Placa de 1,2 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 1,2 mm |
Palabra clave | fabricación pcb 10 capas,apilado pcb 1.6mm,diseño antena pcb 2.4 ghz,fabricación pcb,apilado pcb 16 capas |
Lugar de origen | China |
Grosor del tablero | 2~3,2 mm |
Industrias aplicables | electrónica de consumo, 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: Guam, Liechtenstein, Uzbekistán, Svalbard, Qatar y Trinidad y Tobago. |
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.
Sus productos siempre se entregan antes de lo previsto y con la máxima calidad.
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.
Guía de preguntas frecuentes
2.¿Cuál es la distancia mínima necesaria entre los componentes de una placa de circuito impreso?
3.¿Cómo soportan las placas de circuito impreso la integración de distintos componentes electrónicos?
4.¿Cuáles son los distintos tipos de técnicas de montaje de agujeros pasantes utilizadas en las placas de circuito impreso?
5.¿Cuáles son las principales características de una placa de circuito impreso?
6.¿Cómo influye el tipo de conexión de la PCB (por cable o inalámbrica) en su diseño y características?
7.¿Cómo afecta el tipo de máscara de soldadura utilizada al rendimiento de la placa 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.¿Las placas de circuito impreso pueden tener varios planos de potencia?
Mantenemos un crecimiento estable a través de operaciones de capital razonables, nos centramos en las tendencias de desarrollo de la industria y las tecnologías de vanguardia, y nos centramos en la calidad del producto y el rendimiento de la seguridad.
Sí, las placas de circuito impreso pueden tener varios planos de alimentación. Los planos de alimentación son capas de cobre de una placa de circuito impreso que se utilizan para distribuir las señales de alimentación y tierra por toda la placa. Se pueden utilizar varios planos de alimentación para proporcionar diferentes tensiones o para separar las señales analógicas sensibles de las señales digitales ruidosas. También pueden utilizarse para aumentar la capacidad de transporte de corriente de la placa. El número y la disposición de los planos de alimentación en una placa de circuito impreso dependerán de los requisitos específicos del diseño y pueden variar enormemente.
2.¿Cuál es la distancia mínima necesaria entre los componentes de una placa de circuito impreso?
Contamos con avanzados equipos de producción y tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes, y podemos ofrecer a los clientes productos de pcb de 1,2 mm de alta calidad y bajo precio.
La distancia mínima necesaria entre los componentes de una placa de circuito impreso depende de varios factores, como el tipo de componentes, su tamaño y el proceso de fabricación utilizado. Por lo general, la distancia mínima entre componentes viene determinada por las normas y directrices de diseño del fabricante.
En el caso de los componentes de montaje superficial, la distancia mínima entre ellos suele ser de 0,2 mm a 0,3 mm. Esta distancia es necesaria para garantizar que la pasta de soldadura no haga puente entre las almohadillas durante el proceso de reflujo.
Para los componentes con orificios pasantes, la distancia mínima entre componentes suele ser de 1 mm a 2 mm. Esta distancia es necesaria para garantizar que los componentes no interfieran entre sí durante el proceso de montaje.
En aplicaciones de alta velocidad y alta frecuencia, puede ser necesario aumentar la distancia mínima entre componentes para evitar interferencias de señal y diafonía. En estos casos, deben seguirse al pie de la letra las normas y directrices de diseño del fabricante.
En general, la distancia mínima entre los componentes de una placa de circuito impreso debe determinarse en función de los requisitos específicos del diseño y de las capacidades del proceso de fabricación.
3.¿Cómo soportan las placas de circuito impreso la integración de distintos componentes electrónicos?
Participamos activamente en las actividades de las asociaciones y organizaciones del sector de las placas de circuito impreso de 1,2 mm. La responsabilidad social corporativa tuvo un buen desempeño, y el enfoque de la construcción y promoción de la marca.
Las placas de circuito impreso (PCB) son esenciales para la integración de distintos componentes electrónicos en dispositivos electrónicos. Proporcionan una plataforma para conectar y soportar los distintos componentes, permitiéndoles trabajar juntos a la perfección. He aquí algunas formas en las que las placas de circuito impreso contribuyen a la integración de distintos componentes electrónicos:
1. Conexiones eléctricas: Las placas de circuito impreso tienen una red de pistas de cobre que conectan los distintos componentes electrónicos de la placa. Estas trazas actúan como conductores, permitiendo que la electricidad fluya entre los componentes y que éstos se comuniquen y trabajen juntos.
2. Superficie de montaje: Las placas de circuito impreso proporcionan una superficie de montaje estable y segura para los componentes electrónicos. Los componentes se sueldan a la placa, lo que garantiza que queden firmemente sujetos y no se muevan ni se suelten durante el funcionamiento.
3. Ahorro de espacio: Las placas de circuito impreso están diseñadas para ser compactas y ahorrar espacio, lo que permite integrar varios componentes en una sola placa. Esto es especialmente útil en dispositivos electrónicos pequeños donde el espacio es limitado.
4. Personalización: Las placas de circuito impreso pueden personalizarse para alojar distintos tipos y tamaños de componentes electrónicos. Esto permite flexibilidad en el diseño y la integración de una amplia gama de componentes, lo que facilita la creación de dispositivos electrónicos complejos.
5. Enrutamiento de señales: Las placas de circuito impreso tienen varias capas, cada una de ellas dedicada a una función específica. Esto permite un enrutamiento eficiente de las señales entre los componentes, reduciendo las interferencias y garantizando que los componentes puedan comunicarse eficazmente.
6. Distribución de energía: Las placas de circuito impreso tienen planos de alimentación dedicados que distribuyen la energía a los distintos componentes de la placa. Esto garantiza que cada componente reciba la cantidad de energía necesaria, evitando daños y asegurando su correcto funcionamiento.
7. Gestión térmica: Las placas de circuito impreso también desempeñan un papel crucial en la gestión del calor generado por los componentes electrónicos. Tienen capas de cobre que actúan como disipadores térmicos, disipando el calor y evitando que los componentes se sobrecalienten.
En resumen, las placas de circuito impreso constituyen una plataforma sólida y eficaz para integrar distintos componentes electrónicos. Permiten que los componentes trabajen juntos a la perfección, garantizando el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos.
4.¿Cuáles son los distintos tipos de técnicas de montaje de agujeros 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.
5.¿Cuáles son las principales características de una placa de circuito impreso?
Nos comprometemos a ofrecer soluciones personalizadas y a establecer relaciones estratégicas de cooperación a largo plazo con nuestros clientes.
1. Sustrato: El material base sobre el que se imprime el circuito, normalmente de fibra de vidrio o epoxi compuesto.
2. Trazas conductoras: Finas líneas de cobre que conectan los componentes en la placa de circuito impreso.
3. Almohadillas: Pequeñas zonas de cobre en la superficie de la placa de circuito impreso donde se sueldan los componentes.
4. Vías: Orificios perforados a través de la placa de circuito impreso para conectar las distintas capas del circuito.
5. Máscara de soldadura: Capa de material protector que cubre las pistas y almohadillas de cobre, evitando cortocircuitos accidentales.
6. Serigrafía: Capa de tinta que se imprime en la placa de circuito impreso para etiquetar los componentes y proporcionar otra información útil.
7. Componentes: Dispositivos electrónicos como resistencias, condensadores y circuitos integrados que se montan en la placa de circuito impreso.
8. Agujeros de montaje: Orificios taladrados en la placa de circuito impreso para poder fijarla de forma segura a un dispositivo o caja de mayor tamaño.
9. Pila de cobre: Grandes áreas de cobre que se utilizan para proporcionar una toma de tierra común o un plano de potencia para el circuito.
10. Conectores de borde: Contactos metálicos en el borde de la placa de circuito impreso que permiten conectarla a otros circuitos o dispositivos.
11. Puentes de soldadura: Pequeñas zonas de cobre expuesto que permiten la conexión de dos o más trazas.
12. Puntos de prueba: Pequeñas almohadillas u orificios en la placa de circuito impreso que permiten probar y solucionar problemas del circuito.
13. Leyenda serigráfica: Texto o símbolos impresos en la capa serigráfica que proporcionan información adicional sobre la placa de circuito impreso y sus componentes.
14. Designadores: Letras o números impresos en la capa serigráfica para identificar componentes específicos en la placa de circuito impreso.
15. Designadores de referencia: Combinación de letras y números que identifican la ubicación de un componente en la placa de circuito impreso según el diagrama esquemático.
6.¿Cómo influye el tipo de conexión de la PCB (por cable o inalámbrica) en su diseño y características?
Nuestros productos y servicios cubren una amplia gama de ámbitos y satisfacen las necesidades de diferentes campos.
El tipo de conexión de la placa de circuito impreso, ya sea por cable o inalámbrica, puede influir considerablemente en el diseño y las características de la placa. Algunas de las principales formas en las que el tipo de conexión puede influir en el diseño y las características de la placa de circuito impreso son:
1. Tamaño y factor de forma: Las placas de circuito impreso cableadas suelen requerir conectores físicos y cables, lo que puede aumentar el tamaño total y el factor de forma de la placa. En cambio, las PCB inalámbricas no requieren conectores físicos ni cables, lo que permite un diseño más pequeño y compacto.
2. Consumo de energía: Las placas de circuito impreso cableadas necesitan un suministro constante de energía para funcionar, mientras que las inalámbricas pueden funcionar con pilas. Esto puede repercutir en el consumo de energía y la duración de la batería del dispositivo, lo que a su vez puede afectar al diseño general y las características de la placa de circuito impreso.
3. Flexibilidad y movilidad: Las placas de circuito impreso inalámbricas ofrecen mayor flexibilidad y movilidad, ya que no tienen conexiones físicas que restrinjan el movimiento. Esto puede resultar ventajoso en aplicaciones en las que el dispositivo deba desplazarse o utilizarse en distintos lugares.
4. Velocidad de transferencia de datos: las PCB cableadas suelen tener velocidades de transferencia de datos más rápidas que las inalámbricas. Esto puede repercutir en el diseño y las características de la PCB, ya que determinadas aplicaciones pueden requerir una transferencia de datos a alta velocidad.
5. Coste: El tipo de conexión también puede influir en el coste de la placa de circuito impreso. Las placas de circuito impreso con cable pueden requerir componentes adicionales como conectores y cables, lo que puede aumentar el coste total. Por otro lado, las placas de circuito impreso inalámbricas pueden requerir tecnología y componentes más avanzados, lo que las hace más caras.
6. Fiabilidad: Las placas de circuito impreso cableadas suelen considerarse más fiables, ya que disponen de una conexión física menos propensa a las interferencias o a la pérdida de señal. En cambio, las PCB inalámbricas pueden ser más susceptibles a las interferencias y a la pérdida de señal, lo que puede afectar a su fiabilidad.
En general, el tipo de conexión de la placa de circuito impreso puede afectar significativamente al diseño y las características de la placa, por lo que es importante considerar detenidamente los requisitos específicos de la aplicación a la hora de elegir entre conexiones por cable o inalámbricas.
7.¿Cómo afecta el tipo de máscara de soldadura utilizada al rendimiento de la placa de circuito impreso?
Tenemos un amplio espacio de desarrollo en los mercados nacionales y extranjeros. 1.2mm pcbs tienen grandes ventajas en términos de precio, calidad y fecha de entrega.
El tipo de máscara de soldadura utilizado puede afectar al rendimiento de la placa de circuito impreso de varias maneras:
1. Aislamiento: La máscara de soldadura se utiliza para aislar las pistas de cobre de una placa de circuito impreso, evitando que entren en contacto entre sí y provoquen un cortocircuito. El tipo de máscara de soldadura utilizado puede afectar al nivel de aislamiento proporcionado, lo que puede repercutir en la fiabilidad y funcionalidad generales de la placa de circuito impreso.
2. Soldabilidad: La máscara de soldadura también desempeña un papel crucial en el proceso de soldadura. El tipo de máscara de soldadura utilizado puede afectar a la tensión superficial y a las propiedades de humectación de la soldadura, lo que puede repercutir en la calidad de las uniones soldadas y en la fiabilidad general de la placa de circuito impreso.
3. Resistencia térmica: La máscara de soldadura también puede actuar como barrera térmica, protegiendo la placa de circuito impreso del calor excesivo. El tipo de máscara de soldadura utilizado puede afectar a la resistencia térmica de la placa de circuito impreso, lo que puede repercutir en su capacidad para disipar el calor y en su rendimiento térmico general.
4. Resistencia química: La máscara de soldadura también está expuesta a diversos productos químicos durante el proceso de fabricación de PCB, como fundentes y agentes de limpieza. El tipo de máscara de soldadura utilizado puede afectar a su resistencia a estas sustancias químicas, lo que puede repercutir en la durabilidad y fiabilidad generales de la placa de circuito impreso.
5. 5. Propiedades eléctricas: El tipo de máscara de soldadura utilizada también puede afectar a las propiedades eléctricas de la placa de circuito impreso, como su constante dieléctrica y su factor de disipación. Estas propiedades pueden afectar al rendimiento de los circuitos de alta frecuencia y a la integridad de la señal.
En general, el tipo de máscara de soldadura utilizada puede tener un impacto significativo en el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de una placa de circuito impreso. Es esencial seleccionar cuidadosamente la máscara de soldadura adecuada para una aplicación específica a fin de garantizar un rendimiento óptimo.
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 1,2 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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