Произвођач HDI крутих и флексибилних штампаних плоча | Напредна фабрика комбинованих меких и тврдих штампаних плоча за примене високе густине
Примена
| Тип | двослојни HDI, вишеслојни круто-флексни, импеданса, отвор од смоле |
| Материја | Брза серија ЕМ370(Д), полиимид+ФР-4, ТГ170 |
| Број слоја | 10л |
| Дебљина плоче | 1,45 мм |
| Једна величина | 176*104,9 мм/2 ком. |
| Површинска завршна обрада | СЛАЖЕМ СЕ |
| Унутрашња дебљина бакра | 18um |
| Спољна дебљина бакра | 35um |
| Боја маске за лемљење | зелена (ГТС, ГБС) |
| Боја ситопечата | бела (ГТО, ГБО) |
| Преко третмана | рупа од смоле |
| Густина механичког бушења рупе | 9W/㎡ |
| Густина ласерског бушења рупе | 16W/㎡ |
| Минимална величина преко | 0,1 мм |
| Минимална ширина/размак линије | 4/4 мила |
| Однос отвора бленде | 7 милиона |
| Времена пресовања | 3 пута |
| Времена бушења | 4 пута |
| ПН | Б1000818А |
ОСНОВНИ КОНЦЕПТ ХДИ

6. Минијатуризација:
Подржава постављање компоненти високе густине, смањујући величину и тежину плоче без угрожавања перформанси.
7. Низак губитак сигнала:
Оптимизовано за минимални губитак сигнала, што је кључно за одржавање висококвалитетних перформанси у системима за пренос података и комуникацију.
8. Рад на високој фреквенцији:
Дизајниран за високофреквентне примене, обезбеђујући низак ниво шума и изобличења сигнала на фреквенцијама до неколико GHz.
9. Термално управљање:
Подржава механизме за одвођење топлоте, осигуравајући да штампана плоча може ефикасно да ради у окружењима са високом температуром без угрожавања перформанси.
10. Прилагодљив дизајн:
Прилагођено специфичним потребама купаца, са флексибилношћу у броју слојева, избору материјала и другим прилагођеним карактеристикама.
Разматрања дизајна: Контрола импедансе
Прецизно усклађивање импедансе је неопходно за спречавање рефлексија сигнала и грешака у преносу, што је посебно важно за сигнале снимања високе резолуције у медицинским уређајима попут ЦТ скенера.
Дизајн слагања слојева
За оптималне електричне перформансе, потребан је прецизан дизајн структуре слојева. Правилан распоред слојева сигнала и напајања, заједно са уземљеним равнима, побољшава интегритет сигнала и обезбеђује стабилан рад у уређајима попут ЦТ скенера.
Микровија дизајн
Употреба микровија у HDI дизајну омогућава фини корак усмеравања и максимизира однос дебљине и величине штампане плоче, што је кључно за компактне дизајне у уређајима попут ЦТ скенера.
Уметање смоле
Уметање смоле побољшава механичку чврстоћу и смањује електричну буку, али мора бити пажљиво контролисано како би се осигурала равномерна покривеност и ефикасност.
Термално управљање
Брза кола стварају топлоту. Правилни термички отвори и дизајн за одвођење топлоте су неопходни како би се осигурао поуздан рад ЦТ скенера и других медицинских уређаја током дужег периода.
Високофреквентни материјали
Материјали попут ПТФЕ-а или Роџерса су идеални за смањење губитка сигнала на високим фреквенцијама, побољшавајући интегритет сигнала за медицинске уређаје попут ЦТ скенера.
Оптимизација слоја сигнала
Оптимизација броја и положаја сигналних слојева побољшава укупне електричне перформансе штампане плоче, обезбеђујући несметан рад ЦТ скенера и друге високоперформансне опреме.
Дизајн за производљивост (DFM)
Осигуравање да је дизајн штампаних плоча усклађен са производним процесима смањује грешке и повећава исплативост, осигуравајући квалитет масовно произведених медицинских уређаја као што су ЦТ скенери.
Разматрања монтаже
Приликом пројектовања, важно је узети у обзир оријентацију компоненти, тачке тестирања и аутоматизоване процесе монтаже како би се побољшала ефикасност и тачност током производње.
Прилагодљивост животној средини
Избор материјала и премаза погодних за радно окружење (нпр. варијације температуре и влажности у медицинском окружењу ЦТ скенера) обезбеђује дугорочну поузданост.
Предности производа:
Већа густина компоненти
Десетслојни дизајн омогућава више компоненти и већу интеграцију, што је посебно корисно за кола високе густине која се налазе у медицинским уређајима попут ЦТ скенера.
Побољшани интегритет сигнала
Комбинација HDI технологије, контроле импедансе и уметања смоле осигурава минималну деградацију сигнала, што је кључно за високопрецизно снимање и пренос података у медицинским уређајима попут ЦТ скенера.
Флексибилност и издржљивост
Круто-флексибилни дизајн нуди предности флексибилности и издржљивости, што га чини идеалним за компактне медицинске уређаје попут ЦТ скенера, којима су потребне прилагодљиве и робусне плоче.
Минијатуризовани дизајн без компромиса
Подржава постављање компоненти високе густине, смањујући величину и тежину, а истовремено испуњава строге захтеве дизајна медицинских уређаја попут ЦТ скенера.
Побољшане термичке перформансе
Ефикасно управљање температуром смањује ризик од кварова повезаних са топлотом, обезбеђујући поуздане дугорочне перформансе медицинских уређаја попут ЦТ скенера.
Већи принос и поузданост
Напредни производни процеси минимизирају стопу дефекта, осигуравајући дугорочну поузданост ПЦБ-а који се користе у критичним медицинским апликацијама попут ЦТ скенера.
Зашто изабрати крут-флексибилне штампане плоче?
Уштеда простора и тежине: Смањени конектори и тежина, идеално за ваздухопловну, аутомобилску и преносиву електронику.
Побољшана поузданост: Мање потенцијалних тачака квара и отпорност на ударце/вибрације.
Удоказане електричне перформансе: Краће међусобне везе доводе до ниже импедансе и мањег губитка сигнала.
Флексибилност дизајна: Могућност 3Д дизајна омогућава креирање сложених облика.
Оптимизовано паковање: Прилагођава се уским просторима, обезбеђујући ефикасна решења за паковање.
Отпорност на околину: Направљен да издржи тешке услове, савршен за ваздухопловну и војну употребу.
Круто-флексибилне ПЦБ плоче револуционишу индустрије нудећи већу поузданост, смањену сложеност и побољшане перформансе.
Честа питања
1. Шта је HDI PCB друге генерације?
HDI друге генерације користи микропролазе да би постигла већу густину кола и бољи интегритет сигнала, што га чини идеалним за уређаје попут ЦТ скенера где су међусобне везе високе густине неопходне.
2. Зашто је контрола импедансе важна код HDI штампаних плоча?
Контрола импедансе осигурава да се сигнали преносе без изобличења, што је кључно за сигнале снимања високе резолуције у ЦТ скенерима и другим медицинским уређајима.
3. Шта је уметање смоле и зашто се користи?
Уметање смоле испуњава отворе смолом како би се побољшала механичка чврстоћа и електрична изолација, што је посебно корисно у апликацијама високе поузданости попут ЦТ скенера.
4. Да ли се ова ПЦБ плоча може прилагодити за одређене примене?
Да, 10-слојна HDI круто-флексибилна ПЦБ плоча може се прилагодити различитим захтевима, укључујући избор материјала, импедансу и карактеристике дизајна.
5. Које индустрије користе 10-слојне HDI круто-флексибилне ПЦБ плоче?
Ове ПЦБ плоче се користе у индустријама као што су телекомуникације, аутомобилска индустрија, ваздухопловство, медицина и потрошачка електроника.
6. Како дизајн са 10 слојева побољшава перформансе?
Додатни слојеви омогућавају сложенија кола, бољу расподелу снаге и мање сметњи од шума.
7. Који се материјали користе у 10-слојним HDI штампаним плочама?
Типично, материјали попут FR4, Rogers или PTFE се користе за високофреквентне примене.
8. Како се HDI пореди са традиционалним дизајном штампаних плоча?
oHDI нуди компактније дизајне са већом густином, што доводи до бољих перформанси у мањим факторима форме.
9. Да ли су ове ПЦБ плоче погодне за окружења са високим температурама?
Да, материјали за ПЦБ плоче могу се одабрати за окружења са високим температурама како би се одржале перформансе и поузданост.
10. Како контрола импедансе користи колима велике брзине?
Спречава рефлексију и губитак сигнала, обезбеђујући конзистентан интегритет сигнала у системима за пренос података велике брзине.
Апликације
1.5G комуникациони системи:
Користи се у базним станицама и опреми за брзу комуникацију за 5G, омогућавајући бржи пренос података и побољшану повезаност.
2. Аутомобилска електроника:
Запослен у напредним системима помоћи возачу (ADAS), комуникационим системима у возилу и системима за управљање батеријама електричних возила.
3. Ваздухопловство:
Користи се у сателитским комуникационим системима, радарским системима и високоперформансној авионици, захтевајући и издржљивост и брзу обраду података.
4. Медицински уређаји:
oИнтегрисан у медицинске инструменте попут МРИ апарата, дијагностичке опреме и система за праћење пацијената, где су висока поузданост и прецизност неопходни.
5. Центри података велике брзине:
Подржава напредни серверски хардвер и оптичке модуле, кључне за брзи пренос података у модерним дата центрима.
6. IoT уређаји:
Идеално за носиве уређаје, паметне кућне уређаје и друге повезане технологије где су компактна величина и поузданост кључни.
7. РФ и микроталасне примене:
Омогућава супериорни пренос сигнала у РФ и микроталасним уређајима који се користе у комуникацијама, радару и опреми за тестирање.
8. Војска и одбрана:
Користи се у безбедној комуникацији, радарским системима и навигационој опреми, пружајући поуздане перформансе у екстремним условима.
9. Потрошачка електроника:
Налази се у врхунским паметним телефонима, таблетима и уређајима за игре где су простор и перформансе критични.
10. Опрема за комуникацију високих фреквенција:
Примењује се у системима који захтевају прецизно усклађивање импедансе и високофреквентне перформансе, као што су бежичне мреже и сателитске комуникације.
Напредна кола за најсавременије примене ЦТ скенера
За ЦТ скенере следеће генерације, наше круто-флексибилне штампане плоче (ПЦБ) пружају интегритет сигнала и могућности велике брзине неопходне за руковање сложеним захтевима за подацима модерног медицинског снимања. Наше 10-слојне ХДИ ПЦБ плоче су посебно дизајниране да испуне стандарде високих перформанси потребне за примене ЦТ скенера, обезбеђујући изузетну јасноћу снимања и дијагностичку тачност.
Круто-флексибилне штампане плоче: Комбиновање флексибилности и издржљивости за напредне примене
Круто-флексибилне штампане плоче комбинују најбоље од технологија крутих и флексибилних кола, нудећи свестрано решење за преносиве уређаје. Њихова флексибилност омогућава сложене облике дизајна, док крути сегменти пружају робусну стабилност за захтевне примене.







