0102030405
Система контроля слепых зон
Инструкции по изготовлению продукции
Тип печатной платы | Высокочастотное гибридное прессование печатной платы + металлическая окантовка печатной платы + импеданс |
слои печатной платы | 8л |
толщина печатной платы | 2.0мм |
Один размер | 144*141,5 мм/1 шт. |
Отделка поверхности | СОГЛАШАТЬСЯ |
Внутренняя толщина меди | 18мкм |
Толщина внешней меди | 35мкм |
Маскировка припоя | зеленый (GTS, GBS) |
Шелкография печатной платы | белый(GTO,GBO) |
материал печатной платы | Rogers RO4350B 1E/1E 0200 (DK=3,48)(0,508 мм)+ обычные подложки S1000-2M FR-4、TG170 |
сквозное отверстие | Отверстия для заглушек паяльной маски |
Плотность механического бурения скважин | 17 Вт/м2 |
Плотность лазерного сверления отверстий | / |
Минимальный размер отверстия | 0,2мм |
Минимальная ширина строки/пробел | 8/10мил |
Диафрагма | 10мил |
Нажатие | 1 раз |
сверление печатной платы | 1 раз |
Гарантия качества

Система управления качеством:ISO 9001: 2015, ISO14001: 2015, IATF16949: 2016, OHSAS 18001: 2007, QC080000: 2012SGS, RBA, CQC, WCA и ESA, SQ MARK, Canon GA, Sony GP,
Стандарт качества печатной платы:МПК 1, МПК 2, МПК 3, GJB 362C-2021, AS9100
Основной процесс производства печатной платы:IL/изображение, PatternPlating, I/L AOI, B/оксид, Layup, Press, LaserDrilling, Drilling, PTH, PanelPlating, O/изображение, PanelPlating, SES-травление, O/L AOI, S/маска, Legend, SurfaceFinshed (ENIGENEPIG, Hard Gold, Soft Gold, HASL, LF-HASL, lmm Tin, lmm Silver, OSP), Rout, ET, FV
Элементы обнаружения
Инспекционное оборудование | тестовые задания |
Печь | Испытание накопления тепловой энергии |
Машина для определения уровня ионного загрязнения | Тест на ионную чистоту |
Машина для испытания на стойкость к соляному туману | Испытание солевым туманом |
Тестер постоянного тока высокого напряжения | Испытание на выдерживаемое напряжение |
Меггер | Сопротивление изоляции |
Универсальная разрывная машина | Испытание на прочность на отрыв |
КАФ | Тестирование миграции ионов, улучшение подложек печатных плат, улучшение обработки печатных плат и т. д. |
ОГП | Используя бесконтактные приборы для измерения 3D-изображений в сочетании с подвижной платформой по осям XYZ и автоматическим зеркалом с увеличением, а также применяя принципы анализа изображений для обработки сигналов изображения компьютером, можно быстро и точно определить геометрические размеры и позиционные допуски, а также проанализировать значения CPK. |
Машина для контроля сопротивления в режиме онлайн | Контроль сопротивления TCT-теста Распространенные виды отказов, понимание потенциальных факторов, которые могут привести к повреждению системного оборудования и компонентов, для подтверждения того, что продукт правильно спроектирован или изготовлен |
Инспекционное оборудование | тестовые задания |
Коробка для холодного и теплового шока | Испытание на холод и термический удар, высокие и низкие температуры |
Камера постоянной температуры и влажности | Испытание электрохимической коррозии и сопротивления поверхностной изоляции |
Припойная ванна | Тест на паяемость |
RoHS | Тест RoHS |
Тестер импеданса | Значения сопротивления переменного тока и потерь мощности |
Электрическое испытательное оборудование | Проверьте непрерывность цепи продукта. |
Машина с летающей иглой | Испытание изоляции высокого напряжения и проводимости низкого сопротивления |
Полностью автоматическая машина для проверки отверстий | Проверка различных типов отверстий неправильной формы, включая круглые отверстия, короткие щелевые отверстия, длинные щелевые отверстия, большие неровные отверстия, пористые отверстия, несколько отверстий, большие и маленькие отверстия, а также функции проверки заглушек отверстий |
АОИ | AOI автоматически сканирует продукты PCBA с помощью камер CCD высокой четкости, собирает изображения, сравнивает контрольные точки с квалифицированными параметрами в базе данных и после обработки изображений проверяет наличие мелких дефектов, которые могут быть пропущены на целевой печатной плате. Нет спасения от дефектов схемы |
Что такое система контроля слепых зон (BSM)?

Система мониторинга слепых зон (BSM) — это передовая технология безопасности транспортного средства, предназначенная для обнаружения и мониторинга слепых зон по обеим сторонам вашего автомобиля, помогая вам избегать потенциальных столкновений. Ниже приведен более подробный обзор основных функций и преимуществ системы мониторинга слепых зон:
Основные функции системы контроля слепых зон
Обнаружение слепых зон: используя современные датчики (обычно радары или камеры), система обнаруживает транспортные средства или препятствия в слепых зонах, выдавая оповещения в режиме реального времени.
Помощь при смене полосы движения: усовершенствованные системы мониторинга слепых зон могут интегрироваться с рулевым управлением и тормозными системами вашего автомобиля. Эта функция помогает вам при смене полосы движения, повышая общую безопасность и предотвращая столкновения.
Передовые технологии: объединяют системы радаров и камер для точного и надежного обнаружения.
Инвестирование в систему мониторинга слепых зон — это разумный шаг для любого водителя, который хочет улучшить функции безопасности своего автомобиля. Будьте в курсе того, что происходит вокруг вас, и водите машину с уверенностью, зная, что ваша система BSM следит за вашими слепыми зонами.
Преимущества систем контроля слепых зон
Повышенная безопасность: значительно снижает риск аварий, предупреждая водителей о транспортных средствах в слепых зонах.
Вождение без стресса: обеспечивает спокойствие, особенно при смене полосы движения и перестроении на автомагистралях.
Какова диэлектрическая проницаемость RO4350B?
Диэлектрическая проницаемость (Dk) RO4350B может немного меняться в зависимости от частоты, хотя это изменение обычно невелико. RO4350B разработан как высокопроизводительный материал для микроволновых и радиочастотных применений с относительно стабильной диэлектрической проницаемостью (Dk), разработанной для адаптации к различным частотным требованиям.
В своем техническом паспорте Rogers Corporation обычно указывает значение диэлектрической проницаемости на определенной частоте (например, 10 ГГц), которое для RO4350B составляет приблизительно 3,48. Это означает, что при проектировании и оценке пригодности печатной платы RO4350B для конкретных применений можно учитывать это значение диэлектрической проницаемости.

Однако, на практике, при оценке производительности любого материала на разных частотах важно понимать, как его диэлектрическая проницаемость меняется с частотой, поскольку это может повлиять на скорость распространения и потерю сигналов. Хотя значение Dk RO4350B разработано так, чтобы быть относительно стабильным, оно может демонстрировать небольшие изменения в чрезвычайно широком диапазоне частот. В процессе проектирования высокочастотных приложений обычно рекомендуется ссылаться на подробные технические данные спецификаций материалов, чтобы получить наиболее точную информацию о свойствах материала.
Приложение

HDI PCB имеет широкий спектр применения в электронной сфере, например:
-Большие данные и ИИ: HDI PCB может улучшить качество сигнала, срок службы батареи и функциональную интеграцию мобильных телефонов, одновременно уменьшая их вес и толщину. HDI PCB также может поддерживать разработку новых технологий, таких как связь 5G, ИИ и IoT и т. д.
-Автомобиль: HDI PCB может соответствовать требованиям сложности и надежности автомобильных электронных систем, одновременно повышая безопасность, комфорт и интеллект автомобилей. Его также можно применять для таких функций, как автомобильный радар, навигация, развлечения и помощь при вождении.
-Медицина: HDI PCB может улучшить точность, чувствительность и стабильность медицинского оборудования, одновременно уменьшая его размер и энергопотребление. Он также может применяться в таких областях, как медицинская визуализация, мониторинг, диагностика и лечение.
Приложение
Основными областями применения HDI PCB являются мобильные телефоны, цифровые камеры, искусственный интеллект, носители ИС, ноутбуки, автомобильная электроника, роботы, беспилотники и т. д., которые широко используются во многих областях.

-Медицина: HDI PCB может улучшить точность, чувствительность и стабильность медицинского оборудования, одновременно уменьшая его размер и энергопотребление. Он также может применяться в таких областях, как медицинская визуализация, мониторинг, диагностика и лечение.