Kaikki kategoriat

Get in touch

Uutiset

Etusivu> Uutiset

Kaikki uutiset

Miten valitaan sopivia PCB-materiaaleja?

19 Nov
2024

Valintojen tekeminen materiaaleista tulostetulle piiriplateille on ratkaisevaa elektronisten laitteiden suoritukselle, luotettavuudelle ja elinajalle. On olemassa monia erilaisia tyypejä PCB-materiaalit saatavilla, mikä saattaa tehdä valinnan parhaan materiaalin valitsemisen erittäin vaikeaksi sovelluksellesi. SHEN CHUANG, uskollinen yritys, joka tarjoaa PCB-valmistuspalveluita, esittelee avainasemat, joita tulisi käyttää parhaan PCB-materiaalin määrittämisessä.

Tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon

On olemassa monia erilaisia PCB-materiaaleja, mutta ne kaikki eivät ole ideaalisia sovellukselle. Siksi ensinnäkin on arvioitava termojohdannainen, sähköinen suorituskyky, mekaaniset ominaisuudet ja ympäristöolosuhteet. SHEN CHUANGin sanoin ensimmäinen askel pitäisi olla tarkkojen vaatimusten määrittelyyn tarkoitetulle sovellukselle, koska kaikki materiaalit eivät ole sopivia kaikille sovelluksen olosuhteille. Esimerkiksi alhaisessa menetyksessä olevia materiaaleja tarvitaan korkeintaessa sovelluksissa ja parempia lämpöpisteytymismateriaaleja korkeassa tehoste suunnatuissa ratkaisuissa.

Lajittele PCB-materiaaleja  

1. FR4 (Kiintolevyllä vahvistettu epoksi)

Sen erityisen hinnan, suorituskyvyn ja ikivuoden takia FR4 on epäilemättä yksi laajimmin käytetyistä PCB-materiaaleista. Se sopii suurimmalle osalle yleiskäyttöisistä sovelluksista. SHEN CHUANG, joka valmistaa korkealaatuisia FR4-plateleita, takaa myös täydellisen sähköisen eristämisen ja vakauden standardiympäristöoloissa.

2. Korkeataajuussklaatit

RF-signaalien sovelluksissa PTFE (polytetrafluoroetyyliini) tai Rogers laminoidut materiaalit ovat suosittuja. Nämä kärsivät vähäisestä signaalihäviöstä ja ovat vakaita korkeammilla taajuusalueilla, joten ne sopivat telekomunikaatio-, ilmavoimien ja lääketieteellisten laitteiden käyttöön. Tämän vuoksi niiden houkutus on sama kuin PTFEn telekomunikaatiolla, ilmavoimilla ja lääketieteellisillä laitteilla, joilla on matala signaalihäviö.

3. Lämpötilanjohdon materiaalit

Alumiinista tai keramiikasta voi valita suunnitteluihin, joissa on tarpeet suureen tehoon tai korkean lämpönsiirron vaativiin paketteihin. SHEN CHUANG tarjoaa monia lämpötilanjohdon PCB-elettejä, jotka täyttävät edistyksellisten komponenttien, kuten LED-valojen tai lammityselektroniikan, tarpeet.

4. Suomalainen Joustavat PCB-tuotteet

Muille sovelluksille, joissa PCB:tä itseään täytyy kaarrella tai joustuttaa, käytetään polyimidimateriaaleja. Materiaali on erityisen hyödyllinen, koska se mahdollistaa PCB:n kaarrelemisen tai kääntämisen ilman, että sidonta murtuu, mikä on ratkaisevaa kompaktien elektronisten laitteiden ja erityisesti käyttäjänrinnaisia sovelluksia varten.

Ympäristö- ja sääntelyasioiden huomioon ottaminen   

Lisäksi valitsemisen merkittävänä tuloksena PCB-materiaalien osalta on tarkastella niitä ympäristövaatimusten kannalta. SHEN CHUANGilla on RoHS-todistuksen mukaisia materiaaleja, jotka eivät sisällä myrkyllisiä elementtejä, kuten lyijyä tai rautaa ja jotka vastaavat maailmanlaajuisia standardeja. Ne tulisi myös tukea materiaalikokoelmalla alueellisesti siinä alueella, johon PCB on suunnattu käytettäväksi.

On olennaista valita riittävät PCB-materiaalit mukaisesti sääntöihin, suorituskykyyn, luotettavuuteen ja elektroniikkatuotteen hintaan. Sovellusten ominaisuudet sekä lämpötila-, signaali- ja ympäristövaikutukset voivat auttaa yritystä tekemään parhaan liiketoimintapäätöksen. SHEN CHUANG tuottaa laajan valikoiman edistyneitä PCB-materiaaleja, jotka sopivat eri markkinaosuuksille, jotta asiakkaille tarjotaan asianmukaisia ratkaisuja. Yleiset, korkean taajuuden, lämpökestoiset ja joustavat materiaalit ovat kaikki saatavilla SHEN CHUANG -brändillä ja ne täyttävät suorituskyvyn odotukset.

Controller Prototype Circuit Board PCBA Custom Service Development PCB Assembly Factory

Edellinen

Yksityiskohtainen selitys perusprosessista tulostetun piiriopon valmistuksessa

Kaikki Seuraava

Perusvaatimukset ja prosessit PCB-suunnittelussa