Starr printplaten (PCB's) worden vervaardigd uit een stevige, onbuigzame ondergrond. Ze behouden een permanente, vaste vorm en bieden een stabiele basis voor de assemblage van apparaten, elektrische verbindingen en fysieke ondersteuning. In vergelijking met vouwbare en vervormbare flexibele PCB's bieden starr printplaten mechanische sterkte en structurele integriteit, waardoor ze geschikt zijn voor apparaten die een stabiele structurele ondersteuning vereisen.
De meeste starr printplaten zijn gemaakt van glasvezel (FR4) of andere starre laminaatmaterialen en worden versterkt met epoxyhars. Door chemische en thermische behandeling krijgen deze materialen een grotere weerstand tegen hitte, chemische corrosie en spanning. Glazen vezel is de kern van de meeste starr printplaten. Daarnaast worden er ook elektronische componenten zoals condensatoren, chips, weerstanden enzovoort aan toegevoegd en gesoldeerd om de juiste stroomdoorvoer te realiseren.
Kenmerk |
Capaciteit |
Substraatmaterialen |
- Ik ben er. Poly-imide (PI) film (12,7~127μm) |
Lijmstoffen | Thermohardende lijm |
Laagopbouw |
1 rigid + 2 flex + 1 rigid Flex koperlagen ≤ 2 |
Dikte flexlaag | 12,7~127μm |
Dikte rigide laag | 0,4~1,6mm |
Dikte van koper | 12~70μm (0,5~2 oz) |
Minimale lijnbreedte/lijnafstand | 3/3 mil (76μm/76μm) |
Minimale boring |
Flex laserboren ~0,075~0,1 mm Stevig mechanisch boren ≥0,2 mm |
Lamineren |
Vooraf uitlijnen ±10μm Vacuümlamineerproces 180°C 3~5 Mpa |
Boren & Metalleren |
CO2-laser voor IVH Mechanisch boren voor doorgaande gaten Koperplateren zonder stroom ≥1mil koperdikte |
Graveerwerk | Lijnbreedte/afstand ±10% |
Coverlay | 25~50μm |
Oppervlakfinish |
Stijf gebied ENIG (0,05~0,1μm Au) Flexibel gebied OSP (≤0,5μm) |
Minimale buigradius | ≥10× dikte |
Verpakking van eindproduct | Schuim/Bubbelverpakking/Antistatische zak |
De betrouwbaarheid van stijve PCB's hangt af van de synergie tussen elke laagstructuur en de gehele machine-assembly. Het omvat voornamelijk de volgende lagen:
Het belangrijkste onderdeel van de stiff PCB printplaatstructuur is de substraatlaag, die de basis vormt voor de PCB om sterkte en stijfheid te bieden. Het substraat is meestal gemaakt van glasvezelversterkte epoxyhars (FR4) en vormt het "skelet" van de gehele printplaat.
De koperlaag verbindt elk onderdeel en zorgt voor de overdracht van signalen en stroom tussen de componenten op de printplaat. De productiemethode bestaat uit het lamineren van een laag koperfolie op de starre PCB na het voorbereiden van het substraat, zoals FR4.
Het gebruikelijk zichtbare groene oppervlak is het soldeermasker, dat niet alleen een esthetisch aantrekkelijke uitstraling biedt, maar vooral bedoeld is om de koperbanen te beschermen en kortsluiting tijdens het solderen te voorkomen.
Dezijdenzeeflaag wordt gebruikt om informatie op de PCB-kaart te drukken, zodat gebruikers de informatie van de kaart kunnen begrijpen. De inhoud omvat componentlabels, logo's en referentiesymbolen, wat handig is voor productie, montage en latere onderhoud.
Er zijn veel soorten stijve PCB's, geschikt voor verschillende toepassingsbehoeften:
Een enkelzijdige stijve PCB-kaart is het meest basistype, het heeft een laag koper aan één zijde van het substraat. Het is goedkoop, eenvoudig te produceren en geschikt voor toepassingen met lage dichtheid zoals LED-lampen, rekenmachines, enz.
Dubbelzijdige stijve PCB heeft koperlagen aan beide zijden, wat complexere schakelingen kan ondersteunen en breed wordt toegepast in besturingssystemen, versterkers en industriële apparatuur.
Multilaag harde PCB's bevatten drie of meer koperlagen, gescheiden door isolatiematerialen. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen met hoge dichtheid, zoals smartphones en medische apparatuur.
Vergelijken met gewone PCB's, kunnen zware koper PCB's hogere stroom, mechanische belasting en thermische belasting weerstaan en zijn geschikt voor voedingstoestellen en toepassingen met hoog vermogen.
Tg staat voor glasovergangstemperatuur. Hoge Tg PCB's kunnen hoge temperaturen weerstaan (>170°C) en zijn geschikt voor de automotive- en luchtvaartindustrie.
Hoge frequentie harde printplaten zijn voornamelijk geschikt voor de overdracht van hoogfrequente signalen en worden vaak vervaardigd uit materialen met lage verliezen, zoals PTFE (Teflon), om de signaalintegriteit te garanderen.
Gebaseerd op aluminium of koper, heeft het betere thermische beheerscapaciteiten en wordt breed gebruikt in LED-verlichting, energiesystemen en hoog vermogen auto-elektronica.
Meestal kunnen we enkel aluminiumsubstraatplaten en dubbele lagen aluminiumsubstraatplaten produceren. Vanwege de beperkingen van het productieproces zijn multilaags aluminiumsubstraatplaten moeilijk te fabriceren en kunnen zij dus niet voldoen aan de eisen van complexe multilaagontwerpen.
Metaalaluminiummaterialen hebben een hoge stijfheid en weinig zachtheid en zijn niet zo buigzaam als polyimide- of polyesterdragers. Daarom zijn zij niet geschikt voor toepassingen waarbij herhaaldelijk moet worden gebogen.
De thermische uitzettingscoëfficiënt van aluminiumdragers is relatief hoog, wat verschilt van sommige componenten en soldeermaterialen. Het niet-overeenkomen van de thermische uitzettingscoëfficiënten kan gemakkelijk leiden tot soldeerverbindingsschade of afschilfering, waardoor de algehele betrouwbaarheid wordt beïnvloed.
Vergelijken met gewone substraatmaterialen vereist de metalen eigenschappen van aluminiumsubstraat meer tijd voor overwegingen tijdens de productie en montage, wat de procescomplexiteit en kosten verhoogt.
Hoewel aluminiumsubstraat grote voordelen biedt op het gebied van thermisch beheer, hebben aluminiumprintplaten (PCB's) vergeleken met conventionele FR4-materialen hogere materialenkosten, speciale productieprocessen en eisen voor oppervlaktebehandeling, waardoor de totale productiekosten stijgen.
1. Stijve structuur: Gemaakt van glasvezel, wat zorgt voor stabiliteit van de print en voorkomt vervorming, en ondersteuning biedt voor de productstabiliteit.
2. Hoge dichtheid aan schakelingen: Ondersteunt meerdere lagen, waardoor complexe schakelingen en een hoge dichtheid aan componenten mogelijk zijn.
3. Hoge precisie in afmetingen: Geschikt voor producten die hoge precisie vereisen, zoals smartphones en medische apparatuur.
1. Duurzaamheid en lange levensduur: Stijve materialen en structuur bieden langdurig gebruik in extreme omstandigheden;
2. Lage productiekosten: Geschikt voor massaproductie, gestandaardiseerde processen en korte productietijden;
3. Gemakkelijk te integreren met automatisering: Ondersteunt automatisch solderen en montage, waardoor productiviteit en consistentie toenemen.
1. Computermoederbord: Starre PCB kan worden gebruikt als de kern van het moederbord om essentiële componenten zoals CPU, geheugen, GPU, enzovoort te dragen;
2. Consumentenelektronica: Wordt veel gebruikt in dagelijkse apparaten zoals smartphones, tv's, magnetrons, enzovoort;
3. Auto-elektronica: Onmisbaar in elektrische voertuigen en geavanceerde bestuurdershulpsystemen (ADAS);
4. Communicatieapparatuur: Starre PCB's hebben een hoge signaalstabiliteit en kunnen worden gebruikt in radio's, mobiele telefoons, routers en satellietcommunicatiesystemen.
IPC-A-600 en IPC-6012 zijn twee sleutelstandaarden:
Voldoen aan de IPC-normen vereist strikte kwaliteitscontrolemaatregelen, zoals microdoorsnede-testen, AOI-optische inspectie, elektrische tests op kortsluiting en open stroomkring, enz. Alleen op deze manier kan de langetermijnbetrouwbaarheid van stijve PCB's worden gegarandeerd.
LHD TECH gebruikt geavanceerde productie- en kwaliteitscontroletechnologie om enkelzijdige, dubbelzijdige en multilaags stijve PCB's van FR4, hoog Tg en metalen materialen te leveren. Elke PCB voldoet aan de IPC-A-600 en IPC-6012 normen en wordt breed toegepast in diverse industrieën zoals consumentenelektronica, lucht- en ruimtevaart, industriële automatisering, enz. Als u op zoek bent naar een betrouwbare leverancier van stijve PCB's, neem dan nu contact met ons op!
Stijve printplaten hebben alle aspecten van het dagelijks leven doordrongen, van huishoudelijke apparaten tot high-end industriële systemen. Ze hebben dankzij hun voordelen, zoals hoge sterkte, nauwkeurige afmetingen en goede stabiliteit, brede toepassing gevonden. Met de voortdurende ontwikkeling van de elektronica-industrie zullen stijve printplaten blijven fungeren.