企业商机
线路板基本参数
  • 品牌
  • 普林电路,深圳普林,深圳普林电路
  • 型号
  • 高多层精密线路板、盲埋孔板、高频板、混合层压板、软硬结合板等
  • 表面工艺
  • 喷锡板,防氧化板,沉金板,全板电金板,插头镀金板
  • 基材类型
  • 刚挠结合线路板,刚性线路板,挠性线路板
  • 基材材质
  • 有机树脂类覆铜板,金属基覆铜板,陶瓷基覆铜板,多层板用材料,特殊基板
  • 层数
  • 多层,单面,双面
  • 绝缘树脂
  • 酚醛树脂,氰酸酯树脂(CE),环氧树脂(EP),聚苯醚树脂(PPO),聚酰亚胺树脂(PI),聚四氟乙烯树脂PTFE
  • 增强材料
  • 复合基,无纺布基,玻纤布基,合成纤维基
  • 阻燃特性
  • VO板,HB板
  • 最大版面尺寸
  • 520*620
  • 厚度
  • 0.2-6.5
  • 热冲击性
  • 288摄氏度*10秒,三次
  • 成品板翘曲度
  • 0.75
  • 产地
  • 中国
  • 基材
  • 铝,铜
  • 机械刚性
  • 刚性,柔性
  • 绝缘材料
  • 金属基,陶瓷基,有机树脂
  • 绝缘层厚度
  • 薄型板,常规板
  • 产品性质
  • PCB板
线路板企业商机

在高频线路板制造中,常见的高频材料有哪些?

FR-4(玻璃纤维增强环氧树脂):

特点:常见且价格低廉,易于加工。

不足:在高频应用中损耗较高,不适合高信号完整性的设计。

应用:适用于一般的电子电路,但在高频和高性能应用中受到限制。

PTFE(聚四氟乙烯):

特点:低损耗,具有优异的绝缘性能和化学稳定性,高频应用表现出色。

不足:成本高,加工难度大。

应用:适用于对损耗要求极低的高频和射频电路,如微波和卫星通信设备。

RO4000系列:

特点:玻璃纤维增强PTFE复合材料,兼具PTFE的低损耗和玻璃纤维的机械强度。

应用:在高频应用中表现良好且易于加工,适合无线通信和高频数字电路。

Rogers RO3000系列:

特点:聚酰亚胺基板,介电常数和损耗因子稳定。

应用:适用于高频设计,常用于微带线和射频滤波器,广泛应用于射频和微波电路。

Isola FR408:

特点:有机树脂玻璃纤维复合材料,结合了FR-4的加工性能和PTFE的高频特性。

应用:在高速数字和高频射频设计中表现出色,适合高速信号传输和高性能电路。

Arlon AD系列:

特点:用于高频应用的有机树脂基板,提供较低的介电常数和损耗因子。

应用:适合高性能微带线和射频电路,用于需要高频性能和可靠性的应用领域,如航空航天和通信设备。 普林电路通过无铅工艺和RoHS认证,致力于环保生产,确保线路板在保持出色性能的同时,符合全球环保标准。深圳PCB线路板制造

深圳PCB线路板制造,线路板

半固化片(PP片)对线路板性能有哪些影响?

树脂含量和流动度:树脂含量决定了半固化片的粘合性能和填充能力,而流动度则影响树脂在加热过程中是否能均匀分布。过高或过低的树脂含量和不合适的流动度会导致层间空隙、气泡等缺陷,影响PCB的机械强度和电气性能。

凝胶时间和挥发物含量:凝胶时间指的是半固化片在加热过程中开始固化所需的时间。适当的凝胶时间有助于确保树脂在压合过程中充分流动和填充。挥发物含量指的是在加热过程中半固化片中挥发出来的物质。严格控制挥发物含量可以避免气泡和空隙的形成,确保PCB的整体质量。

热膨胀系数(CTE):与基材匹配的CTE可以减少温度变化引起的热应力和变形,从而提高PCB的可靠性和使用寿命。在多层板和HDI线路板的制造中,匹配CTE尤为重要,以防止因热应力导致的层间剥离和断裂。

介电常数和介电损耗:半固化片的介电常数和介电损耗决定了PCB的信号传输性能。低介电常数和介电损耗有助于提高信号传输速度和质量,减少信号衰减和失真,特别是在高速电路和高频应用中至关重要。

在PCB制造过程中,普林电路会仔细评估半固化片的各项特性参数,并根据具体应用需求选择合适的半固化片,以确保终端产品的质量、性能和可靠性。 埋电阻板线路板为确保产品质量,普林电路在制造过程中采用多方面的功能测试,有效降低了线路板在实际应用中的故障率。

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在高频线路板制造中,有哪些常见的高频树脂材料?

1、PTFE(聚四氟乙烯):PTFE以其低介电常数(DK约2.2)和几乎无介质损耗(DF极低)闻名。它在高频范围内表现出色的电气性能,同时具有优异的耐化学腐蚀和低吸水性,适用于天线、雷达和微波电路等领域。

2、PPO(聚苯醚或改性聚苯醚):PPO具有优良的机械性能、电气绝缘性、耐热性和阻燃性。这使得它在高性能高频、高速电路板中表现出色,普遍应用于通信设备和高频传输系统。

3、CE(氰酸酯):氰酸酯树脂以其出色的电气绝缘性、高温性能、尺寸稳定性和低吸水率而闻名。它常用于要求严格的航空航天应用中,确保线路板在高温和高湿度环境下的可靠性。

4、玻璃纤维增强的碳氢化合物/陶瓷:这种材料结合了低介电常数和低损耗的优点,非常适合高频线路板的需求,普遍应用于高频通信设备和高速数据传输系统中。

材料选择的考虑因素

普林电路在选择这些高频树脂材料时,会根据客户的具体需求进行精心挑选。例如:PTFE适用于极高频率的应用,提供杰出的信号完整性和性能。PPO和CE在更宽广的频率范围内提供优异的性能,适合各种高频和高速应用。玻璃纤维增强的碳氢化合物/陶瓷材料在高频和高速数据传输中表现突出,确保低损耗和高稳定性。

如何选择合适的PCB加工厂?

1、质量和工艺:质量和工艺是首要考虑因素。选择拥有先进制造设备和高水平工艺的厂商,可以确保PCB的质量和寿命。厂商的生产工艺、检测标准和材料选择直接影响产品的可靠性。

2、价格:合理的价格是在确保质量和工艺的前提下提供的。选择价格合理的厂商,如深圳普林电路,可以在控制成本的同时保证产品质量,从而满足客户的预算要求。

3、交货时间:选择注重生产效率的厂商,能够确保产品按时交付,避免延误带来的市场机会损失。厂商的生产能力和物流管理也是影响交货时间的重要因素。

4、定位和服务:厂商的市场定位和服务内容需要考虑。选择专注于多种电路板类型制造并提供售前和售后服务的厂商,如深圳普林电路,可以确保满足客户的特殊需求并提供持续的技术支持。

5、客户反馈:通过查看其他客户的评价和经验,可以了解厂商的业务表现、服务质量及其处理问题的能力,从而做出更明智的选择。

6、设备和技术水平:选择引入先进生产技术和自动化设备的厂商,能够保证高效且精确的生产,确保产品的质量和性能。

综合考虑这些因素,可以帮助企业在选择PCB加工厂时做出明智的决策,确保产品在质量、成本和交货时间上达到平衡。 刚性线路板为现代电子设备提供了稳定且耐用的基础,广泛应用于消费电子和工业机械。

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高速线路板的优势在于明显降低介质损耗。高速板材的典型损耗值(Df)通常低于0.015,而普通FR4材料为0.022,这种低损耗特性减少了信号衰减,确保了长距离传输中的信号完整性。

在数据传输方面,高速线路板支持的传输速度单位是Gbps(每秒传输的千兆比特数)。目前,主流高速板材能够支持10Gbps及以上的传输速率,满足了现代通信领域对更高速度和更长距离传输的需求。

常见的高速板材品牌和型号包括松下的M4、M6、M7,台耀的TU862HF、TU863、TU872、TU883、TU933,以及联茂的IT-170GRA1、IT-958G、IT-968和IT-988G,还有生益的S7136。

根据介质损耗值(Df)的不同,高速板材可以分为以下几个等级:

1.普通损耗板材(StandardLoss):Df<0.022@10GHz

2.中损耗板材(MidLoss):Df<0.012@10GHz

3.低损耗板材(LowLoss):Df<0.008@10GHz

4.极低损耗板材(VeryLowLoss):Df<0.005@10GHz

5.超级低损耗板材(UltraLowLoss):Df<0.003@10GHz

普林电路能够根据不同应用场景的需求为客户选择合适的高速板材,并在高速线路板制造过程中,采用先进的工艺技术和严格的质量控制措施,以确保每一块电路板都能够满足高性能和高可靠性的要求。 面向高要求市场,普林电路的射频线路板提供了优异的信号完整性和极低的电磁干扰。深圳软硬结合线路板厂家

我们的技术团队定期参加国内外技术交流和培训,确保线路板制造技术始终与国际接轨,保持行业前端地位。深圳PCB线路板制造

深圳普林电路通过哪些措施确保射频线路板的电气性能和可靠性?

等离子蚀刻设备:射频线路板需要较高的板厚和较小的孔径。等离子蚀刻设备能够实现高质量的加工,减少加工误差,确保电路板的精度和可靠性。

激光直接成像(LDI)设备:LDI设备能够实现更精细的电路图案,提高制造精度。配备适当的背衬技术后,LDI设备可以确保高水平的走线宽度和前后套准的要求,从而提升电路板的性能和可靠性。

表面处理设备:表面处理设备用于增强电路板表面的粗糙度,确保焊接的稳定性和可靠性,从而提升整个电路板的电气性能。

钻孔和铣削设备这些设备用于创建精确的孔洞和轮廓,射频线路板对孔洞和轮廓的精度要求非常高,钻孔和铣削设备能够满足这些严格要求,保证电路板的机械结构和电气性能。

质量控制设备和技术普林电路采用光学检查系统、自动化测试设备以及高度精密的测量仪器,帮助检测和纠正制造过程中的任何潜在缺陷,保障制造质量和性能。

深圳普林电路还注重员工培训和质量管理体系的建设。通过持续的培训和严格的管理,确保员工能够熟练操作设备,理解并执行高标准的制造流程。这些举措使得普林电路始终处于行业的前沿,能够满足客户对高性能射频线路板的严格要求。 深圳PCB线路板制造

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