Виробники прототипів багатошарових друкованих плат Quick Turn Pcb Board
Процес друкованих плат
немає | Демонструвати | Технічні показники |
1 | Шар | 1-60 (шар) |
2 | Максимальна площа обробки | 545 х 622 мм |
3 | Мінімальна товщина дошки | 4 (шар) 0,40 мм |
6 (шар) 0,60 мм | ||
8 (шар) 0,8 мм | ||
10 (шар) 1,0 мм | ||
4 | Мінімальна ширина лінії | 0,0762 мм |
5 | Мінімальний інтервал | 0,0762 мм |
6 | Мінімальний механічний отвір | 0,15 мм |
7 | Товщина міді стінки отвору | 0,015 мм |
8 | Допуск до металізованої діафрагми | ±0,05 мм |
9 | Допуск на неметалізовану діафрагму | ±0,025 мм |
10 | Толерантність до отворів | ±0,05 мм |
11 | Допуск на розміри | ±0,076 мм |
12 | Мінімальний паяний міст | 0,08 мм |
13 | Опір ізоляції | 1E+12Ω(нормальний) |
14 | Коефіцієнт товщини плити | 1:10 |
15 | Термічний удар | 288 ℃(4 рази за 10 секунд) |
16 | Спотворений і зігнутий | ≤0,7% |
17 | Міцність проти електрики | >1,3 кВ/мм |
18 | Міцність проти розтирання | 1,4 Н/мм |
19 | Твердість припою | ≥6H |
20 | Вогнестійкість | 94В-0 |
21 | Контроль імпедансу | ±5% |
Ми створюємо прототипи багатошарових друкованих плат із 15-річним досвідом і нашим професіоналізмом
4-шарові Flex-Rigid плити
8-шарові друковані плати Rigid-Flex
8-шарові друковані плати HDI
Обладнання для випробувань та перевірки
Тестування під мікроскопом
Перевірка AOI
2D тестування
Тестування імпедансу
Тестування RoHS
Літаючий зонд
Горизонтальний тестер
Згинання насінників
Наша послуга створення прототипів багатошарових друкованих плат
. Надання технічної підтримки Передпродажне та післяпродажне обслуговування;
. До 40 шарів на замовлення, 1-2 дні. Швидке створення надійного прототипу, закупівля компонентів, монтаж SMT;
. Обслуговує як медичне обладнання, промислове управління, автомобільну, авіаційну, побутову електроніку, IOT, UAV, комунікації тощо.
. Наші команди інженерів і дослідників націлені на виконання ваших вимог з точністю та професіоналізмом.
Багатошарова друкована плата забезпечує передову технічну підтримку в автомобільній сфері
1. Автомобільна розважальна система: багатошарова друкована плата може підтримувати більше функцій аудіо-, відео та бездротового зв'язку, забезпечуючи тим самим багатший досвід розваг в автомобілі. Він може вміщувати більше рівнів схем, задовольняти різноманітні потреби обробки аудіо та відео та підтримувати функції високошвидкісної передачі та бездротового з’єднання, такі як Bluetooth, Wi-Fi, GPS тощо.
2. Система безпеки: багатошарова друкована плата може забезпечити вищу безпеку та надійність, і застосовується до автомобільних систем активної та пасивної безпеки. Він може інтегрувати різні датчики, блоки керування та комунікаційні модулі для реалізації таких функцій, як попередження про зіткнення, автоматичне гальмування, інтелектуальне водіння та захист від крадіжки. Конструкція багатошарової друкованої плати забезпечує швидкий, точний і надійний зв'язок і координацію між різними модулями системи безпеки.
3. Система допомоги водієві: багатошарова друкована плата може забезпечувати високоточну обробку сигналів і швидку передачу даних для систем допомоги водінню, таких як автоматичне паркування, виявлення сліпих зон, адаптивний круїз-контроль і системи допомоги утриманню смуги тощо.
Ці системи потребують точної обробки сигналу та швидкої передачі даних. І своєчасне сприйняття та можливості судження, а також технічна підтримка багатошарової друкованої плати можуть задовольнити ці вимоги.
4. Система керування двигуном: система керування двигуном може використовувати багатошарову друковану плату для реалізації точного контролю та моніторингу двигуна.
Він може інтегрувати різні датчики, виконавчі механізми та блоки керування для моніторингу та регулювання таких параметрів, як подача палива, час запалювання та контроль викидів двигуна, щоб покращити ефективність використання палива та зменшити викиди вихлопних газів.
5. Система електроприводу: багатошарова друкована плата забезпечує розширену технічну підтримку для управління електричною енергією та передачі електроенергії електричних транспортних засобів і гібридних транспортних засобів. Він може підтримувати передачу потужності та керування коливаннями, підвищувати ефективність та надійність системи керування батареєю та забезпечувати злагоджену роботу різних модулів у системі електроприводу.
Багатошарові друковані плати в автомобільній галузі FAQ
1. Розмір і вага: простір в автомобілі обмежений, тому розмір і вага багатошарової друкованої плати також є факторами, які потрібно враховувати. Занадто великі або важкі дошки можуть обмежити дизайн і продуктивність автомобіля, тому необхідно мінімізувати розмір і вагу дошки в конструкції, зберігаючи вимоги до функціональності та продуктивності.
2. Антивібраційна та ударостійкість: під час руху автомобіль буде піддаватися різним вібраціям і ударам, тому багатошарова друкована плата повинна мати хорошу антивібраційну та ударостійкість. Це вимагає розумного компонування несучої конструкції друкованої плати та вибору відповідних матеріалів, щоб забезпечити стабільну роботу друкованої плати в суворих дорожніх умовах.
3. Адаптивність до навколишнього середовища: робоче середовище автомобілів є складним і мінливим, і багатошарові друковані плати повинні мати можливість адаптуватися до різних умов навколишнього середовища, таких як висока температура, низька температура, вологість тощо. Тому необхідно вибирайте матеріали з хорошою стійкістю до високих температур, стійкістю до низьких температур і вологостійкості, а також вживайте відповідних заходів захисту, щоб переконатися, що друкована плата може надійно працювати в різних середовищах.
4. Сумісність і дизайн інтерфейсу: багатошарові друковані плати повинні бути сумісними та підключеними до інших електронних пристроїв і систем, тому необхідні відповідний дизайн інтерфейсу та тестування інтерфейсу. Це включає вибір роз’ємів, відповідність стандартам інтерфейсу та забезпечення стабільності та надійності сигналу інтерфейсу.
6. Упаковка та програмування мікросхем: упаковка та програмування мікросхем можуть бути задіяні в багатошарових друкованих платах. При проектуванні необхідно враховувати форму упаковки та розмір чіпа, а також інтерфейс і спосіб запису та програмування. Це гарантує, що мікросхема буде запрограмована та працюватиме правильно та надійно.