0102030405
Pimeala jälgimissüsteem
Toote valmistamise juhised
| Trükkplaadi tüüp | Kõrgsageduslik hübriidpressitud trükkplaat + metallservadega trükkplaat + impedants |
| trükkplaadi kihid | 8L |
| trükkplaadi paksus | 2,0 mm |
| Ühe suurusega | 144 * 141,5 mm / 1 tk |
| Pinna viimistlus | NÕUSTU |
| Vase sisemine paksus | 18 um |
| Vase välimine paksus | 35 µm |
| Jootekaitse | roheline (GTS, GBS) |
| Siiditrükk PCB | valge (GTO, GBO) |
| trükkplaadi materjal | Rogers RO4350B 1E/1E 0200 (DK = 3,48) (0,508 mm) + tavalised aluspinnad S1000-2M FR-4, TG170 |
| läbiva augu | Jootemaski korgiaugud |
| Mehaanilise puuraugu tihedus | 17W/㎡ |
| Laserpuuraugu tihedus | / |
| Min läbimõõt | 0,2 mm |
| Minimaalne rea laius/vahe | 8/10 miljonit |
| Ava | 10 miljonit |
| Pressimine | 1 kord |
| trükkplaadi puurimine | 1 kord |
Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedijuhtimissüsteem: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, IATF 16949: 2016, OHSAS 18001: 2007, QC080000: 2012SGS, RBA, CQC, WCA ja ESA, SQ MARK, Canon GA, Sony GP
PCB kvaliteedistandard: IPC 1, IPC 2, IPC 3, GJB 362C-2021,AS9100
PCB peamine tootmisprotsess: IL/pilt, mustriga katmine, I/L AOI, B/oksiid, layup, press, laserpuurimine, puurimine, PTH, paneelide katmine, O/pilt, paneelide katmine, SE-söövitus, O/L AOI, S/mask, legend, pinnaviimistlus (ENIGENEPIG, kõva kuld, pehme kuld, HASL, LF-HASL, lmm tina, lmm hõbe, OSP), freesimine, ET, FV
Tuvastusüksused
| Kontrolliseadmed | testitavad esemed |
| Ahi | Soojusenergia salvestamise testimine |
| Ioonsaaste taseme testimismasin | Ioonse puhtuse test |
| Soolapihustusega testimismasin | Soolapihustustest |
| Alalisvoolu kõrgepinge tester | Pinge taluvuse test |
| Megger | Isolatsioonitakistus |
| Universaalne tõmbepingi | Koorimistugevuse test |
| CAF | Ioonmigratsiooni testimine, trükkplaatide aluspindade täiustamine, trükkplaatide töötlemise täiustamine jne. |
| OGP | Kasutades kontaktivabu 3D-kujutise mõõtevahendeid koos XYZ-telje liikuva platvormi ja automaatse suumpeegliga, kasutades arvuti abil pildisignaalide töötlemiseks pildianalüüsi põhimõtteid, saab geomeetriliste mõõtmete ja positsioonitolerantside mõõtmist kiiresti ja täpselt tuvastada ning CPK väärtusi analüüsida. |
| Reaalajas takistuse juhtimise masin | Juhtimistakistuse TCT-test. Levinumad rikkeviisid, mis aitavad mõista võimalikke tegureid, mis võivad süsteemi seadmeid ja komponente kahjustada, et kinnitada toote õiget projekteerimist või tootmist. |
| Kontrolliseadmed | testitavad esemed |
| Külma- ja termilise šoki kast | Külma- ja termilise šoki test, kõrge ja madal temperatuur |
| Konstantse temperatuuri ja niiskuse kamber | Elektrokeemilise korrosiooni ja pinnaisolatsiooni takistuse testimine |
| Jootepott | Jootetavuse test |
| RoHS | RoHS-test |
| Takistuse tester | Vahelduvvoolu impedantsi ja võimsuskadude väärtused |
| Elektrilised testimisseadmed | Testige toote vooluringi järjepidevust |
| Lendava nõela masin | Kõrgepinge isolatsiooni ja madala takistusega juhtivuse katse |
| Täisautomaatne aukude kontrollimise masin | Kontrollige erinevaid ebakorrapäraste aukude tüüpe, sealhulgas ümmargusi auke, lühikesi piluauku, pikki piluauku, suuri ebakorrapäraseid auke, poorseid auke, vähe auke, suuri ja väikeseid auke ning aukude korgi kontrollimise funktsioone. |
| AOI | AOI skannib automaatselt PCBA tooteid kõrglahutusega CCD-kaamerate abil, kogub pilte, võrdleb testpunkte andmebaasis olevate kvalifitseeritud parameetritega ja pärast pilditöötlust kontrollib väikeste defektide olemasolu, mis võivad siht-PCB-l märkamata jääda. Vooluringi defektidest pole pääsu. |
Mis on pimenurga jälgimissüsteem (BSM)?

Pimeala jälgimissüsteem (BSM) on tipptasemel sõiduki ohutustehnoloogia, mis on loodud teie auto mõlemal küljel asuvate pimealade tuvastamiseks ja jälgimiseks, aidates teil vältida võimalikke kokkupõrkeid. Siin on lähemalt pimeala jälgimissüsteemi põhifunktsioonid ja eelised:
Pimeala jälgimissüsteemi peamised funktsioonid
Pimeala tuvastamine: Täiustatud andurite (tavaliselt radari või kaamerate) abil tuvastab süsteem pimealas sõidukeid või takistusi ja annab reaalajas hoiatusi.
Reavahetusabi: Täiustatud pimenurga jälgimissüsteemid saavad integreeruda teie sõiduki rooli- ja pidurisüsteemidega. See funktsioon abistab teid reavahetusel, suurendades üldist ohutust ja ennetades kokkupõrkeid.
Täiustatud tehnoloogia: ühendab radari- ja kaamerasüsteemid täpse ja usaldusväärse tuvastamise tagamiseks.
Pimeala jälgimissüsteemi investeerimine on tark tegu iga juhi jaoks, kes soovib oma sõiduki ohutusfunktsioone täiustada. Jälgige oma ümbrust ja sõitke enesekindlalt, teades, et teie BSM-süsteem hoiab teie pimealasid silmas.
Pimeala jälgimissüsteemide eelised
Täiustatud ohutus: vähendab oluliselt õnnetuste ohtu, hoiatades juhte pimenurgas olevate sõidukite eest.
Stressivaba sõitmine: Pakub meelerahu, eriti sõiduraja vahetamisel ja maanteedel ristmike ühendamisel.
Milline on RO4350B dielektriline konstant?
RO4350B dielektriline konstant (Dk) võib sagedusega veidi erineda, kuigi see muutus on tavaliselt väike. RO4350B on loodud suure jõudlusega mikrolaine- ja raadiosageduslike rakenduste materjalina, millel on suhteliselt stabiilne dielektriline konstant (Dk), mis on loodud kohanduma erinevate sagedusnõuetega.
Rogers Corporation esitab oma tehnilises andmelehel tavaliselt dielektrilise konstandi väärtuse kindlal sagedusel (näiteks 10 GHz), mis on RO4350B puhul ligikaudu 3,48. See tähendab, et RO4350B trükkplaadi konkreetsete rakenduste jaoks sobivuse hindamisel ja projekteerimisel saab seda dielektrilise konstandi väärtust arvesse võtta.

Praktikas on aga mis tahes materjali toimivuse hindamisel erinevatel sagedustel oluline mõista, kuidas selle dielektriline konstant sagedusega muutub, kuna see võib mõjutada signaalide levimiskiirust ja kadu. Kuigi RO4350B Dk väärtus on kavandatud suhteliselt stabiilsena, võib see esineda väikeste kõikumistega äärmiselt laias sagedusvahemikus. Kõrgsageduslike rakenduste projekteerimisprotsessis on tavaliselt soovitatav viidata materjalide üksikasjalikele tehnilistele spetsifikatsioonidele, et saada kõige täpsem teave materjali omaduste kohta.
Taotlus

HDI PCB-l on elektroonikavaldkonnas lai valik rakendusstsenaariume, näiteks:
-Suurandmed ja tehisintellekt: HDI trükkplaat saab parandada mobiiltelefonide signaali kvaliteeti, aku tööiga ja funktsionaalset integratsiooni, vähendades samal ajal nende kaalu ja paksust. HDI trükkplaat saab toetada ka uute tehnoloogiate, näiteks 5G-kommunikatsiooni, tehisintellekti ja asjade interneti arendamist jne.
-Auto: HDI trükkplaat suudab täita autoelektroonikasüsteemide keerukuse ja töökindluse nõudeid, parandades samal ajal autode ohutust, mugavust ja intelligentsust. Seda saab rakendada ka selliste funktsioonide jaoks nagu autoradarid, navigatsioon, meelelahutus ja juhiabi.
-Meditsiin: HDI trükkplaat saab parandada meditsiiniseadmete täpsust, tundlikkust ja stabiilsust, vähendades samal ajal nende suurust ja energiatarbimist. Seda saab rakendada ka sellistes valdkondades nagu meditsiiniline pildistamine, jälgimine, diagnoosimine ja ravi.
Taotlus
HDI PCB peamised rakendused on mobiiltelefonides, digikaamerates, tehisintellektis, IC-kandjates, sülearvutites, autoelektroonikas, robotites, droonides jne, mida kasutatakse laialdaselt mitmes valdkonnas.
-Meditsiin: HDI trükkplaat saab parandada meditsiiniseadmete täpsust, tundlikkust ja stabiilsust, vähendades samal ajal nende suurust ja energiatarbimist. Seda saab rakendada ka sellistes valdkondades nagu meditsiiniline pildistamine, jälgimine, diagnoosimine ja ravi.






