Alle categorieën

Stiff PCB

Inleiding

Wat is een starre printplaat?

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.

rigid-pcb.jpg

Specificaties van starr printplaten bij LHD TECH

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

Stijve PCB-structuur

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:

1. Basismateriaallaag

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.

2. Koperlaag

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.

3. Soldeermasker

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.

4. Sierenlaag

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.

rigid-pcb-board​.jpg

Soorten stijve PCB's

Er zijn veel soorten stijve PCB's, geschikt voor verschillende toepassingsbehoeften:

1. Enkelzijdige stijve PCB

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.

2. Dubbelzijdige stijve PCB

Dubbelzijdige stijve PCB heeft koperlagen aan beide zijden, wat complexere schakelingen kan ondersteunen en breed wordt toegepast in besturingssystemen, versterkers en industriële apparatuur.

3. Meerlagige stijve PCB

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.

4. Zware koper harde PCB

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.

5. Hoge Tg harde PCB

Tg staat voor glasovergangstemperatuur. Hoge Tg PCB's kunnen hoge temperaturen weerstaan (>170°C) en zijn geschikt voor de automotive- en luchtvaartindustrie.

6. Hoge frequentie harde PCB's

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.

7. Metalen basis harde PCB

Gebaseerd op aluminium of koper, heeft het betere thermische beheerscapaciteiten en wordt breed gebruikt in LED-verlichting, energiesystemen en hoog vermogen auto-elektronica.

Productieproces van starre PCB's

Laaglimiet

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.

Slechte buigzaamheid

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.

Niet-overeenkomende thermische uitzettingscoëfficiënten

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.

Aluminiumdragers brengen aanvullende productie-eisen met zich mee

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.

Hoge kosten

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.

flex-rigid-pcb-manufacturer​(1).jpg

Kenmerken en voordelen van stijve PCB

Belangrijkste kenmerken:

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.

Kernvoordelen:

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.

Toepassingsgebieden van stijve PCB

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-standaarden voor starre PCB's

De productie van starre printplaten moet niet alleen beschikbaarheid garanderen, maar ook voldoen aan internationale normen.

IPC-A-600 en IPC-6012 zijn twee sleutelstandaarden:

  • IPC-A-600: specificeert de uiterlijke kenmerken en fysieke defectnormen voor elke laag van de PCB;
  • IPC-6012: omschrijft de prestatie-eisen, materiaalspecificaties en testmethoden, en wordt breed gebruikt in de luchtvaart-, auto- en telecommunicatie-industrie.

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.

rigid-pcb.jpg

Waarom LHD kiezen voor het produceren van stijve PCB's?

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!

Samenvatting

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.

Meer producten

  • Gouden vinger PCB

    Gouden vinger PCB

  • Aluminium pcb

    Aluminium pcb

  • Teflon PCB

    Teflon PCB

  • Geleid pcb

    Geleid pcb

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000