Leave Your Message
ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ
0102030405

ຜູ້ຜະລິດ PCB HDI Rigid-Flex | ໂຮງງານຜະລິດ PCB ປະສົມ Soft-Hard ແບບພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ

PCB ແຂງ HDI ລຸ້ນທີ 2 10 ຊັ້ນເປັນໂຊລູຊັ່ນທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານສູງ, ການຫຍໍ້ຂະໜາດ, ແລະ ປະສິດທິພາບຂັ້ນສູງ. ການລວມກັນ PCB ແຂງກະດ້າງ(ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີ HDI ລຸ້ນທີ 2(High-Density Interconnect), PCB ຫຼາຍຊັ້ນນີ້ໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມທົນທານ, ແລະປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ.

ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ການໃສ່ເຣຊິນ, ມັນຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການສື່ສານ 5G, ຍານຍົນ, ການບິນອະວະກາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT. ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ຜູ້ຜະລິດ PCB rigid-flex ຂອງເຄື່ອງສະແກນ CT, ພວກເຮົາສະເໜີເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

    ອ້າງອີງດຽວນີ້

    ແອັບພລິເຄຊັນ

    ປະເພດ HDI ສອງຊັ້ນ, ຫຼາຍຊັ້ນ Rigid-Flex, ຄວາມຕ້ານທານ, ຮູສຽບຢາງ
    ສານ ຊຸດຄວາມໄວສູງ EM370(D), Polyimide+FR-4, TG170
    ຈຳນວນຊັ້ນ 10 ລິດ
    ຄວາມໜາຂອງກະດານ 1.45 ມມ
    ຂະໜາດດຽວ 176*104.9 ມມ/2 ຊິ້ນ
    ການສຳເລັດຮູບພື້ນຜິວ ເຫັນດີ
    ຄວາມໜາຂອງທອງແດງພາຍໃນ 18um
    ຄວາມໜາຂອງທອງແດງດ້ານນອກ 35um
    ສີຂອງໜ້າກາກ solder ສີຂຽວ (GTS, GBS)
    ສີສະກຣີນ ສີຂາວ (GTO, GBO)
    ຜ່ານການປິ່ນປົວ ຮູສຽບຢາງ
    ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຮູເຈາະກົນຈັກ 9W/ຕາລາງແມັດ
    ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຮູເຈາະເລເຊີ 16 ວັດ/ຕາລາງແມັດ
    ຂະໜາດຕໍ່າສຸດຜ່ານຂະໜາດ 0.1 ມມ
    ຄວາມກວ້າງ/ພື້ນທີ່ຕໍ່າສຸດຂອງສາຍ 4/4 ມິນລີລິດ
    ອັດຕາສ່ວນຮູຮັບແສງ 7 ລ້ານ
    ເວລາກົດ 3 ເທື່ອ
    ເວລາຂຸດເຈາະ 4 ເທື່ອ
    PN B1000818A

    ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງ HDI

    ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນ PCB ແຂງ-ຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບເຄື່ອງສະແກນ CT

    ການອອກແບບ 1.10 ຊັ້ນ:
    oໃຫ້ຊັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບວົງຈອນທີ່ສັບສົນ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ໜາແໜ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພື້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ.
    ເຕັກໂນໂລຊີ HDI ລຸ້ນທີ 2.2:
    ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດລະອຽດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂຶ້ນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານ.
    3. ການກໍ່ສ້າງແບບແຂງກະດ້າງ:
    ລວມເອົາຂໍ້ດີຂອງທັງ PCB ທີ່ແຂງ (ສຳລັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ) ແລະ PCB ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ (ເພື່ອປະຫຍັດພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ), ເໝາະສຳລັບການອອກແບບວົງຈອນ 3D.
    4. ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ
    ຮັບປະກັນການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານທີ່ຊັດເຈນ, ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານຄວາມໄວສູງໃນແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງ, 5G, ແລະການສື່ສານ RF.
    5. ການສຽບຢາງ:
    oເຕີມຢາງໃສ່ຈຸດເຊື່ອມເພື່ອປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ການແຍກໄຟຟ້າ, ເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງ PCB ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.

    6. ການຫຍໍ້ຂະໜາດ:
    oຮອງຮັບການຈັດວາງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງກະດານໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ.
    7. ການສູນເສຍສັນຍານຕໍ່າ:
    oໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນລະບົບການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ.
    8. ການດຳເນີນງານຄວາມຖີ່ສູງ:
    ອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ສູງ, ຮັບປະກັນສຽງລົບກວນຕ່ຳ ແລະ ການບິດເບືອນສັນຍານທີ່ຄວາມຖີ່ສູງເຖິງຫຼາຍ GHz.
    9. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ:
    ຮອງຮັບກົນໄກການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຮັບປະກັນວ່າ PCB ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ.
    10. ການອອກແບບທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້:
    ປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສະເພາະ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຈຳນວນຊັ້ນ, ການເລືອກວັດສະດຸ, ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆຕາມໃຈລູກຄ້າ.


    ການພິຈາລະນາການອອກແບບ: ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ
    ການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການສະທ້ອນສັນຍານ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການສົ່ງຕໍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳຄັນສຳລັບສັນຍານການຖ່າຍພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໃນອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ການອອກແບບການວາງຊ້ອນກັນຂອງຊັ້ນ
    ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຕ້ອງມີການອອກແບບໂຄງສ້າງຊັ້ນວາງທີ່ຊັດເຈນ. ການຈັດລຽງຊັ້ນສັນຍານ ແລະ ຊັ້ນພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມກັບລະນາບພື້ນດິນ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງໃນອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ການອອກແບບໄມໂຄຣເວຍ
    ການນໍາໃຊ້ microvias ໃນການອອກແບບ HDI ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກໍານົດເສັ້ນທາງໄດ້ລະອຽດ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຄວາມໜາຕໍ່ຂະໜາດຂອງ PCB ໃຫ້ສູງສຸດ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດໃນອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ການໃສ່ເຣຊິນ
    ການໃສ່ຢາງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນການປົກຄຸມ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນເອກະພາບ.
    ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ
    ວົງຈອນຄວາມໄວສູງສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ຈຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງສະແກນ CT ແລະ ອຸປະກອນການແພດອື່ນໆເປັນເວລາດົນນານ.

    ວັດສະດຸຄວາມຖີ່ສູງ
    ວັດສະດຸເຊັ່ນ: PTFE ຫຼື Rogers ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານທີ່ຄວາມຖີ່ສູງ, ປັບປຸງຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານສຳລັບອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຊັ້ນສັນຍານ
    ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຈຳນວນ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຊັ້ນສັນຍານຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າໂດຍລວມຂອງ PCB, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ລຽບງ່າຍຂອງເຄື່ອງສະແກນ CT ແລະ ອຸປະກອນປະສິດທິພາບສູງອື່ນໆ.
    ການອອກແບບເພື່ອຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ (DFM)
    ການຮັບປະກັນວ່າການອອກແບບ PCB ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຜະລິດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນການແພດທີ່ຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປະກອບ
    ເມື່ອອອກແບບ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງທິດທາງຂອງອົງປະກອບ, ຈຸດທົດສອບ, ແລະ ຂະບວນການປະກອບອັດຕະໂນມັດເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.
    ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
    ການເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ການເຄືອບທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງການແພດຂອງເຄື່ອງສະແກນ CT) ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.


    ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ:

    ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງຂຶ້ນ
    ການອອກແບບ 10 ຊັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ມີອົງປະກອບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສຳລັບວົງຈອນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ພົບໃນອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ
    ການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ HDI, ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ, ແລະ ການໃສ່ເຣຊິນຮັບປະກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສຳຄັນສຳລັບການຖ່າຍພາບ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງໃນອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານ
    ການອອກແບບທີ່ແຂງກະດ້າງສະເໜີໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບອຸປະກອນການແພດທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT, ເຊິ່ງຕ້ອງການກະດານວົງຈອນທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ແລະ ແຂງແຮງ.
    ການອອກແບບຂະໜາດນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມ
    ຮອງຮັບການຈັດວາງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອອກແບບທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນ
    ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວໃນອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
      ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງຂຶ້ນ
    ຂະບວນການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການມີຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງ PCBs ທີ່ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ທາງການແພດທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.

    ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກ PCBs ແຂງ-ອ່ອນ?

    ປະຫຍັດພື້ນທີ່ ແລະ ນ້ຳໜັກ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ, ເໝາະສຳລັບການບິນ ແລະ ອາວະກາດ, ຍານຍົນ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພົກພາ.
    ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ຈຸດລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຊ໊ອກ/ການສັ່ນສະເທືອນ.
    ໃນປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າທີ່ພິສູດແລ້ວ: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັ້ນກວ່າຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ແລະ ການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍລົງ.
    ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການອອກແບບ: ຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບ 3D ຮອງຮັບຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ.
    ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສອດຄ່ອງກັບພື້ນທີ່ແຄບ, ຮັບປະກັນວິທີແກ້ໄຂການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
    ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ, ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການບິນອະວະກາດ ແລະ ການທະຫານ.

    PCBs ແຂງກະດ້າງກຳລັງປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳໂດຍການສະເໜີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນ, ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບ.


    ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

    1. PCB HDI ລຸ້ນທີ 2 ແມ່ນຫຍັງ?
    HDI ລຸ້ນທີ 2 ໃຊ້ microvias ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວົງຈອນທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT ບ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.
    2. ເປັນຫຍັງການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນ PCB HDI?
    ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານຮັບປະກັນວ່າສັນຍານຖືກສົ່ງໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບສັນຍານການຖ່າຍພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໃນເຄື່ອງສະແກນ CT ແລະອຸປະກອນການແພດອື່ນໆ.
    3. ການໃສ່ຢາງແມ່ນຫຍັງ, ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້?
    ການໃສ່ຢາງຈະຕື່ມຈຸດເຊື່ອມດ້ວຍຢາງເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ການແຍກໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT.
    4. PCB ນີ້ສາມາດຖືກປັບແຕ່ງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະບໍ?
    oແມ່ນແລ້ວ, ແຜ່ນ PCB HDI rigid-flex 10 ຊັ້ນສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການເລືອກວັດສະດຸ, ຄວາມຕ້ານທານ, ແລະ ລັກສະນະການອອກແບບ.
    5. ອຸດສາຫະກຳໃດທີ່ໃຊ້ PCB HDI rigid-flex 10 ຊັ້ນ?
    ແຜ່ນ PCB ເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຍານຍົນ, ການບິນອະວະກາດ, ການແພດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ.
    6. ການອອກແບບ 10 ຊັ້ນປັບປຸງປະສິດທິພາບແນວໃດ?
    ຊັ້ນເພີ່ມເຕີມຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ການແຈກຢາຍພະລັງງານທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ການລົບກວນສຽງລົບກວນໜ້ອຍລົງ.
    7. ວັດສະດຸໃດແດ່ທີ່ໃຊ້ໃນ PCB HDI 10 ຊັ້ນ?
    ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ວັດສະດຸເຊັ່ນ FR4, Rogers, ຫຼື PTFE ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ສູງ
    8. HDI ປຽບທຽບກັບການອອກແບບ PCB ແບບດັ້ງເດີມແນວໃດ?
    oHDI ສະເໜີການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດກວ່າດ້ວຍຄວາມໜາແໜ້ນສູງກວ່າ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນໃນຮູບແບບທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
    9. ແຜ່ນ PCB ເຫຼົ່ານີ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງບໍ?
    oແມ່ນແລ້ວ, ວັດສະດຸ PCB ສາມາດເລືອກໄດ້ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
    10. ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານມີປະໂຫຍດຕໍ່ວົງຈອນຄວາມໄວສູງແນວໃດ?
    ມັນປ້ອງກັນການສະທ້ອນ ແລະ ການສູນເສຍສັນຍານ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ສອດຄ່ອງໃນລະບົບສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ.


    ແອັບພລິເຄຊັນ

    ລະບົບການສື່ສານ 1.5G:
    ໃຊ້ໃນສະຖານີຖານ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານຄວາມໄວສູງສຳລັບ 5G, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.
    2. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າລົດຍົນ:
    ເຮັດວຽກໃນລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂັບຂີ່ຂັ້ນສູງ (ADAS), ລະບົບການສື່ສານພາຍໃນຍານພາຫະນະ, ແລະ ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີລົດໄຟຟ້າ.
    3. ການບິນອະວະກາດ:
    ໃຊ້ໃນລະບົບການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ລະບົບ radar ແລະ ລະບົບການບິນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເຊິ່ງຕ້ອງການທັງຄວາມທົນທານ ແລະ ການຈັດການຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ.
    4. ອຸປະກອນການແພດ:
    ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນເຄື່ອງມືທາງການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ MRI, ອຸປະກອນການວິນິດໄສ, ແລະລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄົນເຈັບ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ.
    5. ສູນຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ:
    ຮອງຮັບຮາດແວເຊີບເວີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ໂມດູນແສງ, ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງໃນສູນຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ.
    6. ອຸປະກອນ IoT:
    ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນສວມໃສ່ໄດ້, ອຸປະກອນເຮືອນອັດສະລິຍະ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
    7. ການນຳໃຊ້ RF ແລະ ໄມໂຄເວຟ:
    oຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີກວ່າໃນອຸປະກອນ RF ແລະໄມໂຄເວຟທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານ, radar ແລະອຸປະກອນທົດສອບ.
    8. ການທະຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ:
    ໃຊ້ໃນການສື່ສານທີ່ປອດໄພ, ລະບົບ radar ແລະ ອຸປະກອນນຳທາງ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ.
    9. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ:
    ພົບໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ ແລະ ອຸປະກອນຫຼິ້ນເກມລະດັບສູງ ເຊິ່ງພື້ນທີ່ ແລະ ປະສິດທິພາບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
    10. ອຸປະກອນສື່ສານຄວາມຖີ່ສູງ:
    ນຳໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ຕ້ອງການການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ປະສິດທິພາບຄວາມຖີ່ສູງ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ແລະ ການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ.


    ວົງຈອນຂັ້ນສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນ CT ທີ່ທັນສະໄໝ

    ສຳລັບເຄື່ອງສະແກນ CT ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ແຜ່ນ PCB ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມໄວສູງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ສັບສົນຂອງການຖ່າຍພາບທາງການແພດທີ່ທັນສະໄໝ. ແຜ່ນ PCB HDI 10 ຊັ້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຕອບສະໜອງມາດຕະຖານປະສິດທິພາບສູງທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນ CT, ຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງການຖ່າຍພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວິນິດໄສ.

    PCBs ແຂງ-ອ່ອນ: ການລວມເອົາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານສຳລັບການນຳໃຊ້ຂັ້ນສູງ
    ແຜ່ນ PCB ແຂງ-ຍືດຫຍຸ່ນ ປະສົມປະສານສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງເຕັກໂນໂລຊີວົງຈອນແຂງ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນ, ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບອຸປະກອນພົກພາ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ມີຮູບຮ່າງການອອກແບບທີ່ສັບສົນ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນແຂງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແຂງແຮງສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.




    PCB ອຸປະກອນການແພດຜູ້ຜະລິດ PCB ແຂງ-ຍືດຫຍຸ່ນ