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電池FPC激光焊遇到的難題以及解決方案

2024-11-05 10:21

近年,隨著 FPC 展現出的優異性能以及規模化生產帶來的快速降本,FPC 替代傳統線束的進程明顯提速。一方面,國內電池廠商占有超過40%的全球份額,并且在產能擴張上也更為積極。另外,在雙碳目標下,儲能產業也有望大發,FPC應用有望拓展到儲能領域。

中國作為主要FPC制造基地,2018年FPC產值已經達到全球56%。在需求端和生產端都進一步向國內集中的情況下,將帶動國內車載動力/儲能FPC供應商進一步發展。

 

FPC即柔性電路板,它是以柔性覆銅板為基材制成的一種印制電路板,是電子產品的關鍵電子互連件,起到導通和傳輸的作用,具備配線組裝密度高、彎折性好、輕量化、工藝靈活等特點。

 

電池 FPC(柔性印刷電路板)是連接電池與電子設備的關鍵組件。它以其輕薄、柔軟可彎曲的特性,能夠完美適應各種復雜的電池安裝環境。在電子設備中,電池 FPC 高效地傳輸電力信號,確保設備穩定運行,為智能設備的便攜性和高性能提供了有力支撐。

 

電池 FPC 不僅具備出色的導電性能,還擁有良好的絕緣和耐折性。它能夠承受頻繁的彎曲和折疊,在長期使用中依然保持可靠的連接。無論是小巧的智能手機還是復雜的可穿戴設備,電池 FPC 都在其中發揮著不可或缺的作用,是現代電子技術發展的重要組成部分。

 

在動力電池能量密度提升迫切及輕量化勢在必行的情況下,替代傳統線束的 FPC市場前景廣闊。FPC為動力電池模組實現過流熔斷、溫度采集、電壓采集的功能,能有效監控電池電芯的電壓和溫度,進而保護汽車動力電池電芯。相比于傳統線束而言,FPC布局規整、結構緊湊,擁有高度集成、自動化組裝、裝配準確性、超薄厚度、超柔軟度、輕量化等諸多優勢,滿足了國內動力電池高能量密度和低成本的需求導向。

 

動力電池FPC常見焊接難題

動力電池模組FPC 焊接時,焊接材料涉及鎳、銅鍍鎳,主要為鎳鋁焊接,焊接時容易出現虛焊、焊穿、爆點、焊偏等現象,具體表現為:

異種金屬熔點不同:低熔點材料熔化時,高熔點材料仍處于固體狀態,這時已熔化的材料容易滲入過熱區的晶界,造成低熔點材料流失,合金元素燒損及蒸發,使焊縫化學成分發生變化,力學性能難以控制;

異種金屬線膨脹系數不同:異種金屬線膨脹系數不同導致熔池結晶時產生較大焊接應力與焊接變形,由于焊縫兩側承受的應力狀態不同,容易導致焊縫及熱影響區產生裂紋,甚至導致焊縫金屬與母材剝離;

材料的熱導率和比熱容不同:導致焊縫金屬結晶條件變壞,晶粒粗大,并影響難熔金屬的潤濕性能;

異種金屬焊接容易產生金屬間化合物,同時發生組織的變化,導致焊接接頭力學性能下降,尤其是熱影響區容易產生裂紋。

另外,材料的線膨脹系數,熱導率和比熱容等熱物性參數隨溫度的變化而變化,使得異種金屬材料激光焊接過程更為復雜。

因此,高品質動力電池FPC 焊接工藝,除了解決異種金屬焊接系列難題外,在提升FPC焊接自動化、智能化、高效率的同時,還必須規避虛焊、焊穿、爆點、焊偏等問題。聯贏激光技術團隊經潛心鉆研和多重實驗驗證,攻克了一系列技術難關,實現從YAG到單模+振鏡進行焊接,有效解決了上述提到的行業痛點問題。

單模激光器是指在采用一定的限模技術后處于單橫模或單縱模狀態運轉的激光器,光強呈高斯分布,光束質量好,穿透力強。焊接時,單模激光器很容易達到金屬材料融化的閾值,而多模激光器則需要增加輸入能量,很容易造成材料的燒蝕及金屬間化合物的產生,導致焊接效果較差。

 

電池軟板激光焊接解決方案

工藝流程:人工上FPC→視覺CCD焊接定位(雙工位)→焊后外觀CCD檢測→壓降測試→NTC測試→NG下線

 

自動化程度高

該鎳片焊接自動線核心配置包括聯贏激光自制激光器,CCD視覺定位,3 臺高精的測試儀及 NTC 專用測試盒,實現自動焊接、自動焊后檢測、自動壓緊測試和自動 NTC測試, 將傳統的線下性能測試融合到焊接產線上, 實現了 FPC 線束的全自動生成 。

 

生產效率高

整線效率為15s/pcs, 焊接站和 NTC 測試均為雙工位設計,提高整線的生產效率。產線將 NG 產品在合格品下料位前一個工位實現自動下線 , 避免 NG 品流至合格品下料位 , 減少了人工下料的任務 。

 

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