Поставщик односторонних гибких печатных плат Китай Прототип печатной платы
Спецификация
Категория | Возможности процесса | Категория | Возможности процесса |
Тип производства | Однослойный FPC/Двухслойный FPC Многослойные печатные платы FPC/алюминий Жестко-гибкие печатные платы | Количество слоев | 1-16 слоев ФПК 2–16 слоев жесткой гибкой печатной платы Печатные платы HDI |
Максимальный размер изготовления | Однослойный ФПК 4000 мм Слои Doulbe FPC 1200мм Многослойный FPC 750 мм Жестко-гибкая печатная плата 750 мм | Изоляционный слой Толщина | 27,5ум/37,5/50ум/65/75ум/100ум/ 125ум/150ум |
Толщина платы | ФПК 0,06–0,4 мм Жестко-гибкая печатная плата 0,25–6,0 мм | Толерантность ПТГ Размер | ±0,075 мм |
Поверхностная обработка | Погружение Золото/Погружение Серебро/золотое покрытие/лужение/OSP | ребро жесткости | FR4 / PI / ЛЮБИМЧИК / SUS / PSA/Alu |
Размер полукруглого отверстия | Мин. 0,4 мм | Минимальное пространство/ширина линии | 0,045 мм/0,045 мм |
Допуск по толщине | ±0,03 мм | Импеданс | 50-120 Ом |
Толщина медной фольги | 9ум/12ум/18ум/35ум/70ум/100ум | Импеданс Контролируемый Толерантность | ±10% |
Толерантность к НПТГ Размер | ±0,05 мм | Минимальная ширина заподлицо | 0,80 мм |
Мин через отверстие | 0,1 мм | Осуществлять Стандартный | ГБ/IPC-650/IPC-6012/IPC-6013II/ МПК-6013III |
Мы делаем прототип печатной платы с 15-летним опытом и нашим профессионализмом.
3-слойные гибкие печатные платы
4-слойные гибко-жесткие печатные платы
8-слойные печатные платы HDI
Оборудование для испытаний и проверок
Микроскопическое тестирование
АОИ инспекция
2D-тестирование
Тестирование импеданса
RoHS-тестирование
Летающий зонд
Горизонтальный тестер
Изгиб яичка
Наша служба прототипирования печатных плат
. Обеспечить техническую поддержку предпродажную и послепродажную;
. На заказ до 40 слоев, 1-2 дня. Быстрое надежное прототипирование, массовое производство, закупка компонентов, сборка SMT;
. Обслуживает как медицинское оборудование, промышленное управление, автомобильную промышленность, авиацию, бытовую электронику, Интернет вещей, БПЛА, средства связи и т. д.
. Наши команды инженеров и исследователей стремятся выполнить ваши требования с точностью и профессионализмом.
Каковы технические различия между односторонней гибкой печатной платой и двусторонними гибкими печатными платами?
Односторонние гибкие печатные платы имеют проводящий слой на одной стороне материала подложки. Компоненты обычно монтируются на этой стороне, тогда как другая сторона остается непроводящей. Проводящие дорожки обычно изготавливаются из меди и могут быть изготовлены с использованием различных методов изготовления, таких как травление.
С другой стороны, двусторонние гибкие печатные платы имеют проводящие слои на обеих сторонах подложки.
Это позволяет устанавливать компоненты с обеих сторон, увеличивая общую плотность компонентов и функциональность платы. Проводящие дорожки могут быть соединены между собой с помощью сквозных отверстий (PTH) или переходных отверстий, что обеспечивает электрическое соединение между верхним и нижним слоями.
Еще одно ключевое отличие заключается в том, что односторонняя гибкая печатная плата, как правило, более экономична и проще в изготовлении, чем двусторонняя. Из-за дополнительного проводящего слоя и возможного использования PTH или переходных отверстий двусторонняя гибка обычно более сложна, требует более сложного производственного процесса и, следовательно, немного дороже.
Зачем нужен быстродействующий прототип печатной платы?
1. Экономически эффективное мелкосерийное производство: быстроразворачиваемый прототип печатной платы позволяет осуществлять мелкосерийное производство, что может быть экономически эффективным для запуска продукта на ранних стадиях, нишевых рынков или ограниченных производственных требований.
Это устраняет необходимость крупных первоначальных инвестиций в оборудование, инструменты и инвентарь для массового производства.
2. Сотрудничество и обратная связь. Прототип Rapid PCB позволяет инженерам более эффективно сотрудничать с заинтересованными сторонами, включая клиентов, группы разработчиков и производителей. Имея под рукой физические прототипы, они могут собрать ценные отзывы и информацию с различных точек зрения, что приведет к улучшению конструкции и получению конечного продукта.
3. Сокращение времени вывода продукта на рынок. Благодаря быстроразвертываемому прототипу печатной платы инженеры могут значительно сократить цикл разработки продукта, сокращая время, необходимое для вывода продукта на рынок. Это позволяет предприятиям извлекать выгоду из рыночных возможностей, опережать конкурентов и быстрее получать доход.
4. Гибкость в изменении конструкции. Прототип печатной платы обеспечивает гибкость для внесения изменений и улучшений в конструкцию на протяжении всего процесса разработки. Инженеры могут быстро модифицировать и совершенствовать конструкцию печатной платы, внося коррективы на основе результатов испытаний, отзывов клиентов или ограничений технологичности. Такая гибкость помогает оптимизировать конечный дизайн продукта, повышая его производительность и функциональность.
5. Улучшение связи с производителями. Быстроразвертываемый прототип печатной платы предполагает тесное сотрудничество с производителями печатных плат, что способствует улучшению коммуникации и сотрудничества между группами разработчиков и поставщиками. Это тесное партнерство облегчает проектирование с учетом технологичности (DFM), где инженеры могут оптимизировать проект, чтобы обеспечить бесперебойное производство и избежать производственных проблем или задержек.
6. Обучение и развитие навыков: прототип печатной платы позволяет инженерам получить ценный практический опыт в процессах сборки и производства печатных плат. Это помогает им понять сложности и нюансы производства печатных плат, что приводит к улучшению проектных решений, улучшению методов DFM и повышению общих инженерных навыков.