logo
Поддерживается до 5 файлов размером 10M каждый. Хорошо
Huizhou Xinghongtai Electronics Co., Ltd. 86-135-44250291 sales@xhtpcbaodm.com
Новости Получить цитату
Главная страница - Новости - Первоначальное понимание ПХБ

Первоначальное понимание ПХБ

May 21, 2025

Первоначальное понимание платы PCB

 

 

 

1. Что такое печатная плата?

2. Основная структура печатной платы

3. Типы и приложения печатных плат

4. Процесс производства печатной платы

5 、 Зачем решать сотрудничать с XHT?

 

 

 

1. Что такое печатная плата?

Полное название печатной платы - печатная плата. Это структура взаимосвязи электронного устройства, которая использует такие процессы, как печать и травление, для отложения проводящих материалов (таких как медная фольга) в узорной манере на изоляционном субстрате. Он обеспечивает механическую поддержку и пути электрического соединения для электронных компонентов и является основной платформой для функциональной интеграции и миниатюризации электронных систем. Благодаря заранее разработанной схеме PCB может обеспечить точность и надежность передачи сигнала, уменьшить ошибки проводки, повысить эффективность производства и помочь упростить процесс сборки и обслуживание электронного оборудования.

Поскольку американский изобретатель Пол Эйслер впервые применил печатные схемы к радиопроизводству в начале 20 -го века, технология ПХБ развивалась от простоты до сложности, от низкой плотности до высокой плотности и от жесткости до гибкости. Во время Второй мировой войны требования к миниатюризации и надежности военной техники для электронного оборудования способствовали массовому производству и технологическим инновациям ПХБ. По сравнению с традиционным методом проводки точки-точки из-за его низкой эффективности, плохой надежности, большого объема и других недостатков, PCB постепенно появилась и в конечном итоге стала популярной в отрасли электроники из-за эффективного использования пространства, превосходных электрических характеристик и массовых характеристик производства. Установить доминирование.

 

 

2. Основная структура печатной платы

ПХБ обычно состоят из нескольких слоев различных материалов. Давайте начнем с ядра.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  0

1. Субстрат: Основная часть печатной платы, обычно изготовленной из FR-4 (эпоксидная смоля с армированной стекловолокном), PTFE (политетрафторэтилен), керамика или металл и т. Д., Для обеспечения механической прочности для всей платы и электрической изоляции.

 

2. Слои медной фольги: В качестве проводящей среды медная фольга связана с субстратом и образуется в заранее определенную схему схемы посредством процесса травления. В зависимости от количества слоев, ПХБ можно разделить на односторонние платы, двухсторонние платы и многослойные доски. Многослойные платы содержат ошеломленные слои сигналов, слои мощности/заземления и внутренние электрические слои.

 

3. PREPREGS: В производственном процессе многослойных плат, PREPREG-это полу-прорезированный листовой материал, содержащий смолу и стекловолоконную ткань, который используется для связи каждого слоя основных плат и реализации взаимосвязи проводящих вайсов.

 

4. МАСКА ПОДДЕРЖКА:Защитное покрытие, охватывающее не-белые районы, обычно составляемые из фоточувствительной смолы или терморевни, чтобы предотвратить мосты во время сварки, а также играет роль в предотвращении коррозии и влаги.

 

5. шелкоранство:Также называемый идентификационный слой, он используется для печати символов компонентов, описаний текста, точек позиционирования и другой информации для облегчения сборки и технического обслуживания.

 

Композиция печатной платы отражается не только в слои и сложности физической структуры, но и в глубокой интеграции материаловедения и технических технологий. Продолжая разрабатывать высокопроизводительные, экологически чистые материалы для печатных плат и оптимизацию проектирования и производственных процессов в рамках платы, мы можем эффективно продвигать миниатюризацию, легкий и высокопроизводительный процесс электронного оборудования и обеспечить надежные технологии для инноваций и разработки электронного.

 

 

3. Типы и приложения печатных плат

 

1. Связанная с ПХБ

Односторонняя печатная плата является самым основным типом печатной платы. Он имеет проводящий слой цепи только на одной стороне, и все компоненты сосредоточены на этой стороне. Из-за своей простой структуры и относительно низкой стоимости производства он подходит для низкой плотности, миниатюрных и недорогих электронных продуктов, таких как простые пульт дистанционного управления, радиоприемники и т. Д.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  1

 

2. Стоящая печатная плата

Двусторонняя плата имеет проводящие шаблоны, заложенные с обеих сторон, а электрическая связь между двумя сторонами достигается через отверстия. По сравнению с отдельными панелями двойные панели могут эффективно улучшить использование пространства, поддерживать более сложную проводку и широко используются в различных продуктах для потребительской электроники, оборудовании для управления промышленностью и некоторым коммуникационным оборудованием.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  2

 

3. Мюлти-слойная печатная плата

Многослойная плата состоит из нескольких двухсторонних плат, сложенных изолирующими диэлектрическими материалами, зажатыми между ними, и взаимосвязи между внутренними слоями достигаются через отверстия или похороненные слепые отверстия. Согласно количеству слоев, его можно разделить на 4-слойные доски, 6-слойные доски, 8-слойные доски и даже многослойные доски сверхвысокой плотности с десятками слоев или более. Многослойные платы имеют более высокую интеграцию цепи и скорость передачи сигналов и часто используются в продуктах с строгими требованиями к производительности, таким как высокопроизводительные материнские платы компьютера, серверы, сетевое оборудование, медицинское оборудование и аэрокосмические поля.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  3

 

4. Пчетная плата Interconnect (HDI) высокой плотности (HDI)

ПХБ взаимодействия высокой плотности-это продукт печатной платы, который использует расширенные технические средства, такие как микро-слепые погребенные смыкания, тонкие диэлектрические слои и тонкие линии для достижения проводки высокой плотности. Этот тип печатной платы значительно улучшает способность схемы схемы на единицу площади, уменьшает задержку сигнала и оптимизирует электромагнитную совместимость. Он особенно подходит для миниатюрных и легких электронных продуктов, таких как оборудование для мобильной связи, смартфоны и планшетные компьютеры.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  4

 

5. Гибкая печатная плата

Гибкая печатная плата изготовлена ​​из гибкой полиимидной пленки или других гибких подложков и может быть изгиб и произвольно сложен в трехмерном пространстве, что значительно повышает гибкость проектирования и эффективность использования пространства электронных продуктов. FPC широко используется в портативных электронных устройствах, носимых устройствах, автомобильной электронике, медицинском оборудовании и других областях.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  5

 

6. Жесткая печатная плата (жесткая печатная плата)

Жесткая гибкая печатная плата-это новый тип печатной платы, который сочетает в себе преимущества жесткой печатной платы и гибкой печатной платы. Он не только сохраняет структурную стабильность жесткой печатной платы, но и использует преимущества трехмерной пространственной компоновки гибкой печатной платы. Он обычно встречается в точных электронных продуктах, таких как аэрокосмическая, военная техника, высококачественные модули камеры и модули мобильных телефонов.

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  6

 

4. Процесс производства печатной платы

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  7

 

1. Разработка печатной платы

Выполняйте проект на уровне системы на основе функции продукта, электрической производительности, механической структуры и других требований, а также проясните необходимое количество слоев PCB, плотность проводки, требования к целостности сигнала и т. Д. Затем используйте программное обеспечение EDA (электронное проектирование Automation) для завершения проектирования печатной платы и создания файлов Gerber и других материалов для изготовления шаблонов. Эти файлы содержат ключевую информацию, такую ​​как расположение схемы PCB, положение накладки и структуру стека. При разработке платы, вам нужно рассмотреть следующие два балла:

Конструкция макета: разумно расположить местоположение компонентов в соответствии с такими факторами, как направление потока сигнала, электромагнитная совместимость, рассеяние тепла и оптимизация планирования мощности/наземной сети.

Конструкция проводки: Следуйте правилам проектирования и используйте автоматические или ручные методы для макета провода и маршрутизации, чтобы обеспечить качество высокоскоростной передачи сигнала, уменьшить перекрестные помехи и соответствовать требованиям расстояния между безопасностью.

 

2. Выберите правильный материал печатной платы

Выбор субстрата: выберите соответствующий ламинатный материал в медь в соответствии с требованиями конструкции, такими как FR-4, полиимид, PTFE и т. Д., И рассмотрите его диэлектрическую постоянную, теплостойкость, размерную стабильность, поглощение влаги и другие факторы.

Материал проводника: Определите тип фольги из медь (электролитическая медь или медная медь), а также толщину меди и обработку поверхности (OSP, Enig, Hasl и т. Д.), Чтобы обеспечить проводящую производительность и качество сварки.

Маска для припоя и материалы для печати для печати: используйте материалы для припоя маски, которые соответствуют требованиям окружающей среды и имеют хорошую адгезию и коррозионную стойкость, а также четкую и прочную чернила для печати.

 

3. Графическая передача

Сделайте мастер пленки: сделайте точный шаблон Photomask или Laser Direct Pirecing (то есть «пленка») на основе файла дизайна для последующего графического переноса.

Воздействие рисунка: перенесите шаблон схемы на слой фоточувствительного пленки на плате с медной, за счет воздействия ультрафиолетового излучения или прямого лазерного воздействия.

Развитие и травление барьерного слоя: после промывки и развития воды формируется слой резиста для схемы цепи для защиты медной фольги в соответствующем положении от травления.

 

4. Производство линии подчищенного метода

Процесс травления: химическое травление используется для удаления медной фольги из незащищенных областей, чтобы сформировать необходимые проводящие линии.

Очистка удаления пленки: Удалите бесполезный слой сопротивления и очистите плату, чтобы обеспечить чистоту поверхности.

 

5. Укладка и ламинирование многослойной доски

Выравнивание внутреннего уровня: для многослойной печатной платы затратываемые внутренние уровни платы должны быть точно выровнены и связаны в соответствии с требованиями проектирования.

Межслойное позиционирование и горячее прессование: используйте высокотемпературное оборудование и оборудование высокого давления для горячих осадков каждый слой вместе, чтобы сформировать стабильную ламинированную структуру.

 

6. Механическая обработка

Бурение: точно сверло через буровые машины с ЧПУ, чтобы завершить производство отверстий, монтажных отверстий и других механических структур, чтобы обеспечить точное расположение и электрическое взаимосвязь компонентов.

Выдушение и очистка: Deburr PCB после бурения, чтобы обеспечить плавные стены отверстия и уменьшить потенциальные проблемы с качеством.

 

7. Обълектировочный процесс

Металлизация отверстий: выполните химическую медную крышку или гальванирующий медный процесс на просверленных отверстиях для достижения проводящих соединений в отверстиях.

Обсеивание схемы наружного слоя: утолщение открытой схемы для улучшения проводимости и надежности сварки

 

8. Обработка поверхности и покрытие паяльной маски

Маркировка шелкового экрана: идентификаторы компонентов печати, следы полярности, номера производственных партий и другая информация в назначенных местах на печатной плате.

Обработка поверхностной защиты: Некоторые высококачественные ПХБ также могут потребовать антиоксидирования, защиты от влаги или специального покрытия для повышения долговечности.

 

9. качественная проверка

Визуальный осмотр: визуальный осмотр внешнего вида печатной платы, размер, непрерывность схемы и т. Д.

Инспекция качества: контроль и проверяйте качество продукта на каждом этапе производственного процесса в режиме реального времени, такого как оптическая проверка (AOI), рентгеновский осмотр (Axi/рентген) и т. Д.

Тестирование готового продукта: включая тестирование на электрические характеристики (ИКТ, FCT), функциональные испытания и тестирование надежности окружающей среды (например, тепловой удар, цикл температуры, вибрационные испытания и т. Д.).

Оценка проектирования для производства (DFM): Комплексная оценка процесса проектирования и производства для постоянного улучшения производственного процесса и снижения уровня дефектной продукции.

 

 

Зачем решать сотрудничать с XHT?

последние новости компании о Первоначальное понимание ПХБ  8

В качестве основного компонента современного электронного оборудования процесс изготовления PCB (печатная плата) включает в себя множество точных и сложных этапов процесса. При разработке миниатюризации, многофункциональной и высокой производительности электронных продуктов были выдвинуты более высокие требования для точности производства, надежности и экономической эффективности ПХБ. Поэтому очень важно найти профессионального поставщика.

 

XHT имеет 20 -летний опыт работы в области электронных производственных услуг. У него также есть опытная команда инженерных дизайнеров с расширенными возможностями программного обеспечения EDA и глубокой теоретической основой в разработке схемы. Будь то односторонний, двусторонний многослойный, взаимосвязь с высокой плотностью (HDI) и другие типы печатных плат, они могут предоставить полный спектр услуг от концептуального дизайна до детального макета и маршрутизации для удовлетворения потребностей в проектировании ПХД всех типов сложности. и обеспечить превосходную производительность конструкции продукта с точки зрения целостности сигнала, целостности мощности и электромагнитной совместимости с помощью эффективных методов оптимизации моделирования. В то же время XHT выбирает высококачественные субстраты дома и за рубежом, охватывая диверсифицированные типы материалов PCB, такие как FR-4, высокий TG, без галогена, высокая частота и высокая скорость. Основываясь на точном понимании потребностей клиентов и средах применения продукта, XHT может проводить индивидуальные выборы на материалах -проводниках, материалах изоляции и специальных функциональных материалах, чтобы обеспечить идеальное соответствие производительности материала и функций продукта, тем самым достигая наилучшей производительности затрат. XHT прошел ISO9001, ISO14001, IPC-A-600/610 и другие авторитетные сертификаты отрасли. Они обещают контролировать качество продукта от источника и достичь отслеживания и контроля качества на протяжении всего процесса. XHT стремится адаптировать набор решений для проектирования печатных плат для вас и предоставить вам самый удовлетворительный сервис. Нажмите здесь, чтобы связаться с нами.