Vilka är de olika typerna av PCB:er?
Kretskortsenheter finns i flera former för olika tillämpningar. Att välja en lämplig konstruktion för en produkt kräver att en ingenjör beaktar enhetens avsedda användning, dess dimensioner och dess effektspecifikationer. Granska följande för att förstå vilka typer av kretskort som är lämpliga för dina behov:
Enkelsidiga kretskort: Kretskortstillverkning innebär att kretskortet tillverkas av ett lager substrat och ett tunt lager metall. Alla komponenter löds fast på en enda sida.
Dubbelsidiga kretskort: En typ av kretskort där ledande metallplåtar appliceras på båda sidor av ett substrat.
Hål kan borras genom mitten av kretskortet för att tillåta anslutningar att löpa på båda sidor.
Flerskiktade kretskort: Minst tre dubbelskiktade kretskort staplade ovanpå varandra med flera lager isolering för att begränsa värmeöverföring. Speciella självhäftande lim håller ihop kretskortsserien.
Flexibla kretskort: Kretskort med flexibla substrat som hjälper ingenjörer att anpassa sig till kompakta produktformer. Tekniken kan existera i form av enkelsidiga, dubbelsidiga eller flerskiktskonstruktioner.
Stela kretskort: Användbara för konsumentprodukter som behåller samma form under hela sin livslängd. Stela kretskort tillverkas med robusta substrat som motstår vridning.
Stela flexibla kretskort: Kretskort som använder både stela och flexibla material. Dessa konfigurationer gör det möjligt för produktutvecklare att spara utrymme, eftersom stela och flexibla anslutningsmetoder kan inkluderas på samma kretskort.
Aluminiumbakade kretskort: En typ av kretskort som ersätter ett aluminiumsubstrat där glasfiber skulle ha varit. Utformade för användning med högpresterande kretskortselektronik som LED-lampor.
Högfrekventa kretskort: Kretskort konstruerade för att skicka signaler så starka som 2 GHz.
Vad är PCB:er gjorda av?
Kretskortstillverkningsprocessen ser olika ut beroende på enhetens avsedda syfte och hur mycket ström som krävs för att en elektronisk enhet ska fungera. Innan du väljer material för en kretskortsenhet är det en bra idé att bekanta dig med de fyra huvuddelarna i en kretskortsenhet:
Substrat: Kretskortets strukturella ram — alla komponenter fästs vid denna yta.
Laminat: Material som håller ihop alla PCB-lager.
Lödmask: Sitter ovanpå kopparfolier för isoleringsändamål och skyddar anslutningar från miljöfaktorer.
Silkscreen: Fästs på lödmasken så att komponenter kan märkas.
Vad är ett schema?
Ett schematiskt diagram, eller schematiskt diagram, är en representation av elementen i ett system med hjälp av abstrakta, grafiska symboler istället för realistiska bilder.
Vilka är leveranserna för PCB-layouttjänsten?
För serviceordrar för PCB-layout kommer följande data att tillhandahållas i utdatafilen:
Fullständiga Gerber-datauppsättningar inklusive Drill-filer (kretslager, masklager, silkeslager, konturlager, drilllager, klistra in-lager)
Pick & Place-data
Slutgiltig materialförteckningsfil
Projektnätlista och PDF-fil
Vilka typer av material används vanligtvis för att tillverka styva kretskort?
FR4-material
Material med hög signalhastighet
Höghastighets FR4-substrat med DF 1 GHz.
Höghastighets FR4-substrat med Df 10 GHz
Keramiskt material med låg Df, prestanda vid 10 GHz
PTFE-material eller förstärkt PTFE-material
PTFE-material för höga temperaturer
Vilken typ av tillverkningstekniker används för att tillverka styva kretskort?
Det finns många tillverkningstekniker som används för att tillverka styva kretskort. Följande steg ingår i de flesta tekniker.
Laminering
Borrning
Kopparplätering
Kopparetsning
Lödmask
Ytbehandling
Komponenter silkscreen
Avpanelisering
Testning
Vilka typer av tester genomgår styva kretskort?
Elektriskt test för öppning och kortslutning
AOI (Automatiserad optisk inspektion)
TDR-impedanstest
Hög potentiell testning
Inspektion av visuella defekter
Lödbarhetstest
Termiskt test
Tejptest
Skalningstest
Jonisk kontamineringstest
Hur lång tid tar det att producera ett styvt kretskort?
Följande handlar om den tid som behövs för att producera styva kretskort i Richfulljoy.
Det tar 1–5 dagar för snabbsvängda styva kretskort.
1–2 veckor tar det för prototyp- och småserieproduktion av styva kretskort.
2–4 veckor läggs ner på massproduktion av styva kretskort.
Vilka är de största skillnaderna: styva kretskort vs flexibla kretskort?
Den största skillnaden mellan styva kretskort och flexibla kretskort är:
1), De tillverkas av olika material: styva kretskort tillverkas av FR4, keramik, metallkärna, PTFE etc., alla är styva (kan inte böjas), medan flexibla PCB tillverkas av polyimid (PI), PET, Kapton-material som kan böjas tusentals gånger;
2), Om de är böjbara eller inte: styvt kretskort är inte böjbart, men flexibla kretskort är böjbara;
3), De har olika användningsområden: styva kretskort används i elektroniska enheter som inte rör sig, men flexibla kretskort används i enheter som alltid rör sig, såsom kameror, bärbara datorer, mobiltelefoner, rörliga sonder etc.
Hur mycket kostar det att producera ett styvt kretskort?
Det är svårt att säga hur mycket ett styvt kretskort är. Följande handlar om de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden för ett styvt kretskort.
Typ av basmaterial
Antal lager på det styva kretskortet
Kopparns tjocklek
Tjockleken på det styva kretskortet
Layup-struktur
Blinda/nedgrävda vias
Ytbehandlingar
Speciell teknik eller krav
Vilka är några av fördelarna med att använda styva kretskort?
Stela kretskort är de mest använda kretskorten. Dess främsta fördelar är:
Hög dimensionsstabilitet
Hög tillförlitlighet
Låg kostnad

