අධි-සංඛ්යාත PCB නිර්මාණ තහනම් පිරික්සුම් ලැයිස්තුව
අද අධිවේගී ඩිජිටල් ලෝකයේ, අධි-සංඛ්යාත මුද්රිත පරිපථ පුවරු (PCBs) 5G සන්නිවේදන, චන්ද්රිකා සංචාලනය, රේඩාර් පද්ධති, ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණකකරණය සහ වාරික පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ වැනි දියුණු තාක්ෂණයන්හි කොඳු නාරටිය වේ. අධි-සංඛ්යාත PCB නිර්මාණයේ ගුණාත්මකභාවය සමස්ත ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතියේ ස්ථායිතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ විශ්වසනීයත්වයට සෘජුවම බලපායි.
PCB නිර්මාණ ඉංජිනේරුවන් සඳහා, RF PCB නිර්මාණ මූලධර්ම ප්රගුණ කිරීම සහ තීරණාත්මක නිර්මාණ වැරදි වළක්වා ගැනීම අත්යවශ්ය වේ. මෙම ලිපිය වඩාත් සුලභ අධි-සංඛ්යාත PCB නිර්මාණ තහනම් කිරීම් වෙත කිමිදෙයි, ඒවායේ යටින් පවතින හේතු සහ බලපෑම් පැහැදිලි කරයි, සහ ඉහළ පෙළේ සහ අඩු ක්රියාකාරී නිර්මාණ අතර තියුණු කාර්ය සාධන වෙනස්කම් ඉස්මතු කරයි.

1, මාර්ගගත කිරීමේ සැලසුම් ටැබූස්
✕ ලාක්ෂණික සම්බාධන ගැලපීම නොසලකා හැරීම
අධි-සංඛ්යාත PCB වල සංඥා සම්ප්රේෂණය සඳහා දැඩි සම්බාධන පාලනයක් අවශ්ය වේ, සාමාන්යයෙන් 50Ω හෝ 75Ω වැනි ඉලක්ක අගයන්ගෙන් ±5% ක් ඇතුළත. හෝඩුවාවේ පළල, පරතරය, පාර විද්යුත් ඝණකම සහ ද්රව්ය Dk සඳහා ගිණුම්ගත කිරීමට අපොහොසත් වීම සම්බාධන අඛණ්ඩතාවයට හේතු විය හැක, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස:
● සංඥා පරාවර්තනය
● තරංග ආකාර විකෘතිය
● බිට් දෝෂ අනුපාතය වැඩි වීම
● දැඩි සංඥා දුර්වල වීම
උදාහරණයක් ලෙස, 5G පාදක මධ්යස්ථාන වලදී, සම්බාධන නොගැලපීම දත්ත පැකට් නැතිවීමට, දුර්වල සම්බන්ධතාවයට සහ දුර්වල පරිශීලක අත්දැකීමට හේතු වේ. සම්බාධනය නිවැරදිව ගණනය කිරීමට විද්යුත් චුම්භක සමාකරණ මෙවලම් භාවිතා කරන්න, සහ සෑම විටම නිෂ්පාදන ඉවසීම් සහ ගොඩගැසීම් පරායත්තතා සලකා බලන්න.
✕ දුර්වල මාර්ගගත ස්ථාන විද්යාව
දුර්වල මාර්ගගත කිරීමේ තීරණ - අධික ලෙස දිගු, පටු හෝ තදින් ඇසුරුම් කරන ලද හෝඩුවාවන් වැනි - හේතු විය හැක:
● අධික දිග නිසා ප්රමාදය සහ සංඥා නැතිවීම
● පටු අංශු මාත්ර වලින් ඉහළ ප්රතිරෝධයක් සහ තාපයක්
● යාබද රේඛා අතර හරස් කතා බාධාව
සැලසුම් ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන්න:
● ඊළඟ -30dB
● FAXT -40dB
අධිවේගී අතුරුමුහුණත් (USB 3.0, HDMI) වලදී, තද අවකල යුගල ගැලපීම (±5mil) සහ ප්රශස්ත මාර්ගගත කිරීමේ මාර්ග සංඥා අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.
2, ස්ටැක්අප් ව්යුහ නිර්මාණය ටැබූස්
✕ අත්තනෝමතික ස්ථර ගණන සහ ද්රව්ය තේරීම
ස්ථර ගණන පරිපථ සංකීර්ණතාව සහ හුදකලා අවශ්යතා පිළිබිඹු කළ යුතුය. අතිරික්ත ස්ථර පිරිවැය සහ සැකසුම් සංකීර්ණතාව වැඩි කරයි; ඉතා සුළු ස්ථර සංඥා සහ බල සැලසුම්කරණය සීමා කරයි.
ද්රව්ය තෝරාගැනීමේදී සම්මුතියක් ඇති කර නොගන්න: ඉහළ සංඛ්යාත ද්රව්ය භාවිතා කරන්න වැනි රොජර්ස් RO4350B සමඟ:
● අඩු පාර විද්යුත් නියතය (Dk)
● අඩු විසර්ජන සාධකය (Df)
mmWave PCB (24–52GHz) වල සම්මත FR4 හෝ නුසුදුසු උපස්ථර භාවිතා කිරීමෙන්:
● අධික සංඥා නැතිවීම
● සම්බාධන අස්ථාවරත්වය
● දත්ත සම්ප්රේෂණ කාර්ය සාධනය අඩු වීම
✕ අන්තර් ස්ථර ලියාපදිංචිය සහ ලැමිෙන්ටේෂන් අවශ්යතා නොසලකා හැරීම
අන්තර් ස්ථර නොගැලපීම ±50μm ට වඩා වැඩි වීම නිසා කොට කලිසම්, විවෘත පරිපථ සහ කාර්ය සාධන අසාර්ථකත්වයන් ඇති විය හැක. දුර්වල ලැමිනේෂන් හේතු වන්නේ:
● ඉවත් කිරීම
● සංඥා පරාවර්තනය
● යාන්ත්රික අස්ථාවරත්වය
නිර්මාණකරුවන් නිෂ්පාදකයින් සමඟ සමීපව සම්බන්ධීකරණය කළ යුතු අතර, සඳහන් කරන්නේ:
● ලැමිෙන්ෂන් උෂ්ණත්වය: 180–220°C
● පීඩනය: 5–10MPa
● කාලය: විනාඩි 30–60
● ආතතිය අවම කිරීම සඳහා තඹ සමතුලිතතාවය සහ සමමිතික ගොඩගැසීම්

3, වියා සහ පෑඩ් නිර්මාණ ටැබූස්
✕ අධි-සංඛ්යාත සංඥා සඳහා වැරදි වර්ගය සහ ප්රමාණය
අන්ධ හෝ වළලන ලද වියාස් වෙනුවට හරහා සිදුරු තෝරා ගැනීම පරපෝෂිත ප්රේරණය/ධාරිත්රාව වැඩි කරයි, එයට හේතු වන්නේ:
● සංඥා ප්රමාදය
● විකෘති කිරීම
● අධිවේගී නාලිකා වල පරාවර්තනය
තවද, විෂ්කම්භයන් (● සරඹ නොගැලපීම
● දුර්වල ආලේපනය
● ඉහළ ප්රතිරෝධයක්
නිසි මාර්ගය තෝරා ගැනීම සංඥා අඛණ්ඩතාව සහ නිෂ්පාදන හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි.
✕ පෑඩ් නිර්මාණය සහ පෑස්සුම් අනුකූලතාව නොසලකා හැරීම
පෑඩ් අපේක්ෂිත පෑස්සුම් ක්රමය සඳහා නිර්මාණය කළ යුතුය:
● නැවත ප්රවාහ පෑස්සුම් සඳහා තෙත් කිරීම සඳහා නිවැරදි පෑඩ් ප්රමාණයන් අවශ්ය වේ.
● රළ පෑස්සීමට පාලම් වැළැක්වීම සඳහා පරතරය අවශ්ය වේ.
ENIG (විද්යුත් රහිත නිකල් ගිල්වීමේ රන්) වැනි මතුපිට නිමාවන් පෑස්සුම් හැකියාව සහ ඔක්සිකරණ ප්රතිරෝධය වැඩි දියුණු කරයි. දුර්වල පෑඩ් නිර්මාණය හෝ නිමාව හේතු:
● සීතල සන්ධි
● පෑස්සුම් පාලම්
● ඔක්සිකරණය සහ විවෘත පරිපථ

4, දෝෂ, මූල හේතු සහ නිර්මාණ ගුණාත්මක හිඩැස්
පොදු දෝෂ රෝග ලක්ෂණ
● සංඥා දුර්වල කිරීම සහ තරංග ආකාර විකෘති කිරීම
● හෝඩුවාවන් අතර හරස් කතාවක්
● ස්ථර විච්ඡේදනය සහ කෙටි පරිපථ
● අවහිරතා හෝ පෑඩ් ඔක්සිකරණය හරහා අස්ථි බිඳීම් සොයා ගැනීම
මූල හේතු
● දුර්වල හෝඩුවාවන් ගණනය කිරීම් වලින් සම්බාධනය නොගැලපීම්
● RF සංඛ්යාත සඳහා ප්රමාණවත් නොවන ද්රව්ය තේරීමක්
● ක්රියාවලි පෙළගැස්මකින් තොරව දුර්වල ස්ටැක්අප් සැලසුම් කිරීම
● පරපෝෂිතයන් සහ විදුම් ඉවසීම් හරහා අවතක්සේරු කර ඇත
● පෑස්සුම් ක්රියාවලියට පෑස්සුම් මානයන් නොගැලපේ.
සැලසුම් පරතරය සංසන්දනය
| ඉහළම මට්ටමේ නිර්මාණ කණ්ඩායම් | පොදු වැරදි වලට ගොදුරු වන කණ්ඩායම් |
| සම්බාධනය සඳහා EM සමාකරණය භාවිතා කරන්න | සම්බාධන බලපෑම නොසලකා හරින්න |
| RF-ශ්රේණියේ ද්රව්ය තෝරන්න | පිරිවැය අඩු කරන FR4 තෝරන්න |
| ලැමිෙන්ටේෂන් සමඟ ස්ටැක්අප් එක පෙළගස්වන්න | අන්තර් ස්ථර ලියාපදිංචිය නොසලකා හරින්න |
| වියාස් සහ පෑඩ් නිමාවන් ප්රශස්ත කරන්න | පෑස්සුම් අනුකූලතාව නොසලකා හරින්න |
5、 පොහොසත් ප්රීතිය සියලු අභියෝග ජය ගත හැකිය
සම්බාධන නොගැලපීම සහ හරස්කඩක් සොයා ගැනීමේ සිට ගොඩගැසීමේ අසාර්ථකත්වයන් සහ සැලසුම් හරහා දුර්වල වීම දක්වා සෑම සැලසුම් දෝෂයක්ම RF PCB ක්රියාකාරිත්වය අඩාල කළ හැකිය. Rich Full Joy හිදී, අපගේ RF ඉංජිනේරුවන් සහ නිෂ්පාදන විශේෂඥයින් එක්ව කටයුතු කරන්නේ:
● නිෂ්පාදනය සඳහා නිර්මාණය (DFM) අනුකූලතාව සහතික කිරීම
● උසස් EM සමාකරණ මෙවලම් භාවිතා කරන්න
● අධි-සංඛ්යාත ද්රව්ය විශේෂඥතාව යොදන්න
● ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන, නිෂ්පාදනයට සූදානම් පිරිසැලසුම් සැපයීම
5G පාදක ස්ථාන, රේඩාර් පද්ධති හෝ චන්ද්රිකා සන්නිවේදනය සඳහා වේවා, ඔබගේ අධි-සංඛ්යාත PCB වේගය, අඛණ්ඩතාව සහ විශ්වසනීයත්වය සමඟ ක්රියා කරන බව අපි සහතික කරමු.
6, පොහොසත් පූර්ණ ප්රීතිය සමඟ හවුල්කරු: වඩා දක්ෂ ලෙස නිර්මාණය කරන්න, වඩා හොඳින් ක්රියා කරන්න
දශක ගණනාවක RF PCB අත්දැකීම් සමඟින්, Rich Full Joy අධි-සංඛ්යාත සංඥා පාලන විද්යාව ප්රගුණ කර ඇත. අපි දැඩිම ගුණාත්මක භාවය සහ කාර්ය සාධන මිණුම් සලකුණු සමත් වන PCB නිර්මාණය කිරීම සඳහා සමාකරණ-ධාවනය කරන ලද නිර්මාණය, ද්රව්ය විද්යාව සහ උසස් නිෂ්පාදන ඒකාබද්ධ කරමු.
තවත් විශේෂඥ අවබෝධයක් සඳහා අපව අනුගමනය කරන්න, නැතහොත් ඔබේ ඊළඟ අධි-සංඛ්යාත ව්යාපෘතිය සාකච්ඡා කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න!











