Жорсткі друковані плати (PCB) виготовляються з міцної, негнучкої основи. Вони мають постійну, фіксовану форму, забезпечуючи стабільну основу для монтажу пристроїв, електричних з'єднань та фізичного кріплення. Порівняно зі складними та деформованими гнучкими платами, жорсткі плати забезпечують механічну міцність і структурну цілісність, що робить їх придатними для пристроїв, які потребують стабільної структурної підтримки.
Більшість жорстких друкованих плат виготовляється зі скловолокна (FR4) або інших жорстких ламінованих матеріалів і армуються епоксидною смолою. Завдяки хімічній та тепловій обробці ці матеріали набувають більшої стійкості до тепла, хімічної корозії та напружень. Склоутворювач є основою більшості жорстких друкованих плат. Крім того, додаються та припаяються електронні компоненти, такі як конденсатори, мікросхеми, резистори тощо, щоб забезпечити належне протікання струму.
Функція |
Здатність |
Матеріали основи |
FR4 Поліімідна плівка (PI) (12,7~127 мкм) |
Клеї | Термореактивний клей |
Шаруватий пакет |
1 жорсткий + 2 гнучкі + 1 жорсткий Шари гнучкої міді ≤ 2 |
Товщина гнучкого шару | 12,7~127 мкм |
Товщина жорсткого шару | 0,4~1,6 мм |
Товщина міді | 12~70 мкм (0,5~2 унції) |
Мінімальна ширина лінії/Відстань між лініями | 3/3 міл (76 мкм/76 мкм) |
Мінімальне свердління |
Гнучкий лазерний свердління ~0,075~0,1 мм Жорстке механічне свердління ≥0,2 мм |
Ламінування |
Попереднє вирівнювання ±10 мкм Вакуумне ламінування 180°C 3~5 МПа |
Свердління та металізація |
CO2 лазер для IVH Механічне свердління для крізних отворів Хімічне нанесення мідного покриття ≥1міл товщина міді |
Гравюра | Ширина лінії/відстань між лініями ±10% |
Покривна плівка | 25~50 мкм |
Фінішне покриття |
Жорстка зона ENIG (0.05~0.1 мкм Au) Гнучка зона OSP (≤0.5 мкм) |
Мінімальний радіус згину | ≥10× товщина |
Упаковка готової продукції | Піна/Повітряний амортизатор/Антістатичний мішок |
Надійність жорсткої плати PCB залежить від синергії між кожною шаровою структурою та загальною конструкцією. Вона переважно включає наступні шари:
Найважливішою частиною тверда ПЛІ структури плати є шар основи, який забезпечує базу для друкованої плати, надаючи їй міцність і жорсткість. Основа зазвичай виготовлена з епоксидної смоли, армованої скловолокном (FR4), і є «скелетом» всієї друкованої плати.
Мідний шар з'єднує окремі частини та забезпечує передачю сигналів і електроживлення між компонентами плати. Метод виготовлення полягає в нанесенні шару мідної фольги на жорстку друковану плату після підготовки основи, такої як FR4.
Поверхня зеленого кольору, яку зазвичай видно, є лаком для пайки, який не лише надає платі естетичного вигляду, але й має захищати мідні провідники та запобігати короткому замиканню під час процесу пайки.
Шаровий шовкографічний друк використовується для нанесення інформації на друковану плату, щоб користувачі могли зрозуміти її призначення. Цей шар містить позначення компонентів, логотипи, умовні позначення та інше, що забезпечує зручність у виробництві, збиранні та подальшому обслуговуванні.
Існує багато типів жорстких друкованих плат, які відповідають різноманітним потребам застосування:
Одностороння жорстка друкована плата є найбільш базовим типом. Вона має шар міді з одного боку основи. Ці плати мають низьку вартість, простоту виготовлення та придатні для застосування в умовах низької щільності, наприклад, у світлодіодах, калькуляторах тощо.
Двохстороння жорстка друкована плата має мідні шари з обох боків, що дозволяє реалізувати більш складні схемні рішення. Їх широко використовують у системах керування, підсилювачах та промисловому обладнанні.
Мультишарові жорсткі друковані плати містять три або більше шарів міді, розділених ізоляційними матеріалами. Вони часто використовуються в пристроях з високою щільністю, таких як смартфони та медичні прилади.
Порівняно з звичайними друкованими платами, друковані плати з важкою міддю витримують більш високий струм, механічне навантаження та теплове навантаження, що робить їх придатними для обладнання живлення та високопотужних застосувань.
Tg означає температуру склування. Друковані плати з високим Tg можуть витримувати високі температури (>170°C) і використовуються в автомобільній та авіаційній промисловості.
Друковані плати для високочастотних сигналів в основному придатні для передачі високочастотних сигналів і часто виготовляються з матеріалів із низькими втратами, таких як ПТЕФ (тефлон), щоб забезпечити цілісність сигналу.
Виготовлені на основі алюмінію або міді, мають кращі характеристики тепловідведення і широко використовуються в освітленні на світлодіодних діодах, енергетичних системах та високопотужних автомобільних електронних системах.
Зазвичай ми можемо виготовляти лише однoshарові та двошарові алюмінієві основи. Через обмеження виробничого процесу багатошарові алюмінієві основи важко виготовити, тому вони не можуть задовольнити потреби складних багатошарових конструкцій.
Металеві алюмінієві матеріали мають високу жорсткість і низьку м'якість, не такі гнучкі, як поліімідні або поліефірні основи. Тому вони не підходять для застосувань, які потребують повторного згинання.
Коефіцієнт теплового розширення алюмінієвих основ відносно високий, що відрізняється від деяких компонентів та матеріалів для пайки. Невідповідність коефіцієнтів теплового розширення двох матеріалів може легко призвести до пошкодження паяних з'єднань або розшарування, що впливає на загальну надійність.
Порівняно зі звичайними основами, металеві властивості алюмінієвих основ вимагають більше часу на розгляд під час виготовлення та збирання, що збільшить складність процесу та вартість.
Хоча алюмінієві основи мають суттєві переваги у тепловому управлінні, порівняно з традиційними матеріалами FR4, алюмінієві друковані плати мають більш високу вартість матеріалів, спеціальні виробничі процеси та вимоги до обробки поверхні, тому загальна вартість виробництва збільшується.
1. Жорстка конструкція: в основному виготовлена зі скловолокна, що забезпечує стабільність плати та запобігає деформації, забезпечуючи підтримку стабільності продукту.
2. Високощільна конструкція схем: підтримує багатошарову структуру, що дозволяє створювати складні схеми та щільне розташування компонентів.
3. Контроль розмірів з високою точністю: підходить для продуктів, що вимагають високої точності, таких як смартфони та медичні прилади.
1. Міцність та довговічність: жорсткі матеріали та конструкція забезпечують тривале використання в агресивних умовах;
2. Низька вартість виробництва: підходить для масового виробництва, стандартизованих процесів та коротких термінів виготовлення;
3. Простота автоматизованої інтеграції: підтримує автоматичне зварювання та збирання, що підвищує продуктивність та якість.
1. Материнська плата комп'ютера: жорстка друкована плата може використовуватися як основа материнської плати для розміщення ключових компонентів, таких як процесор, пам'ять, графічний процесор тощо;
2. Побутова електроніка: широко використовується в побутових приладах, таких як смартфони, телевізори, мікрохвильові печі тощо;
3. Автомобільна електроніка: незамінна в електромобілях та системах активної безпеки (ADAS);
4. Телекомунікаційне обладнання: жорсткі друковані плати мають високу стабільність сигналу і використовуються в радіо-, мобільних телефонах, маршрутизаторах та супутникових комунікаційних системах.
IPC-A-600 та IPC-6012 — це два ключові стандарти:
Дотримання стандартів IPC вимагає суворих заходів контролю якості, таких як тестування мікроперерізів, оптичний контроль AOI, електричне тестування на коротке замикання та обрив кола тощо. Лише таким чином можна забезпечити тривалу надійність жорстких друкованих плат. Виконання стандартів IPC вимагає суворого контролю якості, зокрема тестування мікроперерізів, оптичного контролю AOI, електричного тестування на коротке замикання та обрив кола тощо. Тільки так можна забезпечити тривалу надійність жорстких друкованих плат.
LHD TECH використовує передові технології виробництва та контролю якості для виготовлення одношарових, двошарових і багатошарових жорстких друкованих плат із матеріалів FR4, з підвищеною температурою склування та металевою основою. Кожна друкована плата відповідає стандартам IPC-A-600 та IPC-6012 і використовується в різноманітних галузях, зокрема в побутовій електроніці, авіаційно-космічній промисловості, промисловій автоматизації тощо. Якщо ви шукаєте надійного постачальника жорстких друкованих плат, зв'яжіться з нами вже сьогодні!
Жорстка друкована плата охопила всі аспекти життя людей, від господарських приладів до високотехнологічних промислових систем. Вона отримала широке застосування завдяки таким перевагам, як висока міцність, точні розміри, гарна стабільність тощо. Разом із постійним розвитком електронної промисловості, жорсткі друковані плати й надалі відігратимуть свою роль.