Espessura da placa de circuito impresso de 12 camadas
A MTI é uma empresa de alta tecnologia especializada na fabricação de placas de circuito impresso, montagem de placas de circuito impresso e serviços de aquisição de peças com mais de 20 anos de experiência. Estamos comprometidos com a produção de vários tipos de placas de circuito impresso, incluindo principalmente placas de circuito de face única, dupla face e multicamadas, HDI de alta precisão, placas flexíveis (FPC), placas rígidas-flexíveis (incluindo HDI), placas de circuito de metal e seus plugues SMD. As áreas de aplicação da linha de produtos incluem: instrumentos de teste. Resposta rápida, controle de qualidade rigoroso, melhor serviço e forte suporte técnico exportam nossos produtos de PCB para mercados globais, incluindo Filipinas, Anguilla, Chade, Peru, Burundi, Togo, Martinica, Zimbábue, Mali.
A MTI gostaria de construir um relacionamento comercial longo e estável com os clientes de todo o mundo com base em benefícios mútuos e progresso mútuo; escolha a MTI, leve você ao sucesso!
Nome do produto | Espessura da placa de circuito impresso de 12 camadas |
Palavra-chave | 1073 pcb, fabricante de pcb de 16 camadas, pcb de carregador de bateria de 12v |
Local de origem | China |
Espessura da placa | 1~3,2 mm |
Setores aplicáveis | eletrônicos automotivos, etc. |
Serviço | Fabricação OEM/ODM |
Certificado | ISO-9001:2015, ISO-14001:2015,ISO-13485:2012.UL/CSA |
Cor da máscara de solda | Amarelo |
Vantagens | Mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para garantir que nossos clientes se beneficiem |
País de vendas | Em todo o mundo, por exemplo: Filipinas, Anguilla, Chade, Peru, Burundi, Togo, Martinica, Zimbábue, Mali |
Um de nossos serviços de projeto de hardware é a fabricação de pequenos lotes, que permite testar sua ideia rapidamente e verificar a funcionalidade do projeto de hardware e da placa PCB.
Temos uma vasta experiência em engenharia para criar um layout usando uma plataforma de software como o Altium Designer. Esse layout mostra a aparência e o posicionamento exatos dos componentes em sua placa.
Seus produtos são sempre entregues antes do prazo e com a mais alta qualidade.
Guia de perguntas frequentes
2) Como o tipo de vias usadas afeta o desempenho de uma placa de circuito impresso?
3) O que é testabilidade no projeto de PCB e como ela é obtida?
4) Como o tipo de máscara de solda usada afeta o desempenho da placa de circuito impresso?
5. uma PCB pode ter diferentes níveis de flexibilidade?
1) Como as placas de circuito impresso lidam com sobrecorrente e curtos-circuitos?
Temos uma equipe de gerenciamento de primeira classe e prestamos atenção ao trabalho em equipe para atingir objetivos comuns.
As PCBs (placas de circuito impresso) têm vários mecanismos para lidar com sobrecorrente e curtos-circuitos:
1. Fusíveis: Os fusíveis são o mecanismo de proteção mais comum usado em PCBs. Eles são projetados para interromper o circuito quando a corrente ultrapassa um determinado limite, evitando danos aos componentes e à placa.
2. Disjuntores: Semelhante aos fusíveis, os disjuntores são projetados para interromper o circuito quando a corrente ultrapassa um determinado limite. Entretanto, diferentemente dos fusíveis, os disjuntores podem ser reiniciados e reutilizados.
3. Dispositivos de proteção contra sobrecorrente: Esses dispositivos, como os diodos de proteção contra sobrecorrente, são projetados para limitar a quantidade de corrente que flui pelo circuito. Eles atuam como uma válvula de segurança, evitando que a corrente excessiva danifique os componentes.
4. Proteção térmica: Algumas placas de circuito impresso têm mecanismos de proteção térmica, como fusíveis térmicos ou cortes térmicos, que são projetados para interromper o circuito quando a temperatura da placa ultrapassa um determinado limite. Isso ajuda a evitar danos à placa e aos componentes devido ao superaquecimento.
5. Proteção contra curto-circuito: As placas de circuito impresso também podem ter mecanismos de proteção contra curto-circuito, como dispositivos de coeficiente de temperatura positiva polimérica (PPTC), que são projetados para limitar a corrente em caso de curto-circuito. Esses dispositivos têm uma alta resistência em temperaturas normais de operação, mas sua resistência aumenta significativamente quando a temperatura aumenta devido a um curto-circuito, limitando o fluxo de corrente.
Em geral, as placas de circuito impresso usam uma combinação desses mecanismos de proteção para lidar com sobrecorrentes e curtos-circuitos, garantindo a segurança e a confiabilidade da placa e de seus componentes.
2) Como o tipo de vias usadas afeta o desempenho de uma placa de circuito impresso?
Como um dos principais fabricantes de espessura de 12 camadas de PCB na China, damos grande importância a esse detalhe.
O tipo de vias utilizadas pode afetar o desempenho de uma PCB de várias maneiras:
1. Integridade do sinal: As vias podem atuar como descontinuidades no caminho do sinal, causando reflexos e degradação do sinal. O tipo de via usada pode afetar a impedância e a integridade do sinal da placa de circuito impresso. Para sinais de alta velocidade, é importante usar vias de impedância controlada para manter a integridade do sinal.
2. Desempenho elétrico: O tipo de via usada também pode afetar o desempenho elétrico da PCB. Por exemplo, as vias através de orifícios têm menor resistência e indutância em comparação com as vias cegas ou enterradas, o que pode afetar o fornecimento de energia e a transmissão de sinais na PCB.
3. Desempenho térmico: As vias também podem desempenhar um papel importante no desempenho térmico de uma PCB. As vias através de orifícios podem atuar como vias térmicas, permitindo que o calor se dissipe de uma camada para outra. As vias cegas e enterradas, por outro lado, podem reter o calor e afetar o gerenciamento térmico geral da placa de circuito impresso.
4. Custo de fabricação: O tipo de via utilizada também pode afetar o custo de fabricação da placa de circuito impresso. As vias cegas e enterradas exigem processos mais complexos e caros, enquanto as vias de passagem são relativamente mais simples e mais baratas de fabricar.
5. Tamanho e densidade da placa de circuito impresso: O tipo de via usada também pode afetar o tamanho e a densidade da PCB. As vias cegas e enterradas ocupam menos espaço na superfície da PCB, permitindo projetos de maior densidade. Isso pode ser benéfico para PCBs menores e mais compactas.
De modo geral, o tipo de vias usadas pode ter um impacto significativo no desempenho, no custo e no design de uma placa de circuito impresso. É importante considerar cuidadosamente o tipo de vias necessárias para uma aplicação específica a fim de garantir o desempenho e a funcionalidade ideais da placa de circuito impresso.
3) O que é testabilidade no projeto de PCB e como ela é obtida?
Nossos produtos com espessura de 12 camadas de pcb passam por um rigoroso controle de qualidade para garantir a satisfação do cliente.
A capacidade de teste no projeto de PCB refere-se à facilidade e à precisão com que uma placa de circuito impresso (PCB) pode ser testada quanto à funcionalidade e ao desempenho. É um aspecto importante do projeto de PCB, pois garante que quaisquer defeitos ou problemas com a placa possam ser identificados e resolvidos antes de ser colocada em uso.
A obtenção da capacidade de teste no projeto de PCB envolve a implementação de determinados recursos e técnicas de projeto que facilitam o teste da placa. Esses recursos incluem:
1. Projeto para teste (DFT): Isso envolve o projeto da placa de circuito impresso com pontos de teste e pontos de acesso específicos que permitem testes fáceis e precisos de diferentes componentes e circuitos.
2. Pontos de teste: São pontos designados na placa de circuito impresso onde as sondas de teste podem ser conectadas para medir a tensão, a corrente e outros parâmetros. Os pontos de teste devem ser estrategicamente posicionados para fornecer acesso a componentes e circuitos críticos.
3. Pads de teste: São pequenas almofadas de cobre na placa de circuito impresso usadas para fixar as sondas de teste. Elas devem ser colocadas perto do componente ou circuito correspondente para que o teste seja preciso.
4. Jigs de teste: São ferramentas especializadas usadas para testar PCBs. Elas podem ser feitas sob medida para um projeto específico de PCB e podem melhorar muito a precisão e a eficiência dos testes.
5. Projeto para manufaturabilidade (DFM): Isso envolve projetar a PCB tendo em mente a fabricação e os testes. Isso inclui o uso de componentes padrão, evitando layouts complexos e minimizando o número de camadas para facilitar os testes.
6. Projeto para depuração (DFD): Isso envolve projetar a placa de circuito impresso com recursos que facilitem a identificação e a solução de problemas que possam surgir durante o teste.
De modo geral, a obtenção da capacidade de teste no projeto de PCB requer planejamento cuidadoso e consideração do processo de teste. Ao implementar o DFT, usar pontos e pads de teste e projetar para a capacidade de fabricação e depuração, os projetistas podem garantir que suas PCBs sejam facilmente testáveis e possam ser diagnosticadas com rapidez e precisão quanto a possíveis problemas.
4) Como o tipo de máscara de solda usada afeta o desempenho da placa de circuito impresso?
Temos um amplo espaço de desenvolvimento nos mercados interno e externo. As espessuras de 12 camadas de placas de circuito impresso têm grandes vantagens em termos de preço, qualidade e prazo de entrega.
O tipo de máscara de solda usado pode afetar o desempenho da placa de circuito impresso de várias maneiras:
1. Isolamento: A máscara de solda é usada para isolar os traços de cobre em uma PCB, evitando que eles entrem em contato uns com os outros e causem um curto-circuito. O tipo de máscara de solda usado pode afetar o nível de isolamento fornecido, o que pode afetar a confiabilidade e a funcionalidade gerais da PCB.
2. Soldabilidade: A máscara de solda também desempenha um papel fundamental no processo de soldagem. O tipo de máscara de solda usada pode afetar a tensão superficial e as propriedades de umedecimento da solda, o que pode afetar a qualidade das juntas de solda e a confiabilidade geral da placa de circuito impresso.
3. Resistência térmica: A máscara de solda também pode atuar como uma barreira térmica, protegendo a placa de circuito impresso do calor excessivo. O tipo de máscara de solda usado pode afetar a resistência térmica da placa de circuito impresso, o que pode afetar sua capacidade de dissipar o calor e seu desempenho térmico geral.
4. Resistência química: A máscara de solda também é exposta a vários produtos químicos durante o processo de fabricação da placa de circuito impresso, como fluxo e agentes de limpeza. O tipo de máscara de solda usado pode afetar sua resistência a esses produtos químicos, o que pode afetar a durabilidade e a confiabilidade gerais da PCB.
5. Propriedades elétricas: O tipo de máscara de solda usado também pode afetar as propriedades elétricas da placa de circuito impresso, como a constante dielétrica e o fator de dissipação. Essas propriedades podem afetar o desempenho dos circuitos de alta frequência e a integridade do sinal.
De modo geral, o tipo de máscara de solda usado pode ter um impacto significativo no desempenho, na confiabilidade e na durabilidade de uma placa de circuito impresso. É essencial selecionar cuidadosamente a máscara de solda apropriada para uma aplicação específica a fim de garantir o desempenho ideal.
5. uma PCB pode ter diferentes níveis de flexibilidade?
Temos uma ampla gama de grupos de clientes com espessura de 12 camadas de PCB e estabelecemos relações de cooperação de longo prazo com nossos parceiros.
Sim, uma PCB (placa de circuito impresso) pode ter diferentes níveis de flexibilidade, dependendo de seu design e dos materiais usados. Algumas PCBs são rígidas e não podem se dobrar ou flexionar de forma alguma, enquanto outras são projetadas para serem flexíveis e podem se dobrar ou torcer até certo ponto. Há também PCBs que têm uma combinação de áreas rígidas e flexíveis, conhecidas como PCBs rígidas flexíveis. O nível de flexibilidade em uma PCB é determinado por fatores como o tipo de material do substrato, a espessura e o número de camadas e o tipo de projeto do circuito.
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