כיצד להבחין בין דרך חור, דרך עיוורת דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך דרך קבורה במעגל מודפס (PCB)?
בתהליך תכנון וייצור מעגלים מודפסים (PCB), אנו משתמשים בדרך כלל בחור עובר, דרך עיוורת/קבורה כדי לעמוד בדרישות התכנון ודרישות הביצועים. אז מה ההבדל ביניהם?

1. חור דרך
חור עובר הוא סוג פשוט יחסית ונפוץ של חורים במעגל מודפס (PCB). הוא נוצר על ידי קידוח חור במעגל המודפס (מהשכבה העליונה לשכבה התחתונה) ומילויו בחומר מוליך (כגון נחושת). משמש לעתים קרובות לחיבור מעגלים בשכבות שונות כדי לספק חיבורים חשמליים ותמיכה מכנית.
עלות חורי המעגלים היא יחסית זולה, אך עבור תכנון מעגלים מסוג HDI בצפיפות גבוהה, מכיוון ששטח המעגלים יקר מאוד, תכנון חורי המעגלים הוא בזבזני יחסית.
2. דרך עיוורת
דרך עיוורת דומה לחור עובר, אך דרך עיוורת עוברת רק באופן חלקי דרך המעגל המודפס. היא מובילה את השכבה העליונה פנימה מבלי לחדור למעגל המודפס. משמשת בדרך כלל לחיבור מעגלים בין השכבות העליונות לשכבות הפנימיות, מתאימה מאוד למעגל מודפס רב-שכבתי עם מקום מוגבל. תהליך הייצור של דרך עיוורת מסובך יחסית. אי תשומת לב לעומק הקידוח עלולה לגרום בקלות לקשיים בציפוי האלקטרוני בחורים. לכן, ניתן לקדוח תחילה את שכבות המעגלים שיש לחבר כאשר הן שכבות מעגלים נפרדות, ולאחר מכן לחבר את כולן. עם זאת, שימוש בשיטה זו דורש התקני מיקום ויישור מדויקים. לכן, דרך עיוורת יקרה יותר מחור עובר.
3. קבור דרך
קידוחים קבורים מוסתרים בתוך כל שכבה של המעגל המודפס ומחברים שתי שכבות פנימיות או יותר של המעגל המודפס. הם בלתי נראים מפני השטח והתחתונים. הם בדרך כלל מתאימים למעגלים מסוג HDI בצפיפות גבוהה כדי להגדיל את השטח השמיש של שכבות מעגל אחרות. לייצור קידוחים קבורים, ניתן לבצע פעולות קידוח רק על שכבות מעגל בודדות תחילה. השכבה הפנימית מודבקת תחילה חלקית ולאחר מכן מצופה באלקטרוליטי, ולאחר מכן מודבקת כולה. מכיוון שתהליך הפעולה מייגע יותר מאשר קידוח חור ועיוור מקורי, המחיר יקר יותר.
טיפים:
מחיר: חור דרך<דרך עיוורת<דרך קבור
ניצול שטח: חור דרך<ויה עיוורת<ויה קבור
קושי תפעול: דרך חור<דרך עיוורת<דרך קבור
Richpcba מספקת ללקוחות שירותי PCB + SMT בהרכבה אחת עם "מחיר מעולה, איכות גבוהה ומשלוח מהיר", דגימה מקיפה + ייצור המוני, ופותרת את דרישות ההתאמה האישית של הלקוחות ל-PCBA בהרכבה אחת. המוצרים נמצאים בשימוש נרחב בתחומי בינה מלאכותית, מכשור, ציוד תקשורת, אחסון אנרגיה פוטו-וולטאית, אלקטרוניקה לרכב ותחומים אחרים.












