Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Прессование многослойных схем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Большинйво фотобелкбв изготавливают не выше чем с 8-кратным увеличением по сравнению с размерами готовой фотопленки. Когда фотокамера допускает лишь 4-кратное уменьшение, то сначала делают 4-кратное, а затем 2-кратное уменьшение. Первое уменьшение должно быть максимально возможным.

Для получения конечной фотопленки с размерами 101,6 X 127,0 мм при 8-кратном уменьшении требуется экран с полезной площадью 813 X 1016 мм. А если точность пленочного изображения лежит в пределах стандартного, допуска ±0,13 мм, обычно применяют 2- или 4-кратное уменьшение с фотобелка, выполненного с точностью ±0,25 мм. При этом для получения такой же платы потребуется экран с размерами лишь 406 X 508 мм. Можно при этом использовать меньшее по размерам и более дешевое оборудование. Можно использовать и фотокамеры с размерами экрана 533 X 635 мм и 1016 X 1219 мм, имеющиеся в продаже.

Предполагаемые максимальные размеры пленок нельзя рассматривать без учета достижимой степени уменьшения. Максимально возможную степень уменьшения можно вычислить по формуле

R = {V- F)IF,

где R - максимально возможная степень уменьшения; V - максимальное расстояние от объектива до фотобелка; F - фокусное расстояние используемого объектива.

Очевидно, что максимально возможная степень уменьшения достижима при применении объективов с меньшим фокусным расстоянием. Однако для уменьшения искажений и из-за других соображений оптического плана предпочтительно применение длиннофокусной оптики. Объектив с фокусным расстоянием 267 лт для получения 4-кратного уменьшения требует удаления на 800 мм. На обычных, имеющихся в продаже фотокамерах, можно получить 7-кратное уменьшение при применении короткофокусной оптики и искусственном удлинении станины. Фотокамера в производстве печатных плат общего применения должна иметь:

1. По крайней мере, 4-кратное (линейное) уменьшение.

2. Просветленный, ахроматический, плоскорисующий объектив.



3. Экран с полезной площадьюне менее чем 406 х X 508 мм.

4. Устройство для зажима фотобелков, обычно вакуумного типа; для уменьшения искажений плоскости фотобелка и фотопленки должны быть параллельны.

5. Тяжелую жесткую конструкцию на мягкой подвеске, с цельнолитыми передвижными держателями для собственно камеры и экрана (их взаимное перемещение необходимо при фокусировке на каждой требуемой степени уменьшения).

6. Возможность осуществления фокусировки от собственно фотокамеры.

7. Переменное относительное отверстие объектива посредством диафрагмирования. Это необходимо для избежания явлений дифракции и для исправления остаточных искажений объектива.

8. Автоматическое управление затвором.

9. Матовое стекло для контроля фокусировки.

10. Возможность осуществления, по крайней мере, 2-кратного увеличения при съемке для проведения корректировки. Например, при съемке в масштабе 1 : 1 можно осуществить незначительное увеличение для компенсации в последующем возможного эффекта подтравливания. Таким же образом можно компенсировать равномерную усадку фотобелка.

11. Прямое освещение экрана прожекторами, по крайней мере, с двух сторон. Обычно их располагают под углом не менее 45° к плоскости экрана таким образом, чтобы углы падения лучей света на экран и интенсивность источников освещения с обеих сторон были одинаковыми. Теоретически самая равномерная освещенность экрана достигается при наибольшем удалении прожекторов. На практике же используют расстояния, обеспечивающие как равномерность освещения, так и приемлемо большое время экспозиции. Для обеспечения отсутствия бликов на фотобелке угол между оптической осью фотокамеры и пучком света должен быть не менее 45°. В качестве источников света обычно применяют лампы-фары, подавая на них заниженное автотрансформатором напряжение. Это решение позволяет снизить излучаемое тепло и слепящий блеск прожекторов во время настройки и быстро установить требуемую яркость. В дальнейшем установленную степень яркости менять не следует. Для получения наилучшего изображе-



Ийя на данном ипе пленки следует варьировать время экспозиции и значение диафрагмы. Оптимальные результаты для большинства объективов дает применение монохромного освеш,ения. Например, зеленый свет устраняет хроматическую аберрацию, обеспечивает наилучшие условия для объектива и упрощает фокусировку.

2. Фотопленка

Фотопленка должна быть мелкозернистой, очень контрастной, штриховой, с низкой чувствительностью и высокой разрешающей способностью. Технологические особенности фотопленок подробно описаны в специальной литературе. Обычно применяют ортохроматические материалы (за исключением работ, требующих особенно высокой разрешающей способности), чувствительные к зеленой, но де чувствительные к красной части спектра. Это свойство позволяет пользоваться красным безопасным освещением, в то время как панхроматические материалы требуют полной темноты. Для очень точных работ, требующих максимальной размерной стабильности, лучше применять фотопластинки на стеклянной подложке. В связи с этим возникает необходимость в кассетах для фотокамеры. Кроме того, при использовании фотопластинок возникают проблемы обеспечения надлежащего контакта при печати. Коробление и шероховатости фольгированного материала, заусенцы от обрезки, неравномерность толщины - все это приводит к неплотному контакту при печати на фоторезистах, в результате чего косые лучи света могут снизить ожидаемую степень разрешения. Фотопленки на полиэфирных подложках, будучи подвергнуты термостабилизации, являются прочными, твердыми, размерно стабильными и гибкими, плотно прилегающими к любой поверхности.

Освещение комнаты, предназначенной для хранения и обработки пленок, должно осуществляться необходимым и достаточным количеством безопасных светильников, оборудованных надлежащими фильтрами. Определению эффективности и численности таких светильников могут помочь простые экспозиционные пробы, проводимые в разных местах комнаты на той же пленке, с которой собираются работать. Проявление фотоматериалов также необходимо проводить при безопасном освещении .




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.