Leave Your Message
Категорії продуктів
Рекомендовані товари
0102030405

6-шарова високочастотна гібридна друкована плата з металевою окантовкою | Rogers RO4350B + S1000 - 2M | Високопродуктивна друкована плата

Ця 6-шарова високочастотна гібридна пресована друкована плата з металевою окантовкою є справді видатним вибором у галузі електроніки. Вона геніально поєднує такі матеріали, як Rogers RO4350B, S1000-2M, FR-4 та TG170, що характеризується низькими втратами та високою стабільністю, а також забезпечує виняткову продуктивність в обробці високочастотних сигналів.

Конструкція з металевим краєм є чудовою особливістю. Вона не тільки посилює механічний захист, але й ефективно екранує електромагнітні перешкоди, забезпечуючи стабільну передачу сигналу. Процес обробки поверхні ENIG надає друкованій платі чудову стійкість до корозії та паяння, гарантуючи надійне з'єднання електронних компонентів.

Він також відрізняється точністю виготовлення. З мінімальним розміром міжперехідного отвору 0,25 мм та мінімальною шириною/відстанню лінії 5/5 міл, він забезпечує високу щільність з'єднання, значно підвищуючи рівень інтеграції друкованої плати. Точний контроль імпедансу в поєднанні з внутрішньою та зовнішньою товщиною міді 35 мкм забезпечує ефективну передачу сигналу та стабільне живлення. Крім того, завдяки одноразовому пресуванню та свердлінню, його виробничий процес є зрілим. Чи то в галузі зв'язку 5G, аерокосмічної промисловості чи автомобільної електроніки, він може, завдяки цим перевагам, забезпечити міцну та надійну основу для схеми продуктів та сприяти покращенню загальної продуктивності.

    цитата зараз

    Специфікації продукту

    Наша 6-шарова гібридна високочастотна друкована плата з металевою окантовкою вирізняється унікальним поєднанням матеріалів та передових функцій.

    • Тип Високочастотна гібридна пресована друкована плата | Друкована плата з металевою окантовкою | імпеданс
      Матеріал Rogers RO4350B+ Звичайні субстрати S1000 - 2M, FR - 4, TG170
      Кількість шарів 6 л
      Товщина дошки 2,0 мм
      Одинарний розмір 202*146 мм/2 шт.
      Оздоблення поверхні ПОГОДЖУЮСЯ
      Внутрішня товщина міді 35 мкм
      Зовнішня товщина міді 35 мкм
    • Колір паяльної маски зелений (GTS, GBS)
      Колір шовкографії білий (GTO, GBO)
      Через лікування Отвори для заглушок паяльної маски
      Щільність механічного свердління отвору 8 Вт/㎡
      Мінімальний розмір отвору 0,25 мм
      Мінімальна ширина/проміжок рядка 5/5 міл
      Діафрагмове співвідношення 8 міл
      Часи пресування 1 раз
      Час буріння 1 раз
      Понеділок B0600853B

    Деталі продукту

    Виробництво позолочених багатошарових друкованих плат

    Основні аспекти виробництва: ключові технології у виробництві друкованих плат

    У висококонкурентній галузі виробництва друкованих плат, наші 6-шарові високочастотні гібридні друковані плати з металевою кромкою є свідченням наших інновацій та досвіду. Як провідний... Виробник друкованих плат,Ми використовуємо переваги високоякісних матеріалів, таких як Rogers RO4350B та S1000-2M, у поєднанні з передовими технологіями обробки, щоб досягти видатних характеристик друкованих плат.
    Основні характеристики виробництва:
    Розширена інтеграція матеріалів: Поєднання Rogers RO4350B, відомого своїми характеристиками з низькими втратами, та S1000-2M, високопродуктивної звичайної підкладки, разом з FR-4 та TG170, призводить до створення друкованої плати з чудовими електричними та механічними властивостями. Ця суміш дозволяє ефективно обробляти високочастотні сигнали та забезпечує стабільність у різних умовах експлуатації.
    Технологія металевої окантовки: Додавання металевої окантовки не тільки забезпечує покращений механічний захист, але й діє як ефективний екран від електромагнітних перешкод. Ця технологія гарантує, що друкована плата може працювати в середовищах з високим рівнем перешкод без шкоди для цілісності сигналу, що робить її придатною для застосувань, де безпека сигналу є критично важливою.

    Високоточна обробка перехідних отворів: Наша ретельна обробка отворів для паяльної маски має вирішальне значення для надійних з'єднань внутрішніх шарів. Вона покращує електропровідність між шарами, зменшує перехресні перешкоди сигналу та сприяє загальній високій якості роботи друкованої плати у високочастотних застосуваннях.
    Оптимальний контроль товщини міді: Завдяки внутрішній та зовнішній товщині міді 35 мкм наші друковані плати оптимізовані для балансу між електричними характеристиками та економічною ефективністю. Точний контроль товщини міді по всіх шарах забезпечує стабільну подачу живлення та ефективну передачу сигналу, що відповідає вимогам широкого спектру застосувань.
    Ультратонкий дизайн ліній та простору: досягнення мінімальної ширини лінії/простору 5/5 міл демонструє наші передові виробничі можливості. Цей дизайн з високою щільністю дозволяє інтегрувати більше компонентів на плату, збільшуючи її функціональність, одночасно зменшуючи її загальний розмір, що є важливим для розробки компактних та високопродуктивних електронних виробів.

    Чим відрізняються наші друковані плати?

    Наші друковані плати не лише відповідають, а й перевершують галузеві стандарти, пропонуючи низку конкурентних переваг, які виділяють нас серед конкурентів.
    Від початкового вибору матеріалу, де ми ретельно враховуємо конкретні потреби високочастотних робіт та обробки металевих крайок, до поставки кінцевого продукту, ми пропонуємо повний комплекс послуг. Наша команда експертів бере участь у кожному кроці, від оптимізації дизайну до суворого контролю якості, забезпечуючи безперебійний процес та високоякісний кінцевий продукт.
    Глобальна мережа поставок:
    Ми встановили міцні партнерські відносини з відомими постачальниками матеріалів, такими як Rogers та іншими ключовими гравцями галузі. Ця глобальна мережа поставок гарантує стабільне постачання високоякісних матеріалів, що дозволяє нам оперативно задовольняти виробничі потреби та підтримувати стабільну якість продукції.
    Виробництво на замовлення (послуги ODM/OEM):
    Ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні вимоги. Наші індивідуальні виробничі послуги розроблені для задоволення цих конкретних потреб. Чи то індивідуальне накладання шарів, спеціальні вимоги до імпедансу, чи унікальний дизайн для конкретного застосування, наша досвідчена команда інженерів може запропонувати індивідуальні рішення, допомагаючи нашим клієнтам отримати конкурентну перевагу на ринку.

    Виробник друкованих плат для мікрохвильових печей

    Суворий контроль якості:
    Наша відданість якості непохитна. Ми маємо численні міжнародні сертифікати, включаючи ISO 9001, ISO 14001 та UL. Наш процес контролю якості включає серію передових випробувань, таких як 100% імпедансне тестування, рентгенівський контроль та випробування на вплив навколишнього середовища. Це гарантує, що кожна друкована плата, що залишає наш завод, відповідає найвищим стандартам якості.

    Чому варто співпрацювати з нами для вирішення ваших потреб у друкованих платах?

    Завод військового високочастотного друкованого платного обладнання

    ✅ Понад 15 років досвіду у виробництві друкованих плат, з акцентом на високочастотні технології та технології обробки металевих кромок друкованих плат.
    ✅ Удосконалені методи обробки металевих країв та отворів для паяльної маски для підвищення продуктивності та надійності.
    ✅ Суворі заходи контролю якості з ретельним тестуванням для забезпечення найвищої якості продукції.
    ✅ Глибокі знання таких матеріалів, як Rogers RO4350B та S1000-2M, що дозволяє нам оптимізувати продуктивність друкованих плат для різних застосувань.
    ✅ Швидке виконання замовлень на індивідуальні ODM/OEM-рішення, які допоможуть вам швидше вивести вашу продукцію на ринок.

    Універсальне застосування наших високочастотних гібридних та металевих друкованих плат

    Наші 6-шарові високочастотні гібридні друковані плати з металевою кромкою розроблені для задоволення потреб різних галузей промисловості, яким потрібні високопродуктивні та надійні друковані плати. Ось деякі ключові області застосування:
    1. Комунікаційна інфраструктура 5G та 6G
    Швидкий розвиток технологій 5G та 6G значною мірою залежить від високопродуктивних друкованих плат. Наші 6-шарові друковані плати, завдяки матеріалам з низькими втратами та точним контролем імпедансу, ідеально підходять для базових станцій 5G та 6G, радіочастотних інтерфейсних модулів та компонентів високошвидкісної передачі даних. Металева окантовка забезпечує додатковий захист від електромагнітних перешкод, забезпечуючи стабільну передачу сигналу в складних комунікаційних середовищах.
    2. Аерокосмічна та оборонна електроніка
    В аерокосмічному та оборонному секторах надійність та висока продуктивність є невід'ємними факторами. Наші друковані плати використовуються в системах супутникового зв'язку, військових радарах та авіаційному обладнанні. Поєднання передових матеріалів та технології металевої кромки робить їх придатними для використання в суворих умовах, де вони можуть витримувати екстремальні температури, вібрації та електромагнітні перешкоди, зберігаючи при цьому відмінну цілісність сигналу.
    3. Автомобільна електроніка
    Зі зростанням складності автомобільної електроніки, особливо в передових системах допомоги водієві (ADAS) та технологіях електромобілів (EV), високопродуктивні друковані плати користуються великим попитом. Наші 6-шарові високочастотні гібридні друковані плати з металевою облямівкою використовуються в автомобільних радарних системах, інформаційно-розважальних системах автомобілів та системах керування акумуляторами. Металева облямівка допомагає захистити чутливі електронні компоненти від електромагнітних перешкод, забезпечуючи безпечну та надійну експлуатацію транспортних засобів.
    4. Медична електроніка
    Медичні пристрої потребують високоякісних друкованих плат, які можуть забезпечити точну передачу сигналу та надійність. Наші друковані плати використовуються в медичному обладнанні для візуалізації, такому як МРТ-сканери, КТ-сканери та ультразвукові апарати. Поєднання високоефективних матеріалів та точних виробничих процесів робить їх придатними для цих застосувань, де будь-яка несправність може мати серйозні наслідки для здоров'я пацієнта.

    Застосування двосторонніх гнучких друкованих схем (FPC) з імпедансом у передових електронних виробах

    Двосторонній FPC

    Двосторонній імпедансний Гнучкий друкований ланцюг (ГПЧ) широко та вирішально застосовується в сучасних електронних виробах завдяки своїм унікальним перевагам у продуктивності. Основні прояви полягають у наступному:

    Смартфони: Смартфони прагнуть тонкості, легкості, високої продуктивності та безлічі функцій, і двосторонній імпедансний FPC точно відповідає цим вимогам. Він використовується для з'єднання материнської плати та екрана дисплея, забезпечуючи стабільну передачу відеосигналів високої чіткості та сенсорних сигналів, гарантуючи чітке відображення на екрані та чутливість до дотику. Водночас, під час з'єднання таких компонентів, як модуль камери, модуль розпізнавання відбитків пальців та акумулятор, FPC можна гнучко згинати відповідно до внутрішнього простору, заощаджуючи місце та покращуючи компактність компонування. Наприклад, у деяких флагманських моделях FPC відповідає за швидку та точну передачу даних від датчика зображення до материнської плати для обробки, забезпечуючи високоякісні функції фотографування.


    Таблетки: Великий екран та різноманітні функції планшетів вимагають високої стабільності та надійності передачі сигналу. Двосторонній імпедансний FPC використовується для з'єднання кількох компонентів, таких як екран дисплея, сенсорна панель, динамік та камера, забезпечуючи безперебійну передачу аудіо, відео та керуючих сигналів. Його тонкість, легкість та гнучкість дозволяють планшетам зберігати тонкий та легкий корпус, водночас дозволяючи ефективно з'єднувати внутрішні компоненти та працювати узгоджено.

    Ноутбуки: У ноутбуках FPC зазвичай використовується для з'єднання материнської плати з екраном дисплея, клавіатурою, сенсорною панеллю та іншими компонентами. Особливо в деяких надтонких і легких ноутбуках і ноутбуках "2-в-1" гнучкість і просторова адаптивність FPC роблять його ідеальним рішенням для з'єднання. Він може забезпечити безперебійну передачу сигналів під час таких дій, як відкриття та поворот екрана дисплея, і водночас зменшити безлад внутрішніх кабелів і покращити коефіцієнт використання внутрішнього простору.

    Носимі пристрої: Для носимих пристроїв, таких як смарт-годинники та смарт-браслети, вони мають невеликі розміри та потребують інтеграції кількох функцій, що висуває надзвичайно високі вимоги до мініатюризації внутрішніх компонентів та надійності з'єднань. Двосторонній імпедансний FPC може забезпечити з'єднання між різними функціональними модулями у вузькому просторі, такими як підключення екрана дисплея, датчиків, акумулятора тощо, та може адаптуватися до вигину частин, таких як зап'ястя, забезпечуючи стабільну передачу сигналів під час носіння пристрою.

    Високоякісні камери: У професійних однооб'єктивних дзеркальних фотоапаратах та бездзеркальних камерах FPC використовується для з'єднання таких компонентів, як датчик зображення, екран дисплея та модуль керування. Він може швидко та точно передавати великий обсяг даних зображення, забезпечуючи зйомку з високою роздільною здатністю та функції попереднього перегляду в режимі реального часу камери. Водночас гнучкість FPC дозволяє зробити камеру компактнішою, зменшуючи займаний внутрішній простір.

    Пристрої віртуальної реальності (VR) та доповненої реальності (AR): Пристрої віртуальної та доповненої реальності (VR та AR) повинні обробляти велику кількість зображень та відеоданих, що накладає надзвичайно високі вимоги до швидкості та стабільності передачі сигналу. Двосторонній імпедансний FPC використовується для з'єднання основних компонентів, таких як екран дисплея, датчики та процесори, забезпечуючи високоякісне відображення зображення та взаємодію в режимі реального часу. Його гнучкість також допомагає пристрою краще прилягати до голови користувача, підвищуючи комфорт та стабільність носіння.

    Медичні вироби: У деяких високоякісних медичних пристроях, таких як портативні ультразвукові діагностичні прилади та ендоскопи, FPC використовується для підключення різних датчиків, екранів дисплеїв та блоків керування. Він може забезпечити надійну передачу сигналу у вузькому просторі та відповідати суворим вимогам медичних пристроїв щодо надійності, стабільності та біосумісності. Наприклад, в ендоскопі FPC повинен передавати сигнали зображення високої чіткості у зігнутому стані, щоб допомогти лікарям ставити точні діагнози.