Anvendelsen afkobberfoliei lead frames afspejles hovedsageligt i følgende aspekter:
●Materialevalg:
Blyrammer er normalt lavet af kobberlegeringer eller kobbermaterialer, fordi kobber har høj elektrisk ledningsevne og høj termisk ledningsevne, hvilket kan sikre effektiv signaltransmission og god termisk styring.
● Fremstillingsproces:
Ætsning: Ved fremstilling af lead frames anvendes en ætsningsproces. Først påføres et lag fotoresist på metalpladen, som derefter udsættes for ætsemiddel for at fjerne det område, der ikke er dækket af fotoresisten, og danne et fint lead frame-mønster.
Stempling: En progressiv matrice installeres på en højhastighedspresse for at danne en blyramme gennem en stemplingsproces.
● Ydelseskrav:
Blyrammer skal have høj elektrisk ledningsevne, høj termisk ledningsevne, tilstrækkelig styrke og sejhed, god formbarhed, fremragende svejseegenskaber og korrosionsbestandighed.
Kobberlegeringer kan opfylde disse ydeevnekrav. Deres styrke, hårdhed og sejhed kan justeres gennem legering. Samtidig er de nemme at fremstille komplekse og præcise ledningsrammestrukturer med gennem præcisionsstempling, galvanisering, ætsning og andre processer.
●Miljømæssig tilpasningsevne:
Med kravene i miljøforskrifterne opfylder kobberlegeringer de grønne produktionstrends såsom blyfri og halogenfri, og det er nemt at opnå miljøvenlig produktion.
Kort sagt afspejles anvendelsen af kobberfolie i leadframes primært i valget af kernematerialer og de strenge krav til ydeevne i fremstillingsprocessen, samtidig med at der tages hensyn til miljøbeskyttelse og bæredygtighed.

Almindeligt anvendte kobberfoliekvaliteter og deres egenskaber:
Legeringskvalitet | Kemisk sammensætning % | Tilgængelig tykkelse mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0,1 | C19210 | C1921 | hvile | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Tæthed g/cm³ | Elasticitetsmodul GPA | Termisk udvidelseskoefficient *10-6/℃ | Elektrisk ledningsevne %IACS | Varmeledningsevne W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16,9 | 85 | 350 |
Mekaniske egenskaber | Bøjningsegenskaber | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Hårdhed HV | Elektrisk ledningsevne %IACS | Spændingstest | 90°R/T (T <0,8 mm) | 180°R/T (T <0,8 mm) | |||
Trækstyrke Mpa | Forlængelse % | God måde | Dårlig måde | God måde | Dårlig måde | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1,5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Opslagstidspunkt: 21. september 2024