ผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์แบบแข็ง-อ่อน HDI | โรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ์แบบผสมผสานระหว่างวัสดุอ่อนและแข็งขั้นสูง สำหรับการใช้งานความหนาแน่นสูง
แอปพลิเคชัน
| พิมพ์ | HDI สองชั้น, วัสดุแข็ง-ยืดหยุ่นหลายชั้น, ความต้านทาน, รูเสียบเรซิน |
| วัตถุ | ซีรี่ส์ความเร็วสูง EM370(D)、โพลีอิไมด์+FR-4、TG170 |
| จำนวนชั้น | 10 ลิตร |
| ความหนาของแผ่น | 1.45 มม. |
| ขนาดเดียว | 176*104.9 มม./2 ชิ้น |
| การตกแต่งพื้นผิว | เห็นด้วย |
| ความหนาของทองแดงด้านใน | 18 ไมโครเมตร |
| ความหนาของทองแดงด้านนอก | 35 ไมโครเมตร |
| สีของหน้ากากบัดกรี | สีเขียว (GTS, GBS) |
| สีซิลค์สกรีน | สีขาว (GTO, GBO) |
| ผ่านการรักษา | รูอุดเรซิน |
| ความหนาแน่นของรูเจาะเชิงกล | 9 วัตต์/ตร.ม. |
| ความหนาแน่นของรูเจาะด้วยเลเซอร์ | 16 วัตต์/ตร.ม. |
| ขนาดขั้นต่ำ | 0.1 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างขั้นต่ำของบรรทัด | 4/4 มิลลิเมตร |
| อัตราส่วนรูรับแสง | 7 ล้าน |
| ช่วงเวลาเร่งด่วน | 3 ครั้ง |
| ระยะเวลาการเจาะ | ครั้งที่ 4 |
| พีเอ็น | บี1000818เอ |
แนวคิดพื้นฐานของ HDI

6. การย่อส่วน:
รองรับการจัดวางชิ้นส่วนที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของแผงวงจรโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
7. การสูญเสียสัญญาณต่ำ:
ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียสัญญาณให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพการทำงานในระบบส่งข้อมูลและการสื่อสาร
8. การทำงานที่ความถี่สูง:
ออกแบบมาสำหรับใช้งานในความถี่สูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีสัญญาณรบกวนและการบิดเบือนสัญญาณต่ำที่ความถี่สูงถึงหลายกิกะเฮิร์ตซ์
9. การจัดการความร้อน:
o รองรับกลไกการระบายความร้อน ทำให้มั่นใจได้ว่าแผงวงจรพิมพ์ (PCB) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
10. ดีไซน์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ:
ออกแบบให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยมีความยืดหยุ่นในเรื่องจำนวนชั้น การเลือกวัสดุ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งได้
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ: การควบคุมอิมพีแดนซ์
การจับคู่ความต้านทานที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการสะท้อนของสัญญาณและข้อผิดพลาดในการส่งสัญญาณ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสัญญาณภาพความละเอียดสูงในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องสแกน CT
การออกแบบการซ้อนชั้น
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีที่สุด จำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างชั้นซ้อนอย่างแม่นยำ การจัดเรียงชั้นสัญญาณและชั้นพลังงานอย่างเหมาะสม รวมถึงระนาบกราวด์ จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของสัญญาณและรับประกันการทำงานที่เสถียรในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องสแกน CT
ไมโครเวีย ดีไซน์
การใช้ไมโครเวียในงานออกแบบ HDI ช่วยให้สามารถวางเส้นทางการเดินสายได้อย่างละเอียด และเพิ่มอัตราส่วนความหนาต่อขนาดของ PCB ให้สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัดในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องสแกน CT
การใส่เรซิน
การเติมเรซินช่วยเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลและลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า แต่ต้องควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
การจัดการความร้อน
วงจรความเร็วสูงก่อให้เกิดความร้อน การออกแบบช่องระบายความร้อนและระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องสแกน CT และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ จะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในระยะเวลานาน
วัสดุความถี่สูง
วัสดุอย่าง PTFE หรือ Rogers เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดการสูญเสียสัญญาณที่ความถี่สูง ช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องสแกน CT
การเพิ่มประสิทธิภาพเลเยอร์สัญญาณ
การปรับจำนวนและตำแหน่งของชั้นสัญญาณให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าโดยรวมของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ทำให้เครื่องสแกน CT และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงอื่นๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น
การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM)
การทำให้การออกแบบ PCB สอดคล้องกับกระบวนการผลิตจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ซึ่งจะช่วยรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจำนวนมาก เช่น เครื่องสแกน CT
ข้อควรพิจารณาในการประกอบ
ในการออกแบบ สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงทิศทางของชิ้นส่วน จุดทดสอบ และกระบวนการประกอบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในระหว่างการผลิต
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
การเลือกใช้วัสดุและสารเคลือบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ของเครื่องสแกน CT) จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
ความหนาแน่นของส่วนประกอบที่สูงขึ้น
การออกแบบแบบ 10 ชั้นช่วยให้สามารถติดตั้งส่วนประกอบได้มากขึ้นและบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวงจรที่มีความหนาแน่นสูงที่พบในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องสแกน CT
ความสมบูรณ์ของสัญญาณที่ได้รับการปรับปรุง
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี HDI การควบคุมอิมพีแดนซ์ และการแทรกเรซิน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลดทอนสัญญาณจะน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างภาพที่มีความแม่นยำสูงและการส่งข้อมูลในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องสแกน CT
ความยืดหยุ่นและความทนทาน
การออกแบบแบบแข็ง-ยืดหยุ่นให้ประโยชน์ทั้งด้านความยืดหยุ่นและความทนทาน ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดกะทัดรัด เช่น เครื่องสแกน CT ซึ่งต้องการแผงวงจรที่ปรับเปลี่ยนได้และแข็งแรงทนทาน
การออกแบบขนาดเล็กที่ลงตัวโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
รองรับการจัดวางชิ้นส่วนที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยลดขนาดและน้ำหนัก ในขณะเดียวกันก็ตรงตามข้อกำหนดด้านการออกแบบที่เข้มงวดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องสแกน CT
ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้น
การจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดจากความร้อน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องสแกน CT
ผลผลิตและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
กระบวนการผลิตขั้นสูงช่วยลดอัตราการชำรุดเสียหาย ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาวของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ที่ใช้ในงานทางการแพทย์ที่สำคัญ เช่น เครื่องสแกน CT
เหตุใดจึงควรเลือกใช้แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น (Rigid-Flex PCBs)?
ประหยัดพื้นที่และน้ำหนัก: ลดจำนวนขั้วต่อและน้ำหนัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา
ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น: มีจุดที่อาจเกิดความเสียหายได้น้อยกว่า และทนทานต่อแรงกระแทก/การสั่นสะเทือนได้ดีกว่า
ในประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว: สายเชื่อมต่อที่สั้นลงจะทำให้ความต้านทานต่ำลงและการสูญเสียสัญญาณน้อยลง
ความยืดหยุ่นในการออกแบบ: ความสามารถในการออกแบบ 3 มิติรองรับรูปทรงที่ซับซ้อนได้
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด: ออกแบบมาให้พอดีกับพื้นที่แคบ ช่วยให้การบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านอวกาศและการทหาร
แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น (Rigid-flex PCBs) กำลังปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมด้วยการนำเสนอความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น ความซับซ้อนที่ลดลง และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
1. แผงวงจรพิมพ์ HDI รุ่นที่ 2 คืออะไร?
HDI รุ่นที่ 2 ใช้ไมโครเวียเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของวงจรที่สูงขึ้นและความสมบูรณ์ของสัญญาณที่ดีขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องสแกน CT ซึ่งการเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูงเป็นสิ่งสำคัญ
2. เหตุใดการควบคุมอิมพีแดนซ์จึงมีความสำคัญในแผงวงจรพิมพ์ HDI?
การควบคุมอิมพีแดนซ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสัญญาณจะถูกส่งผ่านโดยไม่บิดเบือน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสัญญาณภาพความละเอียดสูงในเครื่องสแกน CT และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
3. การใส่เรซินคืออะไร และใช้เพื่ออะไร?
การแทรกเรซินเป็นการเติมเรซินลงในรูเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลและการแยกทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น เครื่องสแกน CT
4. สามารถปรับแต่ง PCB นี้สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านได้หรือไม่?
ใช่แล้ว แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น HDI 10 ชั้น สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการต่างๆ ได้ รวมถึงการเลือกวัสดุ ค่าความต้านทาน และคุณลักษณะการออกแบบ
5. อุตสาหกรรมใดบ้างที่ใช้แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น HDI 10 ชั้น?
แผงวงจรพิมพ์ (PCB) เหล่านี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม ยานยนต์ การบินและอวกาศ การแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
6. การออกแบบ 10 ชั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร?
ชั้นเพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้น กระจายพลังงานได้ดีขึ้น และลดการรบกวนจากสัญญาณรบกวนได้
7. วัสดุใดบ้างที่ใช้ในการผลิตแผงวงจรพิมพ์ HDI 10 ชั้น?
โดยทั่วไป วัสดุอย่าง FR4, Rogers หรือ PTFE มักถูกนำมาใช้ในงานที่มีความถี่สูง
8. HDI แตกต่างจากการออกแบบ PCB แบบดั้งเดิมอย่างไร?
oHDI นำเสนอการออกแบบที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นด้วยความหนาแน่นที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้นในขนาดที่เล็กลง
9. แผงวงจรพิมพ์ (PCB) เหล่านี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือไม่?
ใช่แล้ว วัสดุ PCB สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือได้
10. การควบคุมอิมพีแดนซ์มีประโยชน์อย่างไรต่อวงจรความเร็วสูง?
o ช่วยป้องกันการสะท้อนและการสูญเสียสัญญาณ ทำให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของสัญญาณที่สม่ำเสมอในระบบส่งข้อมูลความเร็วสูง
แอปพลิเคชัน
ระบบสื่อสาร 1.5G:
ใช้ในสถานีฐานและอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงสำหรับ 5G ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้นและการเชื่อมต่อดีขึ้น
2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์:
นำไปใช้ในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS), ระบบสื่อสารภายในรถยนต์ และระบบจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
3. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ:
ใช้ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบเรดาร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องการทั้งความทนทานและการประมวลผลข้อมูลความเร็วสูง
4. อุปกรณ์ทางการแพทย์:
o ผสานรวมเข้ากับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่อง MRI อุปกรณ์วินิจฉัยโรค และระบบตรวจสอบผู้ป่วย ซึ่งความน่าเชื่อถือและความแม่นยำสูงเป็นสิ่งสำคัญ
5.ศูนย์ข้อมูลความเร็วสูง:
รองรับฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงและโมดูลออปติคอล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งข้อมูลความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่
6. อุปกรณ์ IoT:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม และเทคโนโลยีเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ขนาดกะทัดรัดและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ
7. การใช้งานด้านคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ:
ช่วยให้การส่งสัญญาณในอุปกรณ์ RF และไมโครเวฟที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร เรดาร์ และอุปกรณ์ทดสอบมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
8. การทหารและการป้องกันประเทศ:
ใช้ในระบบสื่อสารที่ปลอดภัย ระบบเรดาร์ และอุปกรณ์นำทาง ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะสุดขั้ว
9. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค:
พบได้ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เล่นเกมระดับไฮเอนด์ ที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ
10. อุปกรณ์สื่อสารความถี่สูง:
นำไปใช้ในระบบที่ต้องการการจับคู่ความต้านทานที่แม่นยำและประสิทธิภาพความถี่สูง เช่น เครือข่ายไร้สายและการสื่อสารผ่านดาวเทียม
วงจรขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันเครื่องสแกน CT ที่ล้ำสมัย
สำหรับเครื่องสแกน CT รุ่นใหม่ แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น (rigid-flex PCBs) ของเราให้ความสมบูรณ์ของสัญญาณและความสามารถด้านความเร็วสูงที่จำเป็นต่อการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนของการถ่ายภาพทางการแพทย์สมัยใหม่ แผงวงจรพิมพ์ HDI 10 ชั้นของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองมาตรฐานประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องสแกน CT ทำให้มั่นใจได้ถึงความคมชัดของภาพและความแม่นยำในการวินิจฉัยที่ยอดเยี่ยม
แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น (Rigid-Flex PCBs): ผสานความยืดหยุ่นและความทนทานเพื่อการใช้งานขั้นสูง
แผงวงจรพิมพ์แบบแข็งและยืดหยุ่น (Rigid-flex PCBs) ผสานข้อดีของเทคโนโลยีวงจรแบบแข็งและแบบยืดหยุ่นเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์พกพา ความยืดหยุ่นช่วยให้สามารถออกแบบรูปทรงที่ซับซ้อนได้ ในขณะที่ส่วนที่แข็งแรงให้ความเสถียรที่ทนทานสำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง





