Placa de 1,27 mm

Durante más de dos décadas, MTI se ha dedicado a proporcionar servicios integrales de fabricación OEM/ODM a clientes de todo el mundo. Gracias a nuestra amplia experiencia en el montaje de placas de circuito impreso, hemos establecido sólidas relaciones de colaboración con distribuidores autorizados de componentes. Esto nos permite abastecernos de cualquier componente necesario a precios competitivos, garantizando la rentabilidad para nuestros clientes.

Nombre del producto Placa de 1,27 mm
Palabra clave Placa de circuito impreso de amplificador de 100 vatios, grosor de placa de circuito impreso de 12 capas
Lugar de origen China
Grosor del tablero 1~3,2 mm
Industrias aplicables médico, etc.
Servicio Fabricación OEM/ODM
Certificado ISO-9001:2015, ISO-14001:2015,ISO-13485:2012.UL/CSA
Color de la máscara de soldadura Rojo
Ventaja Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para que nuestros clientes se beneficien
País de ventas En todo el mundo, por ejemplo: Seychelles, Islas Spratly, Perú, Fiyi, Montserrat, Tailandia, Mongolia, Costa Rica y Cuba.

 

Uno de nuestros servicios de diseño de hardware es la fabricación de lotes pequeños, que le permite probar su idea rápidamente y verificar la funcionalidad del diseño de hardware y la placa de circuito impreso.

Contamos con una amplia experiencia en ingeniería para crear un diseño utilizando una plataforma de software como Altium Designer. Este diseño muestra la apariencia exacta y la colocación de los componentes en la placa.

Sus productos siempre se entregan antes de lo previsto y con la máxima calidad.

Guía de preguntas frecuentes

1.¿Puede una placa de circuito impreso tener distintos niveles de flexibilidad?
2.¿Qué es la gestión térmica en las placas de circuito impreso y por qué es importante?
3.¿Cómo afecta el tipo de vías utilizadas al rendimiento de una placa de circuito impreso?
4.¿Qué importancia tienen la anchura y la separación de las trazas en el diseño de una placa de circuito impreso?
5.¿Es posible tener componentes diferentes en cada cara de una placa de circuito impreso?
6.¿Cómo afecta el tipo de acabado superficial de una placa de circuito impreso a su rendimiento?
7.¿Cuáles son los distintos tipos de técnicas de montaje de orificios pasantes utilizadas en las placas de circuito impreso?
8.¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir el material de PCB adecuado para una aplicación específica?

1.¿Puede una placa de circuito impreso tener distintos niveles de flexibilidad?

Contamos con una amplia gama de grupos de clientes de pcb de 1,27 mm y establecemos relaciones de cooperación a largo plazo con nuestros socios.
Sí, una PCB (placa de circuito impreso) puede tener distintos niveles de flexibilidad en función de su diseño y de los materiales utilizados. Algunas PCB son rígidas y no pueden doblarse ni flexionarse en absoluto, mientras que otras están diseñadas para ser flexibles y pueden doblarse o retorcerse hasta cierto punto. También hay PCB que tienen una combinación de zonas rígidas y flexibles, conocidas como PCB rígidas-flexibles. El nivel de flexibilidad de una PCB viene determinado por factores como el tipo de material del sustrato, el grosor y el número de capas, y el tipo de diseño del circuito.

2.¿Qué es la gestión térmica en las placas de circuito impreso y por qué es importante?

Hemos trabajado duro para mejorar la calidad del servicio y satisfacer las necesidades de los clientes.
La gestión térmica de las placas de circuito impreso (PCB) se refiere a las técnicas y estrategias utilizadas para controlar y disipar el calor generado por los componentes electrónicos de la placa. Es importante porque el calor excesivo puede dañar los componentes, reducir su rendimiento e incluso provocar el fallo de la placa de circuito impreso. Una gestión térmica adecuada es crucial para garantizar la fiabilidad y longevidad de los dispositivos electrónicos.

Los componentes electrónicos de una placa de circuito impreso de 1,27 mm generan calor debido al flujo de electricidad que circula a través de ellos. Este calor puede acumularse y hacer que aumente la temperatura de la placa de circuito impreso, lo que puede provocar fallos de funcionamiento o averías. Las técnicas de gestión térmica se utilizan para disipar este calor y mantener la temperatura de la placa de circuito impreso dentro de unos límites de funcionamiento seguros.

Existen varios métodos de gestión térmica en las placas de circuito impreso, como los disipadores térmicos, las vías térmicas y las almohadillas térmicas. Los disipadores de calor son componentes metálicos que se fijan a los componentes calientes de la placa de circuito impreso para absorber y disipar el calor. Las vías térmicas son pequeños orificios perforados en la placa de circuito impreso para permitir que el calor escape al otro lado de la placa. Las almohadillas térmicas se utilizan para transferir el calor de los componentes a la placa de circuito impreso y luego al aire circundante.

Una gestión térmica adecuada es especialmente importante en las placas de circuito impreso de alta potencia y densidad, donde la generación de calor es más significativa. También es crucial en aplicaciones en las que la placa de circuito impreso está expuesta a temperaturas extremas o entornos difíciles. Sin una gestión térmica eficaz, el rendimiento y la fiabilidad de los dispositivos electrónicos pueden verse comprometidos, dando lugar a costosas reparaciones o sustituciones.

3.¿Cómo afecta el tipo de vías utilizadas al rendimiento de una placa de circuito impreso?

Siendo uno de los principales fabricantes de pcb de 1,27 mm en China, damos gran importancia a este detalle.
El tipo de vías utilizadas puede afectar al rendimiento de una placa de circuito impreso de varias maneras:

1. Integridad de la señal: Las vías pueden actuar como discontinuidades en la ruta de la señal, causando reflexiones y degradación de la señal. El tipo de vía utilizado puede afectar a la impedancia y a la integridad de la señal de la placa de circuito impreso. Para las señales de alta velocidad, es importante utilizar vías de impedancia controlada para mantener la integridad de la señal.

2. Rendimiento eléctrico: El tipo de vía utilizado también puede afectar al rendimiento eléctrico de la placa de circuito impreso. Por ejemplo, las vías pasantes tienen menor resistencia e inductancia que las vías ciegas o enterradas, lo que puede afectar a la entrega de potencia y la transmisión de señales en la placa de circuito impreso.

3. Rendimiento térmico: Las vías también pueden influir en el rendimiento térmico de una placa de circuito impreso. Las vías pasantes pueden actuar como vías térmicas, permitiendo que el calor se disipe de una capa a otra. En cambio, las vías ciegas y enterradas pueden atrapar el calor y afectar a la gestión térmica global de la placa de circuito impreso.

4. Coste de fabricación: El tipo de vía utilizado también puede influir en el coste de fabricación de la placa de circuito impreso. Las vías ciegas y enterradas requieren procesos más complejos y costosos, mientras que las vías pasantes son relativamente más sencillas y baratas de fabricar.

5. Tamaño y densidad de la PCB: El tipo de vía utilizado también puede afectar al tamaño y la densidad de la placa de circuito impreso. Las vías ciegas y enterradas ocupan menos espacio en la superficie de la placa de circuito impreso, lo que permite diseños de mayor densidad. Esto puede ser beneficioso para las placas de circuito impreso más pequeñas y compactas.

En general, el tipo de vías utilizadas puede influir significativamente en el rendimiento, el coste y el diseño de una placa de circuito impreso. Es importante considerar detenidamente el tipo de vías necesarias para una aplicación específica a fin de garantizar un rendimiento y una funcionalidad óptimos de la placa de circuito impreso.

4.¿Qué importancia tienen la anchura y la separación de las trazas en el diseño de una placa de circuito impreso?

Nuestros productos de pcb de 1,27 mm tienen ventajas competitivas y diferenciadas, y promueven activamente la transformación digital y la innovación.
La anchura y el espaciado de las trazas en el diseño de una placa de circuito impreso son factores cruciales que pueden afectar en gran medida al rendimiento y la fiabilidad del circuito. He aquí algunas razones:

1. Capacidad de transporte de corriente: La anchura de la traza determina la cantidad de corriente que puede circular por ella sin provocar un calentamiento excesivo. Si la anchura de la traza es demasiado estrecha, puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el circuito.

2. Caída de tensión: La anchura de la traza también afecta a la caída de tensión a través de la traza. Una traza estrecha tendrá una mayor resistencia, lo que se traducirá en una mayor caída de tensión. Esto puede provocar una disminución del nivel de tensión al final de la traza, afectando al rendimiento del circuito.

3. Integridad de la señal: El espaciado entre trazas es fundamental para mantener la integridad de la señal. Si el espaciado es demasiado estrecho, puede producirse diafonía e interferencias entre las señales, con los consiguientes errores y fallos de funcionamiento en el circuito.

4. 4. Gestión térmica: El espaciado entre trazas también desempeña un papel en la gestión térmica. Un espaciado adecuado entre trazas permite una mejor circulación del aire, lo que ayuda a disipar el calor del circuito. Esto es especialmente importante en circuitos de alta potencia.

5. Limitaciones de fabricación: En el proceso de fabricación también hay que tener en cuenta la anchura y el espaciado de las trazas. Si las trazas están demasiado juntas, puede resultar difícil grabar e inspeccionar la placa de circuito impreso, con los consiguientes defectos de fabricación.

En resumen, la anchura y el espaciado de las trazas son parámetros críticos que deben tenerse muy en cuenta en el diseño de placas de circuito impreso para garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad del circuito.

5.¿Es posible tener componentes diferentes en cada cara de una placa de circuito impreso?

Nos centramos en la innovación y la mejora continua para mantener una ventaja competitiva.
Sí, es posible tener componentes diferentes en cada cara de una placa de circuito impreso. Esto se conoce como PCB de doble cara o PCB de dos capas. Los componentes de cada cara pueden conectarse a través de vías, que son pequeños orificios perforados en la placa de 1,27 mm que permiten las conexiones eléctricas entre las capas. Esto permite diseños de circuitos más compactos y complejos. Sin embargo, también añade complejidad al proceso de fabricación y puede aumentar el coste de la placa de circuito impreso.

¿Es posible tener componentes diferentes en cada cara de una placa de circuito impreso?

6.¿Cómo afecta el tipo de acabado superficial de una placa de circuito impreso a su rendimiento?

1,27 mm pcb no es un producto sólo, pero también puede ayudar a usted viene a ganar dinero.
El tipo de acabado superficial de una placa de circuito impreso puede afectar a su rendimiento de varias maneras:

1. Rendimiento eléctrico: El acabado superficial puede afectar a las propiedades eléctricas de la placa de circuito impreso, como la impedancia, la integridad de la señal y la resistencia. Un acabado superficial liso y uniforme puede ayudar a mantener unas propiedades eléctricas constantes, mientras que un acabado rugoso o irregular puede provocar pérdidas de señal e interferencias.

2. Soldabilidad: El acabado de la superficie desempeña un papel crucial en la soldabilidad de la placa de circuito impreso. Un buen acabado superficial debe proporcionar una superficie plana y uniforme para los componentes a soldar. Un mal acabado superficial puede dar lugar a defectos de soldadura, como puentes, huecos y mala humectación, que pueden afectar a la fiabilidad de la placa de circuito impreso.

3. Resistencia a la corrosión: El acabado de la superficie también puede afectar a la resistencia a la corrosión de la placa de circuito impreso. Un acabado superficial de alta calidad puede proteger las trazas de cobre de la oxidación y otros factores ambientales, garantizando la fiabilidad a largo plazo de la placa de circuito impreso.

4. 4. Proceso de montaje: Diferentes acabados superficiales pueden requerir diferentes procesos de montaje, como el tipo de soldadura utilizada o la temperatura y el tiempo necesarios para el reflujo. Esto puede afectar a la eficacia y el coste globales del proceso de montaje de PCB.

5. Coste: El tipo de acabado superficial también puede influir en el coste de la placa de circuito impreso. Algunos acabados superficiales, como el chapado en oro, son más caros que otros, como el HASL (Hot Air Solder Leveling). Elegir el acabado superficial adecuado puede ayudar a equilibrar los requisitos de coste y rendimiento de la placa de circuito impreso.

En general, el acabado superficial de una placa de circuito impreso puede influir significativamente en su rendimiento, fiabilidad y coste. Es esencial considerar detenidamente los requisitos y elegir el acabado superficial más adecuado para la aplicación específica.

7.¿Cuáles son los distintos tipos de técnicas de montaje de orificios pasantes utilizadas en las placas de circuito impreso?

Tenemos una capacidad de producción flexible. Tanto si se trata de grandes pedidos como de pedidos pequeños, podemos producir y dar salida a las mercancías en el momento oportuno para satisfacer las necesidades de los clientes.
1. Metalizado: Esta es la técnica más común de montaje a través de orificios, en la que los orificios de la placa de circuito impreso se recubren con un material conductor, normalmente cobre, para crear una conexión entre las capas de la placa.

2. Soldadura a través de orificios: En esta técnica, los componentes se insertan en los orificios chapados y luego se sueldan a las almohadillas del lado opuesto de la placa. De este modo se consigue una fuerte conexión mecánica y una buena conductividad eléctrica.

3. Remachado de orificios pasantes: En este método, los componentes se insertan en los orificios chapados y luego se fijan con un remache o pasador. Se suele utilizar para componentes de alta potencia o en aplicaciones en las que la placa puede experimentar altos niveles de vibración.

4. Encaje a presión a través de orificios: Esta técnica consiste en insertar los cables de los componentes en los orificios chapados y luego presionarlos en su lugar utilizando una herramienta especializada. De este modo se consigue una conexión mecánica fuerte sin necesidad de soldar.

5. Soldadura por ola en orificios pasantes: En este método, los componentes se insertan en los orificios chapados y, a continuación, se pasan por una ola de soldadura fundida, que crea una fuerte unión soldada entre los cables de los componentes y las almohadillas de la placa de circuito impreso.

6. Soldadura por reflujo con orificio pasante: Esta técnica es similar a la soldadura por ola, pero en lugar de pasar sobre una ola de soldadura fundida, la placa se calienta en un entorno controlado para fundir la soldadura y crear una unión resistente.

7. Soldadura manual de orificios pasantes: Se trata de un método manual de soldadura en el que los componentes se insertan en los orificios chapados y luego se sueldan a mano utilizando un soldador. Se suele utilizar para la producción a pequeña escala o para reparaciones.

8. Agujero pasante Pin-in-Paste: Esta técnica consiste en insertar los cables de los componentes en los orificios chapados y aplicar pasta de soldadura en los orificios antes de la soldadura por reflujo. De este modo se consigue una fuerte conexión mecánica y buenas juntas de soldadura.

9. Agujero pasante Pin-in-Hole: En este método, los cables del componente se insertan en los agujeros chapados y luego se doblan para formar un ángulo recto, creando una conexión mecánica segura. Se suele utilizar para componentes con cables grandes, como los condensadores electrolíticos.

10. Montaje manual con orificios pasantes: Este es un método manual de montaje en el que los componentes se insertan en los orificios chapados y luego se fijan con herramientas manuales, como tornillos o tuercas. Se suele utilizar para componentes grandes o pesados que requieren soporte adicional.

8.¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir el material de PCB adecuado para una aplicación específica?

Nos centramos en los clientes y siempre prestamos atención a las necesidades de los clientes para los productos de pcb de 1,27 mm.
1. 1. Propiedades eléctricas: Las propiedades eléctricas del material de la placa de circuito impreso, como la constante dieléctrica, la tangente de pérdida y la resistencia de aislamiento, deben considerarse cuidadosamente para garantizar un rendimiento óptimo para la aplicación específica.

2. Propiedades térmicas: La conductividad térmica y el coeficiente de dilatación térmica del material de la placa de circuito impreso son factores importantes a tener en cuenta, sobre todo en aplicaciones que requieren alta potencia o funcionan a temperaturas extremas.

3. 3. Propiedades mecánicas: Deben evaluarse la resistencia mecánica, la rigidez y la flexibilidad del material de la placa de circuito impreso para garantizar que pueda soportar las tensiones y esfuerzos físicos de la aplicación.

4. Resistencia química: El material de los PCB debe ser resistente a cualquier producto químico o disolvente con el que pueda entrar en contacto durante su uso.

5. Coste: Debe tenerse en cuenta el coste del material de la placa de circuito impreso, ya que puede variar significativamente en función del tipo y la calidad del material.

6. 6. Disponibilidad: Algunos materiales de PCB pueden estar más disponibles que otros, lo que puede afectar a los plazos y costes de producción.

7. 7. Proceso de fabricación: El material de PCB elegido debe ser compatible con el proceso de fabricación, como el grabado, el taladrado y el chapado, para garantizar una producción eficiente y fiable.

8. Factores medioambientales: El entorno de aplicación, como la humedad, la humedad y la exposición a la luz ultravioleta, debe tenerse en cuenta al seleccionar un material de PCB para garantizar que pueda soportar estas condiciones.

9. Integridad de la señal: Para aplicaciones de alta frecuencia, el material de la placa de circuito impreso debe tener una baja pérdida de señal y una buena integridad de la señal para evitar interferencias y garantizar una transmisión precisa de la señal.

10. Cumplimiento de la directiva RoHS: Si la aplicación requiere el cumplimiento de normativas medioambientales, como la directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), el material de PCB debe elegirse en consecuencia.

 

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