0102030405
Сістэма маніторынгу сляпых зон
Інструкцыі па вырабе вырабу
| Тып друкаванай платы | Высокачастотнае гібрыднае прэсаванне друкаванай платы + металічная аблямоўка друкаванай платы + імпеданс |
| пласты друкаванай платы | 8 л |
| таўшчыня друкаванай платы | 2,0 мм |
| Адзіны памер | 144*141,5 мм/1 шт. |
| Аздабленне паверхні | ЗГОДНЫ |
| Унутраная таўшчыня медзі | 18 мкм |
| Знешняя таўшчыня медзі | 35 мкм |
| Маскіроўка прыпою | зялёны (GTS, GBS) |
| Шаўкаграфія Друкаваная плата | белы (GTO, GBO) |
| матэрыял друкаванай платы | Rogers RO4350B 1E/1E 0200 (DK=3,48) (0,508 мм) + Звычайныя падкладкі S1000-2M FR-4, TG170 |
| скразную адтуліну | Адтуліны для заглушак паяльнай маскі |
| Шчыльнасць механічнага свідравання адтуліны | 17 Вт/㎡ |
| Шчыльнасць адтуліны лазернага свідравання | / |
| Мінімальны памер праз | 0,2 мм |
| Мінімальная шырыня радка/прамежак | 8/10 міл |
| Дыяфрагма | 10 міл |
| Прэсінг | 1 раз |
| свідраванне друкаванай платы | 1 раз |
Забеспячэнне якасці

Сістэма менеджменту якасці: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, IATF 16949: 2016, OHSAS 18001: 2007, QC080000: 2012SGS, RBA, CQC, WCA і ESA, SQ MARK, Canon GA, Sony GP.
Стандарт якасці друкаванай платы: IPC 1, IPC 2, IPC 3, GJB 362C-2021, AS9100
Асноўны працэс вытворчасці друкаванай платы: IL/image, PatternPlating, I/L AOI, B/Oxide, Layup, Press, LaserDrilling, Sprinting, PTH, PanelPlating, O/Limage, PanelPlating, SESEtching, O/L AOI, S/Mask, Legend, SurfaceFinshed (ENIGENEPIG, цвёрдае золата, мяккае золата, HASL, LF-HASL, 1 мм волава, 1 мм срэбра, OSP), Rout, ET, FV
Элементы выяўлення
| Абсталяванне для інспекцыі | тэставыя элементы |
| Духоўка | Выпрабаванні назапашвання цеплавой энергіі |
| Машына для вымярэння ўзроўню іённага забруджвання | Тэст на чысціню іёнамі |
| Машына для выпрабавання салянога туману | Выпрабаванне ў саляным тумане |
| Тэстар высокага напружання пастаяннага току | Выпрабаванне на вытрымку напружання |
| Мегамер | Супраціўленне ізаляцыі |
| Універсальная машына для расцяжэння | Выпрабаванне на трываласць на адслойванне |
| КАФ | Тэставанне міграцыі іонаў, паляпшэнне падкладак друкаваных поплаткаў, паляпшэнне апрацоўкі друкаваных поплаткаў і г.д. |
| Аўтарскае права (АГП) | Выкарыстоўваючы бескантактавыя прыборы для вымярэння трохмерных малюнкаў у спалучэнні з рухомай платформай па восях XYZ і люстэркам з аўтаматычным павелічэннем, з выкарыстаннем прынцыпаў аналізу малюнкаў для апрацоўкі сігналаў малюнкаў з дапамогай кампутара, можна хутка і дакладна вызначыць вымярэнне геаметрычных памераў і пазіцыйных дапушчэнняў, а таксама прааналізаваць значэнні CPK. |
| Машына для кантролю супраціву ў рэжыме рэальнага часу | Выпрабаванне TCT на супраціў кіравання. Распаўсюджаныя рэжымы адмоваў, разуменне патэнцыйных фактараў, якія могуць прывесці да пашкоджання сістэмнага абсталявання і кампанентаў, каб пацвердзіць, што прадукт правільна распрацаваны або выраблены. |
| Абсталяванне для інспекцыі | тэставыя элементы |
| Бокс для халоднага і цеплавога шоку | Выпрабаванні на халодны і цеплавы ўдар, высокая і нізкая тэмпература |
| Камера пастаяннай тэмпературы і вільготнасці | Электрахімічныя выпрабаванні на каразійную супраціў і павярхоўную ізаляцыю |
| Прыпой | Выпрабаванне на паяльнасць |
| RoHS | Тэст RoHS |
| Тэстар імпедансу | Значэнні імпедансу пераменнага току і страт магутнасці |
| Электрычнае выпрабавальнае абсталяванне | Праверце бесперапыннасць ланцуга вырабу |
| Машына з лятучай іголкай | Выпрабаванне ізаляцыі пад высокім напружаннем і нізкасупраціўнай праводнасці |
| Цалкам аўтаматычная машына для праверкі адтулін | Праверка розных тыпаў няправільных адтулін, у тым ліку круглых адтулін, кароткіх шчылінных адтулін, доўгіх шчылінных адтулін, вялікіх няправільных адтулін, сітаватых адтулін, адтулін з невялікай колькасцю адтулін, вялікіх і малых адтулін, а таксама функцый праверкі коркаў адтулін |
| Агульная тэрыторыя інтарэсаў | AOI аўтаматычна скануе вырабы з друкаванай платы праз CCD-камеры высокай выразнасці, збірае выявы, параўноўвае кантрольныя кропкі з кваліфікаванымі параметрамі ў базе дадзеных і пасля апрацоўкі выявы правярае наяўнасць дробных дэфектаў на мэтавай друкаванай плаце, якія можна прапусціць. Дэфектаў схемы немагчыма пазбегнуць. |
Што такое сістэма кантролю сляпых зон (BSM)?

Сістэма кантролю сляпых зон (BSM) — гэта перадавая тэхналогія бяспекі транспартных сродкаў, прызначаная для выяўлення і кантролю сляпых зон па абодва бакі вашага аўтамабіля, дапамагаючы вам пазбегнуць патэнцыйных сутыкненняў. Вось больш падрабязны погляд на асноўныя функцыі і перавагі сістэмы кантролю сляпых зон:
Асноўныя функцыі сістэмы маніторынгу сляпых зон
Выяўленне сляпых зон: Выкарыстоўваючы перадавыя датчыкі (звычайна радар або камеры), сістэма выяўляе транспартныя сродкі або перашкоды ў зонах сляпых зон, падаючы папярэджанні ў рэжыме рэальнага часу.
Дапамога пры змене паласы руху: Палепшаныя сістэмы кантролю сляпых зон могуць інтэгравацца з сістэмамі рулявога кіравання і тармажэння вашага аўтамабіля. Гэтая функцыя дапамагае вам пры змене паласы руху, павышаючы агульную бяспеку і прадухіляючы сутыкненні.
Перадавыя тэхналогіі: спалучаюць радарныя і камерныя сістэмы для дакладнага і надзейнага выяўлення.
Інвестыцыі ў сістэму кантролю сляпых зон — разумны крок для любога кіроўцы, які жадае палепшыць функцыі бяспекі свайго аўтамабіля. Сачыце за наваколлем і кіруйце з упэўненасцю, ведаючы, што ваша сістэма BSM сочыць за вашымі сляпымі зонамі.
Перавагі сістэм маніторынгу сляпых зон
Павышаная бяспека: значна зніжае рызыку аварый, папярэджваючы кіроўцаў аб транспартных сродках у іх сляпых зонах.
Кіраванне без стрэсу: Забяспечвае спакой, асабліва падчас змены паласы руху і ўключэння ў іншы аўтамабіль на аўтамагістралях.
Якая дыэлектрычная пранікальнасць RO4350B?
Дыэлектрычная пранікальнасць (Dk) матэрыялу RO4350B можа нязначна змяняцца ў залежнасці ад частаты, хоць звычайна гэта змяненне невялікае. RO4350B распрацаваны як высокапрадукцыйны матэрыял для мікрахвалевага і радыёчастотнага прымянення з адносна стабільнай дыэлектрычнай пранікальнасцю (Dk), прызначанай для адаптацыі да розных патрабаванняў да частаты.
У сваім тэхнічным пашпарце карпарацыя Rogers звычайна паказвае значэнне дыэлектрычнай пастаяннай на пэўнай частаце (напрыклад, 10 ГГц), якое для RO4350B складае прыблізна 3,48. Гэта азначае, што пры праектаванні і ацэнцы прыдатнасці друкаванай платы RO4350B для канкрэтных ужыванняў гэта значэнне дыэлектрычнай пастаяннай можна ўлічваць.

Аднак на практыцы, пры ацэнцы прадукцыйнасці любога матэрыялу на розных частотах, важна разумець, як змяняецца яго дыэлектрычная пранікальнасць з частатой, бо гэта можа паўплываць на хуткасць распаўсюджвання і страты сігналаў. Нягледзячы на тое, што значэнне Dk RO4350B распрацавана адносна стабільным, яно можа дэманстраваць невялікія адрозненні ў надзвычай шырокім дыяпазоне частот. У працэсе праектавання высокачастотных прымяненняў звычайна рэкамендуецца звяртацца да падрабязных тэхнічных характарыстык матэрыялаў, каб атрымаць найбольш дакладную інфармацыю аб уласцівасцях матэрыялу.
Прыкладанне

ПДК HDI мае шырокі спектр прымянення ў электроннай галіне, такіх як:
-Вялікія дадзеныя і штучны інтэлект: друкаваная плата HDI можа палепшыць якасць сігналу, тэрмін службы батарэі і функцыянальную інтэграцыю мабільных тэлефонаў, адначасова змяншаючы іх вагу і таўшчыню. Друкаваная плата HDI таксама можа падтрымліваць распрацоўку новых тэхналогій, такіх як сувязь 5G, штучны інтэлект і Інтэрнэт рэчаў і г.д.
-Аўтамабіль: друкаваная плата HDI можа задаволіць патрабаванні да складанасці і надзейнасці аўтамабільных электронных сістэм, адначасова паляпшаючы бяспеку, камфорт і інтэлект аўтамабіляў. Яна таксама можа быць ужытая для такіх функцый, як аўтамабільны радар, навігацыя, забавы і дапамога вадзіцелю.
-Медыцына: друкаваная плата HDI можа палепшыць дакладнасць, адчувальнасць і стабільнасць медыцынскага абсталявання, адначасова змяншаючы яго памеры і спажыванне энергіі. Яна таксама можа прымяняцца ў такіх галінах, як медыцынская візуалізацыя, маніторынг, дыягностыка і лячэнне.
Прыкладанне
Асноўнымі сферамі прымянення друкаваных плат HDI з'яўляюцца мабільныя тэлефоны, лічбавыя камеры, штучны інтэлект, носьбіты мікрасхем, ноўтбукі, аўтамабільная электроніка, робаты, беспілотнікі і г.д., якія шырока выкарыстоўваюцца ў розных галінах.
-Медыцына: друкаваная плата HDI можа палепшыць дакладнасць, адчувальнасць і стабільнасць медыцынскага абсталявання, адначасова змяншаючы яго памеры і спажыванне энергіі. Яна таксама можа прымяняцца ў такіх галінах, як медыцынская візуалізацыя, маніторынг, дыягностыка і лячэнне.






