Typene PCB

PCB kan deles inn i stive kretskort, fleksible kretskort og stivt-flex-kort.
Generelt PCB kalles stiv PCB. Den visuelle forskjellen mellom stiv PCB og fleksibel PCB er at fleksibel PCB kan bøyes. Den vanlige tykkelsen på stiv PCB er 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, etc. Og den vanlige tykkelsen på fleksibel PCB er 0.2mm, og tykkelsen på den fortykkede lag vil bli lagt på baksiden av delene som skal sveises. Tykkelsen på det tykte laget varierer fra 0,2 til 0,4 mm. Hensikten med å forstå disse er å gi en romlig referanse for konstruksjonsingeniører når de designer. Vanlige materialer av stivt PCB inkluderer: fenolisk papirlaminat, epoksypappelaminat, polyesterglassfilaminat, epoksyglassduk; vanlige materialer med fleksibel PCB inkluderer: polyesterfilm, polyimidfilm, FEP-film.
I henhold til antall kretslag kan PCB deles inn i enkeltpanel, tosidig kort og flerlags kort. Det vanlige flersjiktsbrettet er et 4-lags brett eller 6-lags brett, og det komplekse flerlagsplaten kan nå flere titalls lag.

Enkelt panel
Enkeltsider. På den mest enkle PCB er deler konsentrert på den ene siden, mens ledninger er konsentrert på den andre siden (når det er brikkekomponenter, er de på samme side som ledninger, og plug-in-enheter er på den andre siden). Fordi ledninger bare vises på den ene siden, kalles denne typen PCB for en enkelt side. Fordi det er mange strenge begrensninger på designkretsen til det ene panelet (fordi det bare er en side, kan ledningene ikke krysse og må være rundt den uavhengige banen), er det bare de tidlige kretsene som bruker slike brett.
Dobbeltsidig brett
Dobbeltsidige tavler har ledninger på begge sider av tavlen, men for å bruke ledninger på begge sider er det nødvendig å ha en riktig kretsforbindelse mellom de to sidene." bridge" mellom disse kretsløpene kalles et pilothull (via). Føringshullet er et lite hull fylt eller belagt med metall på kretskortet, som kan kobles til ledningene på begge sider. Fordi området til det tosidige brettet er to ganger større enn det for det ene panelet, løser det doble panelet problemet med svimlende ledninger i det ene panelet (det kan føres til den andre siden gjennom hull), noe som er mer egnet for kretser mer komplekse enn enkeltpanelet.
Flerlags brett
For å øke ledningsområdet bruker flerlagsplater flere enkle eller tosidige ledningsplater. Et trykt kretskort med ett dobbeltsidig som indre lag, to enkeltsidige som ytre lag eller to dobbeltsidige som indre lag og to enkeltsidige som ytre lag. Det trykte kretskort som vekselvis er koblet sammen med posisjonssystem og isolerende bindingsmateriale og hvis ledende grafikk er sammenkoblet i samsvar med designkravene, blir et firelags og seks-lags trykt kretskort, også kjent som flerlags trykt kretskort. Antall lag på brettet betyr ikke at det er flere uavhengige ledningslag. I spesielle tilfeller vil et blankt lag legges til for å kontrollere brettets tykkelse. Generelt er antall lag jevnt og inkluderer de ytterste to lagene. De fleste hovedkortene har 4 til 8-lags struktur, men i teorien kan det oppnå nesten 100 lag PCB. De fleste av de store superdatamaskinene bruker ganske mange flerlags hovedkort, men fordi denne typen datamaskiner kan erstattes av mange vanlige dataklynger, har de ultra-flerlagsbrettene gradvis vært ute av bruk. Fordi lagene i PCB er tett kombinert, er det generelt ikke lett å se det faktiske antallet, men hvis du observerer hovedkortet nøye, kan du fortsatt se det.

Karakteristisk
Årsaken til at PCB kan brukes mer og mer, er at det har mange unike fordeler, som følger.
Høy tetthet. I flere tiår har den høye tettheten av PCB utviklet seg med forbedring av IC-integrasjon og installasjonsteknologi.
Høy pålitelighet. Gjennom en serie inspeksjoner, tester og aldringstester kan PCB garanteres å fungere pålitelig i lang tid (vanligvis 20 år).
Designability. For PCB-ytelse (elektrisk, fysisk, kjemisk, mekanisk, etc.) kan PCB-design realiseres gjennom designstandardisering, standardisering, etc., med kort tid og høy effektivitet.
Producibility. Med moderne styring kan standardisering, skala (mengde), automatisering og annen produksjon gjennomføres for å sikre konsistensen i produktkvaliteten.
Testbarhet. Det er etablert en relativt komplett testmetode, teststandard, forskjellige testutstyr og instrumenter for å teste og identifisere PCB-produktkvalifisering og levetid.
Assemblability. Kunshan JINGDING elektroniske PCB-produkter er ikke bare praktisk for standardisert montering av forskjellige komponenter, men også for automatisk og storstilt masseproduksjon. Samtidig kan PCB og forskjellige komponentmonteringsdeler også settes sammen for å danne større deler, systemer og til og med hele maskinen.
Vedlikeholdbarhet. Fordi PCB-produkter og forskjellige komponentmonteringsdeler er produsert i standardisert design og skala, er disse delene også standardiserte. Når systemet først har gått i stykker, kan det erstattes raskt, enkelt og fleksibelt, og systemet kan gjenopprettes raskt. Selvfølgelig er det flere eksempler. For eksempel miniatyrisering, lettvekt, høyhastighets signaloverføring og så videre.
Artikkel og bilder fra internett, hvis noen ting blir fritt, kontakt oss for å slette.
NeoDen tilbyr avullSMT monteringslinjeløsninger, inkludertSMTreflowovn, bølgelodningsmaskin, plukke- og plasseringsmaskin, loddepasta-skriver, PCB-laster, PCB-losser, chip mounter, SMT AOI-maskin, SMT SPI-maskin, SMT X-Ray-maskin, SMT monteringslinjeutstyr, PCB-produksjonsutstyrSMT-reservedeler, osv. Alle slags SMT-maskiner du måtte trenge, kontakt oss for mer informasjon:
Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.
E-post:info@neodentech.com
