
- ?
- Tektronix TDS540 오실로스코프에서
- Tektronix TDS540 오실로스코프에서
- + top hat plunge cut 추가
- + double plunge cut 추가
- + L 컷
- Tektronix TDS460A 오실로스코프, MAXIM, Tek Part No. 155-0378-01 에서
- Tektronix TDS540 오실로스코프, ADC에서
ladder 컷으로 저항을 2배 증가시키고 double plunge cut, plunge cut+L-컷 레이저 트리밍
- Tektronix TDS460A 오실로스코프, MAXIM, Tek Part No. 155-0378-01 에서
- ladder 형으로만, 디지털 컷(R+1/2R+1/4R+8/1R+.....)