ສິ່ງທີ່ເປັນຊັ້ນແຍກຕ່າງຫາກໃນ pcb
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊັ້ນ PCB: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບໃນການກໍ່ສ້າງແຜ່ນວົງຈອນພິມ
ໃນອຸດສາຫະກໍາອີເລັກໂທຣນິກທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນປະຈຸບັນ, ການເຂົ້າໃຈຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຊັ້ນ PCB ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກຫຼືການອອກແບບ PCB. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຈະນໍາທ່ານຜ່ານທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຊັ້ນ PCB, ຈາກແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຈົນເຖິງການພິຈາລະນາການຜະລິດແບບພິເສດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນມືອາຊີບຕາມລະດູການຢູ່ໃນບໍລິສັດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສໍາຄັນຫຼືຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ PCB ສ່ວນບຸກຄົນ, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂລກຂອງການກໍ່ສ້າງແຜ່ນວົງຈອນພິມ.
ຊັ້ນ PCB ແມ່ນຫຍັງແລະເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ?
ຊັ້ນ PCB ແມ່ນສິ່ງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານທີ່ປະກອບເປັນແຜ່ນວົງຈອນພິມ. ແຕ່ລະຊັ້ນໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງສະເພາະໃນການເຮັດວຽກໂດຍລວມແລະການປະຕິບັດຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ຈໍານວນຂອງຊັ້ນໃນ PCB ສາມາດນັບຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບຊັ້ນດຽວເຖິງການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍຊັ້ນຊັບຊ້ອນ, ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້. PCB ປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນສໍາຄັນ:
- ຊັ້ນທອງແດງ: ວັດສະດຸ conductive ທີ່ນໍາສັນຍານໄຟຟ້າ
- ຊັ້ນຍ່ອຍ: ວັດສະດຸພື້ນຖານທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ
- ຫນ້າກາກ Solder: ການເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວົງຈອນສັ້ນ
- ຊັ້ນ Silkscreen: ມີເຄື່ອງໝາຍອົງປະກອບ ແລະຕົວລະບຸ
ປະເພດຂອງຊັ້ນ PCB: ຈາກງ່າຍດາຍໄປຫາສະລັບສັບຊ້ອນ
PCBs ຊັ້ນດຽວ
ປະເພດພື້ນຖານທີ່ສຸດຂອງ PCB ປະກອບດ້ວຍຫນຶ່ງຊັ້ນຂອງທອງແດງ conductive ໃນວັດສະດຸ substrate. ກະດານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ:
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບວົງຈອນງ່າຍດາຍ
- ເຫມາະສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກພື້ນຖານ
- ຈໍາກັດໃນຄວາມສັບສົນແລະການທໍາງານ
PCBs ສອງຊັ້ນ
ການເພີ່ມຊັ້ນທອງແດງທີສອງສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເສັ້ນທາງເພີ່ມເຕີມ:
- ອົງປະກອບສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທັງສອງດ້ານ
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວົງຈອນເພີ່ມຂຶ້ນ
- ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ດີກວ່າ
- ການອອກແບບວົງຈອນທີ່ສັບສົນຫຼາຍເປັນໄປໄດ້
PCBs ຫຼາຍຊັ້ນ
ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະຕ້ອງການ ວິທີແກ້ໄຂ PCB ຫຼາຍຊັ້ນ ມີ 4, 6, 8, ຫຼືຫຼາຍຊັ້ນ:
- ປັບປຸງຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ
- ການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານທີ່ດີກວ່າ
- ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຊັ້ນ PCB ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວໃດ?
ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຊັ້ນ PCB ຕ່າງໆແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນທີ່ເຫມາະສົມ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຂົາເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ:
- ຊັ້ນສັນຍານ
- ປະຕິບັດສັນຍານໄຟຟ້າລະຫວ່າງອົງປະກອບ
- ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດດ້ວຍທອງແດງ
- ສາມາດພາຍໃນຫຼືພາຍນອກ
- ພະລັງງານແລະຊັ້ນພື້ນດິນ
- ສະຫນອງການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ
- ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນແລະການລົບກວນ
- ປັບປຸງການປະຕິບັດໂດຍລວມ
- ຊັ້ນ Dielectric
- insulation ລະຫວ່າງຊັ້ນ conductive
- ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ
- ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ
PCB Layer Stack-Up ພິຈາລະນາການອອກແບບ
ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບການ stack-ups ຊັ້ນ PCB, ປັດໄຈຈໍານວນຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ:
ປະເພດຊັ້ນ | ຈຸດປະສົງ | ວັດສະດຸທົ່ວໄປ |
---|---|---|
ຊັ້ນເທິງ | ການຕິດຕັ້ງແລະກໍານົດເສັ້ນທາງອົງປະກອບ | ທອງແດງ |
ຊັ້ນໃນ 1 | ການກະຈາຍພະລັງງານ | ທອງແດງ |
ຊັ້ນໃນ 2 | ຍົນ | ທອງແດງ |
ຊັ້ນລຸ່ມ | ເສັ້ນທາງເພີ່ມເຕີມ | ທອງແດງ |
ເທກໂນໂລຍີຊັ້ນສູງ PCB ແລະແນວໂນ້ມ
ການຜະລິດ PCB ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ພັດທະນາເພື່ອປະກອບມີ:
- ເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (HDI).
- ອົງປະກອບທີ່ຝັງໄວ້
- PCBs ຢືດຢຸ່ນແລະ rigid-flex
- ການແກ້ໄຂເສັ້ນທາງຂັ້ນສູງ
ວິທີການເລືອກຈໍານວນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຊັ້ນ PCB?
ພິຈາລະນາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາກໍານົດການນັບຊັ້ນ:
- ຄວາມສັບສົນຂອງວົງຈອນ
- ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ
- ຂໍ້ຈໍາກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
- ປະລິມານການຜະລິດ
- ຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່
ຂະບວນການຜະລິດຊັ້ນ PCB
ຂະບວນການຜະລິດປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ:
- ການກະກຽມຊັ້ນ
- ການເຄືອບ
- ຂຸດເຈາະ
- ແຜ່ນ
- ການປັກແສ່ວ
- ການແຍກຂັ້ນສຸດທ້າຍໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ depaneling ຂັ້ນສູງ
ບັນຫາທົ່ວໄປຂອງຊັ້ນ PCB ແລະວິທີແກ້ໄຂ
ບັນຫາທົ່ວໄປ:
- ສັນຍານລົບກວນ
- Impedance ບໍ່ກົງກັນ
- ບັນຫາການກະຈາຍພະລັງງານ
- ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດ
ວິທີແກ້ໄຂ:
- ການອອກແບບ stack-up ທີ່ເຫມາະສົມ
- ການຄັດເລືອກວັດສະດຸຂັ້ນສູງ
- ມາດຕະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
- ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງ PCB ມືອາຊີບ
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
PCB ຂອງຂ້ອຍຄວນມີຈັກຊັ້ນ? ຈໍານວນຂອງຊັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ, ແຕ່ການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ 4-8 ຊັ້ນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຈໍານວນຊັ້ນສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ PCB ແມ່ນຫຍັງ? ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຈໍາກັດທາງທິດສະດີ, PCBs ທີ່ໃຊ້ໄດ້ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສູງສຸດ 32 ຊັ້ນເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດການຜະລິດແລະການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຂ້ອຍຈະກໍານົດຊັ້ນຊັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການອອກແບບຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? ພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາວາງແຜນການ stack-up ຊັ້ນຂອງທ່ານ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊັ້ນຫຼັກແລະ prepreg ແມ່ນຫຍັງ? ວັດສະດຸຫຼັກແມ່ນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງສົມບູນ, ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸ prepreg ຖືກປິ່ນປົວບາງສ່ວນແລະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜູກມັດແກນຮ່ວມກັນໃນລະຫວ່າງການ lamination.
Key Takeaways
• ຊັ້ນ PCB ເປັນພື້ນຖານໃນການທໍາງານຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ • ການນັບຊັ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ • ການອອກແບບ stack-up ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ • ຄຸນນະພາບການຜະລິດແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນແລະຂະບວນການ • ເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຮັດໃຫ້ການອອກແບບສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ • ວິທີແກ້ໄຂການປຸງແຕ່ງ PCB ມືອາຊີບ ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ