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ONESEINE TECHNOLOGY CO.,LTD
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FR4-Material Custom-PCB-Mehrschicht 4 Schicht Halbloch Bluetooth-PCB-Board
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  • FR4-Material Custom-PCB-Mehrschicht 4 Schicht Halbloch Bluetooth-PCB-Board

FR4-Material Custom-PCB-Mehrschicht 4 Schicht Halbloch Bluetooth-PCB-Board

Herkunftsort Shenzhen, China
Markenname ONESEINE
Zertifizierung ISO9001,ISO14001
Modellnummer Eine 102.
Einzelheiten zum Produkt
Beschreibung des Produkts:
Custom FR4 Material Multiljsonayer 4 Schicht Halbloch Bluetooth-PCB-Board
Material:
FR4
Schicht:
4
Ein halbes Loch:
1
Prüfungen:
Flugsonde-Test, E-Test
Qualitätskontrolle:
100% E-Test, Sichtprüfung, AOI-Prüfung
Min. Lochgröße:
0.2 mm
Stärke:
0.2 mm bis 6.0 mm
Hervorheben: 

Fr4 Material benutzerdefinierte PCB

,

Halbloch-Bluetooth-PCB-Board

,

Fr4 Material Bluetooth-PCB-Board

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Stück
Preis
USD0.1-1000
Verpackung Informationen
Staubsack
Lieferzeit
5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000000000 Stück/Monat
Beschreibung des Produkts

Custom FR4 Material Mehrschicht 4 Schicht Halbloch Bluetooth-PCB-Board

angepasste PCBSpezifikation:

Modell: ONESEINE

Ursprung: China

Min. Linienraum: 10 mm

Min. Linienbreite: 10 mm

Größe der Platte: 2,8*1 cm

Schicht: 4

Tiefigkeit der Platte: 1,2 mm

Kupferfolie: 35UM

Material: FR4

Parameter:

Technologie

Fähigkeiten

Fähigkeiten

Max.Schichtzahl

30 Schichten

30 Schichten

Max.Panellgröße

27.5 "x24"

27.5 "x24"

Max.Tiefe der Platte

3.5 mm

50,8 mm

Außenschicht

3.5/3.5mils

3/3mils

Innenschicht

3.5/3.5mils

3/3mils

Min.Tiefe der Platte

2L:6mils

2L:6mils

4L15mils

4L15mils

6L:23mils

6L:23mils

Min.SMT/BGA-Pitch

12mils für SMT

12mils für SMT

24mils für BGA

20mils für BGA

Min. Bohrgröße und Abmessungsverhältnis

0.2mm Bohrer für 0,8mm Dicke.0Die Kommission

0.2mm Bohrer für 0,8mm
Stärke ((4.0Die Kommission

0.25mm Bohrer für 1,6mm
Stärke (6.4Die Kommission

0.25mm Bohrer für 1,6mm
Stärke (6.4Die Kommission

0.30mm Bohrer für 2,4mm
Stärke (8).0Die Kommission

0.30mm Bohrer für 2,4mm
Stärke (8).0Die Kommission

Oberflächenveredelungen

HASL

HASL

Zinn für selektives Eintauchen

Zinn für selektives Eintauchen

Untertauchen Silber

Untertauchen Silber

Immersionsgold

Immersionsgold

Hartgold

Hartgold

OSP

OSP

Goldfinger

Goldfinger

Kontrollierte Impedanz

+/- 10%

+/-7%

Kontourgestaltung

Routing, V-Groove,

Routing, V-Groove,

Beveling Punch

Beveling Punch

Durchmesser des Löchers

+/- 2 Mil

+/- 2 Mil

Min.S/M Dicke

0.4 Mil

0.6 Mil

Anwendungsbereiche:

Die Anwendung einer angepassten Leiterplatte kann je nach den spezifischen Anforderungen und dem Zweck des Projekts sehr unterschiedlich sein.

1,Verbraucherelektronik: Custom-PCBs werden in verschiedenen elektronischen Verbrauchergeräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, Spielekonsolen, tragbaren Geräten, Audio-/Videoanlagen,und Heimautomationssysteme.

2Industrieautomatisierung: Individuelle Leiterplatten finden in Industrieautomatisierungssystemen, einschließlich programmierbarer Logiksteuerungen (PLCs), Motorsteuerungssystemen, Robotik,Prozesssteuerungssysteme, und Instrumente.

3Internet der Dinge (IoT): Mit der zunehmenden Beliebtheit des IoT spielen maßgeschneiderte Leiterplatten eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Konnektivität und intelligenter Funktionalität in IoT-Geräten wie Sensoren, Aktoren,Schnittstellen, und Randgeräte.

4"Automotive Electronics: Custom PCBs werden in verschiedenen Anwendungen im Automobilbereich eingesetzt, einschließlich Motorsteuerungseinheiten (ECU), Infotainment-Systemen, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS),Navigationssysteme, und Beleuchtungssteuerungsmodule.

5"Medizinische Geräte: Individuelle PCBs sind in medizinischen Geräten wie Patientenüberwachungssystemen, Diagnosegeräten, Bildgebungssystemen, implantierbaren Geräten und medizinischen Wearables unerlässlich.

6Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: PCBs, die für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen entwickelt wurden, erfordern hohe Zuverlässigkeit, Robustheit und Einhaltung strenger Qualitätsstandards.Satellitenkommunikationssysteme, Radarsysteme und militärische Ausrüstung.

7Erneuerbare Energien: Maßgeschneiderte PCBs werden in erneuerbaren Energiesystemen wie Solarumrichter, Windturbinensteuerungssysteme, Energiemonitoringsysteme und Batteriemanagementsysteme eingesetzt.

8Forschung und Entwicklung: Maßgeschneiderte PCBs werden häufig in Forschungs- und Entwicklungsprojekten in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Prototypenbildung neuer elektronischer Geräte, experimenteller Schaltkreise,und Proof-of-Concept-Entwürfe.

Dies sind nur einige Beispiele, und die Anwendungen von maßgeschneiderten Leiterplatten beschränken sich nicht auf diese Bereiche.und die Anpassung ermöglicht eine optimierte Leistung, Integration und Funktionalität auf spezifische Anforderungen zugeschnitten.

Um eine maßgeschneiderte Leiterplatte zu entwerfen, müssen Sie diese allgemeinen Schritte befolgen:

Schematisches Design: Erstellen Sie ein schematisches Diagramm Ihrer Schaltung mit einer PCB-Design-Software. Dieser Schritt beinhaltet die Auswahl und Verbindung der gewünschten Komponenten, wie Mikrocontroller, Sensoren, ICs,Widerstände, Kondensatoren usw. Wenn Sie bereits ein Schema haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1,PCB Layout Design: Sobald das Schema abgeschlossen ist, müssen Sie das physische Layout der PCB erstellen.Dies beinhaltet die Platzierung der Komponenten auf dem Board und Routing-Spuren, um sie nach dem schematischen. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Platzierung von Komponenten für einen optimalen Signalfluss, Leistung und Bodenebene sowie mechanische Einschränkungen.

2Komponentenplatzierung: Stellen Sie die Komponenten sorgfältig auf das PCB-Layout und berücksichtigen Sie Faktoren wie Signalintegrität, thermisches Management und Platzbeschränkungen.Gewährleistung angemessener Abstandsräume zwischen Bauteilen und Einhaltung der Konstruktionsrichtlinien für jede Bauteil.

Routing: Erstellen Sie Verbindungen zwischen Komponenten durch Routingspuren auf der Leiterplatte. Achten Sie auf Signalintegrität, Impedanzkontrolle und Vermeidung von Signalübertragung. Verwenden Sie geeignete Spurenbreiten, Via,und Schicht-Stack-up, um Ihre Design-Anforderungen zu erfüllen.

3,Design Rule Check (DRC): Führen Sie eine Design Rule Check durch, um sicherzustellen, dass Ihr PCB-Layout den Herstellungs- und Montagebeschränkungen entspricht.Dieser Schritt hilft bei der Identifizierung von Fehlern oder Verstößen wie Zulassungsverstößen, nicht verbundene Netze oder sich überlappende Komponenten.

Gerber-Datei-Generierung: Generieren Sie die erforderlichen Gerber-Dateien aus Ihrer PCB-Design-Software. Diese Dateien enthalten die Fertigungsinformationen für die PCB, einschließlich Kupferschichten, Lötmaske,Siebenschirm, Bohrdateien und mehr.

4,PCB-Fabrikation: Senden Sie die Gerber-Dateien an einen PCB-Hersteller oder Fabrikanten, um die physische PCB herzustellen.und Umschlagzeit- Sie müssen zusätzliche Angaben wie Materialart, Plattendicke, Oberflächenveredelung und Menge machen.

5PCB-Montage: Sobald Sie die hergestellten PCBs erhalten haben, können Sie mit der Montagephase fortfahren.Sie können es entweder selbst machen, wenn Sie über die notwendigen Fähigkeiten und Ausrüstung verfügen, oder es einem PCB-Assemblerdienst auslagern.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Entwerfen einer maßgeschneiderten Leiterplatte Kenntnisse in Elektronik, Leiterplattenentwurfprinzipien und Kenntnisse in der Leiterplattenentwurfssoftware erfordert.Es kann hilfreich sein, sich mit einem erfahrenen Ingenieur zu beraten oder mit einem professionellen PCB-Design-Service zu arbeiten.

Wenn Sie während des Designprozesses spezifische Anforderungen oder Fragen haben, bitten Sie um Hilfe.

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Adresse: Zimmer 624, Bau von Fangdichan, Guicheng Süd, Nanhai, Foshan, China
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