Leave Your Message

Producent af HDI-stift-fleksible printkort | Avanceret fabrik til kombinations-bløde og hårde printkort til applikationer med høj densitet

10-lags 2. generations HDI Rigid-Flex PCBer en banebrydende løsning til applikationer, der kræver høj signalintegritet, miniaturisering og avanceret ydeevne. Kombinerer stift-fleksibelt printkort(teknologi med 2. generations HDI(High-Density Interconnect) giver dette flerlags-PCB en optimal balance mellem fleksibilitet, robusthed og elektrisk ydeevne.

Med funktioner som impedanskontrol og resinindsættelse sikrer den høj pålidelighed i krævende miljøer, hvilket gør den ideel til 5G-kommunikation, bilindustrien, luftfart og medicinsk udstyr såsom CT-scannere. Som en førende Producent af stive-flex PCB'er til CT-scannere, tilbyder vi banebrydende teknologi for at sikre optimal ydeevne og pålidelighed i dine produkter.

    citer nu

    Anvendelse

    Type to-lags HDI, flerlags Rigid-Flex, impedans, harpiksprophul
    Materie Højhastighedsserie EM370(D), polyimid+FR-4, TG170
    Antal lag 10L
    Pladetykkelse 1,45 mm
    Enkelt størrelse 176*104,9 mm/2 stk.
    Overfladefinish ENIG
    Indvendig kobbertykkelse 18um
    Ydre kobbertykkelse 35um
    Farve på loddemaske grøn (GTS, GBS)
    Silketryk farve hvid (GTO, GBO)
    Via behandling hul til prop i harpiks
    Tæthed af mekanisk borehul 9W/㎡
    Tæthed af laserborehul 16W/㎡
    Min. via størrelse 0,1 mm
    Min. linjebredde/-afstand 4/4 mil
    Blændeforhold 7 mil
    Pressetider 3 gange
    Boretider 4 gange
    PN B1000818A

    GRUNDLÆGGENDE KONCEPT FOR HDI

    Producent af rigid-flex printkort til CT-scannere

    1.10-lags design:
    oGiver flere lag til komplekse kredsløb og tætte komponenter, hvilket optimerer pladsudnyttelsen og samtidig opretholder den elektriske ydeevne.
    2.2. generations HDI-teknologi:
    oAnvender mikrovias og fine-pitch-komponenter til at opnå en højere forbindelsestæthed, hvilket forbedrer signaltransmissionseffektiviteten.
    3. Stiv-fleksibel konstruktion:
    oKombinerer fordelene ved både stive printkort (for strukturel integritet) og fleksible printkort (for pladsbesparelse og tilpasningsevne), velegnet til 3D-kredsløbsdesign.
    4. Impedanskontrol
    oSikre præcis impedanstilpasning, hvilket er afgørende for højhastighedssignalintegritet i applikationer som højfrekvente kredsløb, 5G og RF-kommunikation.
    5. Harpikspropning:
    Fylder vias med harpiks for forbedret mekanisk styrke og elektrisk isolering, hvilket øger printkortets holdbarhed i barske miljøer.

    6. Miniaturisering:
    oUnderstøtter placering af komponenter med høj tæthed, hvilket reducerer printkortets størrelse og vægt uden at gå på kompromis med ydeevnen.
    7. Lavt signaltab:
    oOptimeret til minimalt signaltab, hvilket er afgørende for at opretholde høj ydeevne i datatransmissions- og kommunikationssystemer.
    8. Højfrekvent drift:
    oDesignet til højfrekvente applikationer, hvilket sikrer lav støj og signalforvrængning ved frekvenser op til flere GHz.
    9. Termisk styring:
    oUnderstøtter varmeafledningsmekanismer, hvilket sikrer, at printkortet kan fungere effektivt i miljøer med høj temperatur uden at gå på kompromis med ydeevnen.
    10. Tilpasset design:
    oSkræddersyet til specifikke kundebehov, med fleksibilitet i lagantal, materialevalg og andre brugerdefinerede funktioner.


    Designovervejelser: Impedanskontrol
    Præcis impedanstilpasning er afgørende for at forhindre signalrefleksioner og transmissionsfejl, hvilket er især vigtigt for billedsignaler med høj opløsning i medicinsk udstyr som CT-scannere.
    Lagstablingsdesign
    For optimal elektrisk ydeevne kræves præcist design af lagstrukturen. Korrekt arrangement af signal- og effektlag, sammen med jordplaner, forbedrer signalintegriteten og sikrer stabil drift i enheder som CT-scannere.
    Microvia-design
    Brugen af ​​mikrovias i HDI-design muliggør fin-pitch-routing og maksimerer forholdet mellem tykkelse og størrelse på printkortet, hvilket er afgørende for kompakte designs i enheder som CT-scannere.
    Harpiksindsættelse
    Indsætning af harpiks forbedrer den mekaniske styrke og reducerer elektrisk støj, men skal kontrolleres omhyggeligt for at sikre ensartet dækning og effektivitet.
    Termisk styring
    Højhastighedskredsløb genererer varme. Korrekt termiske vias og design af varmeafledning er nødvendige for at sikre pålidelig drift af CT-scannere og andet medicinsk udstyr over lange perioder.

    Højfrekvente materialer
    Materialer som PTFE eller Rogers er ideelle til at reducere signaltab ved høje frekvenser og dermed forbedre signalintegriteten for medicinsk udstyr som CT-scannere.
    Optimering af signallag
    Optimering af antallet og placeringen af ​​signallag forbedrer printkortets samlede elektriske ydeevne og sikrer problemfri drift af CT-scannere og andet højtydende udstyr.
    Design til fremstillingsevne (DFM)
    At sikre, at printkortets design stemmer overens med fremstillingsprocesserne, reducerer fejl og øger omkostningseffektiviteten, hvilket sikrer kvaliteten af ​​masseproduceret medicinsk udstyr såsom CT-scannere.
    Overvejelser ved montering
    Ved design er det vigtigt at tage højde for komponentorientering, testpunkter og automatiserede samleprocesser for at forbedre effektivitet og nøjagtighed under produktionen.
    Miljømæssig tilpasningsevne
    Valg af materialer og belægninger, der er egnede til driftsmiljøet (f.eks. temperatur- og fugtighedsvariationer i CT-scanneres medicinske miljøer), sikrer langsigtet pålidelighed.


    Produktfordele:

    Højere komponenttæthed
    10-lagsdesignet giver mulighed for flere komponenter og større integration, hvilket er særligt nyttigt til kredsløb med høj tæthed, der findes i medicinsk udstyr som CT-scannere.
    Forbedret signalintegritet
    Kombinationen af ​​HDI-teknologi, impedanskontrol og harpiksindsættelse sikrer minimal signalforringelse, hvilket er afgørende for højpræcisionsbilleddannelse og dataoverførsel i medicinsk udstyr som CT-scannere.
    Fleksibilitet og holdbarhed
    Det stive-flex design tilbyder fordelene ved fleksibilitet og holdbarhed, hvilket gør det ideelt til kompakte medicinske apparater som CT-scannere, som kræver fleksible og robuste printkort.
    Miniaturiseret design uden kompromis
    Understøtter placering af komponenter med høj tæthed, hvilket reducerer størrelse og vægt, samtidig med at det opfylder de strenge designkrav til medicinsk udstyr som CT-scannere.
    Forbedret termisk ydeevne
    Effektiv temperaturstyring reducerer risikoen for varmerelaterede fejl og sikrer dermed pålidelig langsigtet ydeevne i medicinsk udstyr som CT-scannere.
      Højere udbytte og pålidelighed
    Avancerede fremstillingsprocesser minimerer defektrater og sikrer dermed den langsigtede pålidelighed af printkort, der anvendes i kritiske medicinske applikationer som CT-scannere.

    Hvorfor vælge stive, fleksible printkort?

    Plads- og vægtbesparelser: Reducerede stik og vægt, ideelle til luftfart, bilindustrien og bærbar elektronik.
    Forbedret pålidelighed: Færre potentielle fejlpunkter og modstandsdygtighed over for stød/vibrationer.
    Idokumenteret elektrisk ydeevne: Kortere forbindelser fører til lavere impedans og mindre signaltab.
    Designfleksibilitet: 3D-designfunktionen understøtter komplekse former.
    Optimeret emballage: Kan bruges i trange rum og sikrer effektive emballageløsninger.
    Miljømæssig modstandsdygtighed: Bygget til at modstå barske forhold, perfekt til luftfart og militær brug.

    Stive-fleksible printkort revolutionerer industrier ved at tilbyde højere pålidelighed, reduceret kompleksitet og forbedret ydeevne.


    Ofte stillede spørgsmål

    1. Hvad er 2. generations HDI-printkort?
    2. generations HDI bruger mikrovias til at opnå højere kredsløbstæthed og bedre signalintegritet, hvilket gør den ideel til enheder som CT-scannere, hvor forbindelser med høj tæthed er afgørende.
    2. Hvorfor er impedanskontrol vigtig i HDI-printkort?
    Impedanskontrol sikrer, at signaler transmitteres uden forvrængning, hvilket er afgørende for billedsignaler med høj opløsning i CT-scannere og andet medicinsk udstyr.
    3. Hvad er resinindsættelse, og hvorfor bruges det?
    Harpiksindsættelse fylder vias med harpiks for at forbedre mekanisk styrke og elektrisk isolering, hvilket er især fordelagtigt i applikationer med høj pålidelighed som CT-scannere.
    4. Kan dette printkort tilpasses til specifikke applikationer?
    Ja, 10-lags HDI rigid-flex printkortet kan tilpasses til forskellige krav, herunder materialevalg, impedans og designfunktioner.
    5. Hvilke brancher bruger 10-lags HDI stive-flex printkort?
    Disse printkort bruges på tværs af industrier som telekommunikation, bilindustrien, luftfart, medicin og forbrugerelektronik.
    6. Hvordan forbedrer 10-lagsdesignet ydeevnen?
    De ekstra lag muliggør mere komplekse kredsløb, bedre strømfordeling og mindre støjinterferens.
    7. Hvilke materialer bruges i 10-lags HDI-printkort?
    Typisk anvendes materialer som FR4, Rogers eller PTFE til højfrekvente applikationer.
    8. Hvordan er HDI sammenlignet med traditionelle printkortdesign?
    oHDI tilbyder mere kompakte designs med højere tæthed, hvilket fører til bedre ydeevne i mindre formfaktorer.
    9. Er disse printkort egnede til miljøer med høje temperaturer?
    Ja, printpladematerialerne kan vælges til miljøer med høje temperaturer for at opretholde ydeevne og pålidelighed.
    10. Hvordan gavner impedanskontrol højhastighedskredsløb?
    Det forhindrer signalrefleksion og -tab og sikrer dermed ensartet signalintegritet i højhastighedsdatatransmissionssystemer.


    Applikationer

    1.5G kommunikationssystemer:
    oAnvendes i basestationer og højhastighedskommunikationsudstyr til 5G, hvilket muliggør hurtigere dataoverførsel og forbedret forbindelse.
    2. Bilelektronik:
    Anvendes i avancerede førerassistentsystemer (ADAS), kommunikationssystemer i køretøjer og batteristyringssystemer til elbiler.
    3. Luftfart:
    Anvendes i satellitkommunikationssystemer, radarsystemer og højtydende flyelektronik, hvilket kræver både holdbarhed og højhastigheds datahåndtering.
    4. Medicinsk udstyr:
    oIntegreret i medicinske instrumenter som MR-maskiner, diagnostisk udstyr og patientovervågningssystemer, hvor høj pålidelighed og præcision er afgørende.
    5. Højhastighedsdatacentre:
    Understøtter avanceret serverhardware og optiske moduler, hvilket er afgørende for højhastighedsdataoverførsel i moderne datacentre.
    6. IoT-enheder:
    Ideel til wearables, smart home-enheder og andre forbundne teknologier, hvor kompakt størrelse og pålidelighed er afgørende.
    7. RF- og mikrobølgeapplikationer:
    oMuliggør overlegen signaltransmission i RF- og mikrobølgeenheder, der anvendes i kommunikations-, radar- og testudstyr.
    8. Militær og forsvar:
    Anvendes i sikker kommunikation, radarsystemer og navigationsudstyr og giver pålidelig ydeevne under ekstreme forhold.
    9. Forbrugerelektronik:
    Findes i avancerede smartphones, tablets og spilleenheder, hvor plads og ydeevne er afgørende.
    10. Højfrekvent kommunikationsudstyr:
    Anvendes i systemer, der kræver præcis impedanstilpasning og højfrekvent ydeevne, såsom trådløse netværk og satellitkommunikation.


    Avanceret kredsløb til banebrydende CT-scannerapplikationer

    Til næste generations CT-scannere giver vores stive-flex printkort den signalintegritet og de højhastighedsfunktioner, der er nødvendige for at håndtere de komplekse datakrav i moderne medicinsk billeddannelse. Vores 10-lags HDI printkort er specielt designet til at opfylde de højtydende standarder, der kræves til CT-scannerapplikationer, hvilket sikrer enestående billedklarhed og diagnostisk nøjagtighed.

    Stive-fleksible printkort: Kombination af fleksibilitet og holdbarhed til avancerede applikationer
    Stive-flex printkort kombinerer det bedste fra både stive og fleksible kredsløbsteknologier og tilbyder en alsidig løsning til bærbare enheder. Deres fleksibilitet muliggør indviklede designformer, mens de stive segmenter giver robust stabilitet til krævende applikationer.




    PCB til medicinsk udstyrProducent af stive, fleksible printkort