اضافه کردن علاقمندی تنظیم صفحه
موقعیت:صفحه اصلی >> رسانه

دسته بندی محصولات

محصولات برچسب ها

سایت های FMUSER

برد مدار چاپی (PCB) چیست | همه ی چیزهایی که لازم است بدانی

Date:2021/3/19 9:57:48 Hits:




"PCB که به عنوان صفحه مدار چاپی نیز شناخته می شود ، از ورقهای مختلفی از ماده غیر رسانا ساخته شده است ، برای پشتیبانی فیزیکی و اتصال اجزای سوکت نصب شده روی سطح استفاده می شود. عملکرد برد PCB چیست؟ برای اطلاعات مفیدتر ، محتوای زیر را بخوانید! ---- FMUSER "


آیا به دنبال پاسخ به سوالات زیر هستید:

برد مدار چاپی چه کاری انجام می دهد؟
مدار چاپی را چه می نامند؟
برد مدار چاپی از چه ساخته شده است؟
برد مدار چاپی چقدر است؟
آیا صفحه مدار چاپی سمی است؟
چرا به آن صفحه مدار چاپی می گویند؟
آیا می توانید تخته مدارها را دور بریزید؟
قطعات یک صفحه مدار چیست؟
هزینه تعویض برد مدار چقدر است؟
چگونه یک صفحه مدار را شناسایی می کنید؟
برد مدار چگونه کار می کند؟

یا شاید شما خیلی مطمئن نیستید که از جواب این سالات اطلاع دارید یا خیر ، اما لطفاً نگران نباشید an متخصص الکترونیک و مهندسی RF, FMUSER تمام آنچه در مورد برد PCB می دانید را معرفی می کند.


اشتراک گذاری مراقبت است!


محتوا

1) صفحه مدار چاپی چیست؟
2) چرا به آن یک صفحه مدار چاپی می گویند؟
3) انواع مختلف مدار چاپی (مدار چاپی) 
4) صنعت چاپ مدار چاپی در سال 2021
5) صفحه چاپی از چه ساخته شده است؟
6) محبوب ترین PCB ها مواد ساخته شده را طراحی می کنند
7) اجزای صفحه چاپی مدار چاپی و نحوه عملکرد آنها
8) عملکرد صفحه چاپی - چرا به PCB نیاز داریم؟
9) اصل مونتاژ PCB: از طریق سوراخ در مقابل سطح نصب شده است


صفحه مدار چاپی چیست؟

اطلاعات پایه از صفحه PCB

کنیه: PCB است معروف به صفحه سیم کشی چاپ شده (PWB) یا صفحه سیم کشی اچ (EWB) ، همچنین می توانید با برد PCB به عنوان تماس بگیرید تخته مدار, هیئت مدیره کامپیوتر، یا PCB 


تعریف: به طور کلی ، یک صفحه مدار چاپی به a تخته نازک یا یک ورق عایق تخت ساخته شده از ورق های مختلف از یک ماده غیر رسانا مانند فایبرگلاس ، اپوکسی کامپوزیت یا سایر مواد ورقه ورقه، که پایه تخته ای است که از نظر جسمی استفاده می شود پشتیبانی و اتصال سطح سوکت اجزای سوکت مانند ترانزیستورها ، مقاومت ها و مدارهای مجتمع در اکثر قطعات الکترونیکی. اگر یک صفحه PCB را به عنوان یک سینی در نظر بگیرید ، "غذاهای" موجود در "سینی" مدار الکترونیکی و همچنین سایر اجزای متصل به آن خواهد بود ، PCB مربوط به بسیاری از اصطلاحات حرفه ای است ، شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اصطلاحات PCB از ضربه دریافت کنید صفحه!


همچنین بخوانید: واژه نامه اصطلاحات PCB (مبتدیان) | طراحی PCB


PCB مملو از قطعات الکترونیکی a نامیده می شود مونتاژ مدار چاپی (PCA), مونتاژ صفحه چاپی or مونتاژ PCB (PCBA)، تابلوهای سیم کشی چاپی (PWB) یا "کارتهای سیم کشی چاپی" (PWC) اما تابلوی مدار چاپی PCB (PCB) هنوز هم رایج ترین نام است.


صفحه اصلی در رایانه "برد سیستم" یا "مادربرد" نامیده می شود.


* برد مدار چاپی چیست؟


طبق ویکی پدیا ، یک صفحه مدار چاپی به موارد زیر اشاره دارد:
"یک صفحه مدار چاپی با استفاده از آهنگهای رسانا ، پدها و سایر ویژگیهای حکاکی شده از یک یا چند لایه ورق مس روکش شده و یا بین لایههای ورق یک لایه غیر رسانا ، اجزای الکتریکی یا الکترونیکی را به صورت مکانیکی پشتیبانی و متصل می کند."

بیشتر PCB ها بسترهای صاف و صلب هستند اما انعطاف پذیر می توانند تخته ها را در فضاهای پیچیده جای دهند.


نکته جالب این است که اگرچه اکثر صفحات مدار معمول از کامپوزیت های پلاستیکی یا الیاف شیشه و رزین ساخته شده اند و از آثار مس استفاده می کنند ، اما ممکن است از طیف گسترده ای از مواد دیگر استفاده شود. 


توجه: PCB همچنین ممکن است مخفف "باشدبلوک کنترل فرآیند، "یک ساختار داده در هسته سیستم است که اطلاعات مربوط به یک فرآیند را ذخیره می کند. برای اجرای یک فرآیند ، سیستم عامل ابتدا باید اطلاعات مربوط به فرآیند را در PCB ثبت کند.




* نمونه ای از یک صفحه PCB خانگی بسیار اساسی


همچنین خواندن: فرآیند ساخت PCB | 16 مرحله برای ساخت یک برد PCB


ساختار یک برد PCB

یک صفحه مدار چاپی از لایه ها و مواد مختلفی تشکیل شده است که روی هم رفته اقدامات مختلفی را انجام می دهند تا از پیچیدگی بیشتری در مدارهای مدرن برخوردار شوند. در این مقاله ، ما به طور کامل در مورد مواد مختلف ترکیب و موارد مختلف از مدار چاپی بحث خواهیم کرد.

یک صفحه مدار چاپی مانند نمونه در تصویر فقط یک لایه رسانا دارد. PCB تک لایه بسیار محدود کننده است. تحقق مدار استفاده بهینه از مناطق موجود نمی کند و ممکن است طراح در ایجاد اتصالات لازم با مشکل روبرو شود.

* ترکیب یک برد PCB


مواد پایه یا بستر صفحه مدار چاپی که تمام اجزا و تجهیزات صفحه مدار چاپی در آن پشتیبانی می شوند ، معمولاً فایبرگلاس است. اگر داده های تولید PCB در نظر گرفته شود ، محبوب ترین ماده برای فایبرگلاس FR4 است. هسته جامد FR4 استحکام ، پشتیبانی ، استحکام و ضخامت آن را برای مدار چاپی فراهم می کند. از آنجا که انواع مختلفی از صفحه مدار چاپی مانند PCB های معمولی ، PCB های انعطاف پذیر و غیره وجود دارد ، آنها با استفاده از پلاستیک قابل انعطاف در دمای بالا ساخته می شوند.


ترکیب لایه های رسانای اضافی باعث می شود PCB فشرده تر و طراحی ساده تر شود. تخته دو لایه یک پیشرفت اساسی نسبت به صفحه تک لایه است و بیشتر برنامه ها از داشتن حداقل چهار لایه سود می برند. تخته چهار لایه از لایه بالا ، لایه زیرین و دو لایه داخلی تشکیل شده است. ("بالا" و "پایین" ممکن است اصطلاحات علمی معمولی به نظر نرسد ، اما با این حال آنها اسم های رسمی در جهان طراحی و ساخت PCB هستند.)


همچنین بخوانید: طراحی PCB | نمودار جریان فرآیند تولید PCB ، PPT و PDF


چرا به آن یک صفحه مدار چاپی می گویند؟


اولین بار PCB Board

اختراع صفحه مدار چاپی به پل آیزلر ، مخترع اتریشی اعتبار دارد. پل آیزلر برای اولین بار در سال 1936 هنگامی که مشغول کار بر روی یک دستگاه رادیویی بود ، صفحه مدار چاپی را ایجاد کرد ، اما تخته های مدار تا بعد از دهه 1950 شاهد استفاده گسترده نبودند. از آن زمان به بعد ، محبوبیت PCB ها به سرعت در حال رشد است.

صفحات مدار چاپی از سیستم های اتصال الکتریکی که در دهه 1850 ساخته شده اند تکامل یافته اند ، اگرچه پیشرفت منتهی به اختراع صفحه مدار را می توان از دهه 1890 جستجو کرد. در ابتدا از نوارها یا میله های فلزی برای اتصال اجزای بزرگ الکتریکی نصب شده روی پایه های چوبی استفاده می شد. 



*نوارهای فلزی استفاده شده در اتصال قطعات


به مرور نوارهای فلزی با سیمهای متصل به پایانه های پیچ و پایه های چوبی با شاسی های فلزی جایگزین شدند. اما به دلیل افزایش نیازهای عملیاتی محصولاتی که از تخته های مدار استفاده می کردند ، به طراحی های کم حجم و جمع و جورتر نیاز بود.

در سال 1925 ، چارلز دوكاس از آمريكا درخواست ثبت اختراع براي روش ايجاد مسير الكتريكي مستقيماً بر روي سطح عايق شده را با چاپ از طريق شابلون با جوهرهاي رساناي الكتريكي ارائه داد. این روش نام "سیم کشی چاپی" یا "مدار چاپی" را به دنیا آورد.



* اختراع ثبت شده مدار چاپی و چارلز دوکاس با اولین دستگاه رادیویی با استفاده از یک شاسی مدار چاپی و سیم پیچ هوایی. 


اما اختراع صفحه مدار چاپی به پل آیزلر ، مخترع اتریشی اعتبار دارد. پل آیزلر برای اولین بار در سال 1936 هنگامی که مشغول کار بر روی یک دستگاه رادیویی بود ، صفحه مدار چاپی را ایجاد کرد ، اما تخته های مدار تا بعد از دهه 1950 شاهد استفاده گسترده نبودند. از آن زمان به بعد ، محبوبیت PCB ها به سرعت در حال رشد است.


تاریخچه توسعه از PCB ها


1925 XNUMX: چارلز دوكاس ، مخترع آمریكایی ، هنگامی كه مواد رسانا را بر روی یك تخته چوبی مسطح تراش می دهد ، اولین طرح صفحه مدار را ثبت می كند.
1936 XNUMX: پل آیزلر اولین صفحه مدار چاپی را برای استفاده در یک مجموعه رادیویی تولید می کند.
1943 XNUMX: آیزلر یک طراحی PCB پیشرفته تر را ثبت می کند که شامل حکاکی مدارها بر روی فویل مس روی بستر تقویت شده با شیشه و غیر رسانا است.
1944 XNUMX: ایالات متحده و انگلیس با هم همکاری می کنند تا فیوزهای مجاورت را برای استفاده در مین ها ، بمب ها و گلوله های توپ در طول جنگ جهانی دوم تولید کنند.
1948 XNUMX: ارتش ایالات متحده فن آوری PCB را برای عموم منتشر می کند و باعث توسعه گسترده می شود.
دهه 1950: ترانزیستورها به بازار الکترونیک معرفی می شوند ، اندازه کلی الکترونیک را کاهش می دهند و ترکیب PCB ها را آسان تر می کنند و به طور چشمگیری قابلیت اطمینان الکترونیک را بهبود می بخشند.
● 1950-1960: PCB ها به تخته های دو طرفه تبدیل می شوند که از یک طرف اجزای الکتریکی دارند و از طرف دیگر دارای چاپ شناسایی هستند. صفحات روی در طرح های PCB گنجانده شده و مواد و پوشش های مقاوم در برابر خوردگی برای جلوگیری از تخریب استفاده می شود.
دهه 1960:  مدار مجتمع - تراشه IC یا سیلیکون - در طراحی های الکترونیکی قرار می گیرد ، و هزاران و حتی ده ها هزار قطعه را روی یک تراشه قرار می دهد - به طور قابل توجهی قدرت ، سرعت و قابلیت اطمینان الکترونیکی را که این دستگاه ها را در خود دارند ، بهبود می بخشد. برای قرار دادن IC جدید ، تعداد هادی ها در یک PCB باید به طرز چشمگیری افزایش یابد و در نتیجه لایه های بیشتری در PCB متوسط ​​ایجاد شود. در عین حال ، از آنجا که تراشه های IC بسیار کوچک هستند ، PCB ها شروع به کوچکتر شدن می کنند و اتصالات لحیم کاری با اطمینان بیشتری دشوار می شوند.
دهه 1970: تابلوهای مدار چاپی به طور اشتباه با بی فنیل شیمیایی مضر برای محیط زیست که در آن زمان به اختصار PCB نیز نامیده می شد ، ارتباط دارند. این سردرگمی منجر به سردرگمی عمومی و نگرانی های بهداشت جامعه می شود. برای کاهش سردرگمی ، تخته های مدار چاپی (PCB) به تابلوهای سیم کشی چاپی (PWB) تغییر نام می دهند تا اینکه در دهه 1990 مدارهای چاپی شیمیایی از رده خارج شوند.
● دهه 1970 - 1980: ماسکهای لحیم کاری از مواد نازک پلیمری برای سهولت در استفاده از لحیم کاری بر روی مدارهای مسی بدون پل زدن مدارهای مجاور تولید می شوند و چگالی مدار را بیشتر می کنند. بعداً یک پوشش پلیمری قابل تصویری از عکس ایجاد شده است که می تواند مستقیماً روی مدارها اعمال شود ، خشک شود و با قرار گرفتن در معرض عکس پس از آن اصلاح شود و باعث بهبود بیشتر تراکم مدار شود. این روش تولید استاندارد برای PCB ها می شود.
دهه 1980:  یک فناوری مونتاژ جدید به نام فناوری نصب سطح - یا به اختصار SMT تولید شده است. قبلاً تمام اجزای PCB دارای سیم های سیم بوده که به داخل سوراخ های PCB لحیم می شدند. این حفره ها املاک و مستغلات ارزشمندی را که برای مسیریابی مدار اضافی مورد نیاز بود ، به خود اختصاص دادند. اجزای SMT توسعه یافتند و به سرعت به استاندارد تولیدی تبدیل شدند که بدون نیاز به سوراخ مستقیماً روی لنت های کوچک روی PCB لحیم می شدند. اجزای SMT به سرعت تبدیل به استاندارد صنعت شده و برای جایگزینی اجزای سوراخ کار می کنند و دوباره باعث بهبود قدرت عملکردی ، عملکرد ، قابلیت اطمینان و همچنین کاهش هزینه های تولید الکترونیکی می شوند.
دهه 1990: با برجسته تر شدن نرم افزار طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD / CAM) PCB ها همچنان در اندازه خود کاهش می یابند. طراحی رایانه ای مراحل زیادی را در طراحی PCB به طور خودکار انجام می دهد ، و طرح های پیچیده با اجزای سبک تر و کوچکتر را تسهیل می کند. تامین کنندگان قطعات به طور همزمان برای بهبود عملکرد دستگاه های خود کار می کنند ، مصرف برق آنها را کاهش می دهند ، قابلیت اطمینان آنها را افزایش می دهند ، در عین حال هزینه را کاهش می دهند. اتصالات کوچکتر امکان کوچک سازی سریع PCB را فراهم می کند.
دهه 2000: PCB ها کوچکتر ، سبک تر ، تعداد لایه های بسیار بالاتر و پیچیده تر شده اند. طرح های مدار چاپی مدار چند لایه و انعطاف پذیر عملکرد عملیاتی بسیار بیشتری را در دستگاه های الکترونیکی با PCB های کم هزینه و کمتری امکان پذیر می کند.


همچنین بخوانید: چگونه می توان یک صفحه مدار چاپی زباله را بازیافت کرد؟ | چیزهایی که باید بدانید


مختلف انواع PCB ها (Pتخته مدار) 

PCB ها اغلب براساس فرکانس ، تعداد لایه ها و بستر مورد استفاده طبقه بندی می شوند. برخی از انواع صنوبر در زیر بحث شده است:


PCB های یک طرفه / PCB های یک لایه
PCB های دو طرفه / PCB های دو لایه
PCB های چند لایه
PCB های انعطاف پذیر
PCB های سخت
PCB های Rigid-Flex
PCB های با فرکانس بالا
PCB های پشتیبان آلومینیوم

1. PCB های یک طرفه / PCB های یک لایه
PCB های یک طرفه نوع اصلی صفحه های مدار هستند که فقط شامل یک لایه از بستر یا مواد پایه هستند. یک طرف ماده پایه با یک لایه نازک از فلز پوشانده شده است. مس به دلیل عملکرد خوب آن به عنوان یک هادی الکتریکی ، متداول ترین پوشش است. این PCB ها همچنین حاوی ماسک لحیم محافظ هستند که بهمراه یک لایه ابریشم در بالای لایه مسی قرار می گیرد. 



* نمودار PCB تک لایه


برخی از مزایای ارائه شده توسط PCB های یک طرفه عبارتند از:
PC PCB های یک طرفه برای تولید حجم استفاده می شوند و هزینه کمی دارند.
PC این PCB ها برای مدارهای ساده مانند سنسورهای قدرت ، رله ها ، سنسورها و اسباب بازی های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

مدل کم هزینه و با حجم زیاد معمولاً برای کاربردهای مختلفی از جمله ماشین حساب ، دوربین ، رادیو ، تجهیزات استریو ، درایوهای حالت جامد ، چاپگرها و منابع تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"

2. PCB های دو طرفه / PCB های دو لایه
PCB های دو طرفه دارای هر دو طرف بستر هستند که دارای یک لایه رسانای فلزی است. سوراخ های صفحه مدار باعث می شود که قطعات فلزی از یک طرف به طرف دیگر متصل شوند. این PCB ها مدارهای دو طرف را توسط هر دو طرح نصب ، یعنی فناوری سوراخ سوراخ و فن آوری نصب سطح ، به یکدیگر متصل می کنند. فن آوری سوراخ سوراخ شامل قرار دادن اجزای سرب از طریق سوراخ های از قبل سوراخ شده روی صفحه مدار است ، که در لبه های مخالف به لنت ها لحیم می شوند. فناوری نصب سطح شامل اجزای الکتریکی است که مستقیماً روی سطح تابلوهای مدار قرار می گیرند. 



* نمودار PCB دو لایه


مزایای ارائه شده توسط PCB های دو طرفه عبارتند از:
● نصب سطح باعث می شود مدارهای بیشتری در مقایسه با نصب سوراخ سوراخ به برد متصل شوند.
PC این PCB ها در طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله سیستم های تلفن همراه ، نظارت بر نیرو ، تجهیزات آزمایش ، تقویت کننده ها و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

PCB های نصب شده روی سطح از سیم به عنوان رابط استفاده نمی کنند. در عوض ، بسیاری از لیدهای کوچک مستقیماً به تخته لحیم می شوند ، به این معنی که خود تخته به عنوان سطح سیم کشی اجزای مختلف استفاده می شود. این اجازه می دهد تا مدارها با استفاده از فضای کمتر ، فضای آزاد را آزاد کنند تا تخته بتواند توابع بیشتری را انجام دهد ، معمولاً با سرعت بالاتر و وزن سبک تر از یک صفحه سوراخ سوراخ.

PCB های دو طرفه معمولاً در برنامه هایی که به سطح متوسطی از پیچیدگی مدار نیاز دارند ، مانند کنترل های صنعتی ، منابع تغذیه ، ابزار دقیق ، سیستم های HVAC ، روشنایی LED ، داشبورد خودرو ، تقویت کننده ها و دستگاه های فروش ، استفاده می شوند.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"

3. PCB های چند لایه
PCB های چند لایه دارای مدارهای مدار چاپی هستند که بیش از دو لایه مسی مانند 4L ، 6L ، 8L و غیره را تشکیل می دهند. این PCB ها فناوری مورد استفاده در PCB های دو طرفه را گسترش می دهند. لایه های مختلفی از یک تخته لایه و مواد عایق ، لایه ها را در PCB های چند لایه جدا می کند. PCB ها اندازه ای جمع و جور دارند و از مزایای وزن و فضا برخوردار هستند. 



* نمودار PCB چند لایه


برخی از مزایای ارائه شده توسط PCB های چند لایه عبارتند از:
PC PCB های چند لایه سطح بالایی از انعطاف پذیری طراحی را ارائه می دهند.
PC این مدارهای مدار چاپی نقش مهمی در مدارهای پرسرعت دارند. آنها فضای بیشتری برای الگوها و قدرت هادی فراهم می کنند.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"

4. PCB های انعطاف پذیر
PCB های انعطاف پذیر بر روی یک ماده پایه انعطاف پذیر ساخته می شوند. این PCB ها دارای فرمت های یک طرفه ، دو طرفه و چند لایه هستند. این به کاهش پیچیدگی مجموعه دستگاه کمک می کند. برخلاف PCB های سفت و سخت ، که از مواد متحرک مانند فایبرگلاس استفاده می کنند ، تخته های مدار چاپی انعطاف پذیر از موادی ساخته می شوند که می توانند انعطاف پذیر باشند و حرکت کنند ، مانند پلاستیک. مانند PCB های سفت و سخت ، PCB های انعطاف پذیر نیز در قالب های تک ، دو یا چند لایه ارائه می شوند. از آنجا که آنها باید روی ماده انعطاف پذیر چاپ شوند ، هزینه ساخت PCB انعطاف پذیر هزینه بیشتری دارد.

* نمودار PCB انعطاف پذیر


هنوز هم PCB های انعطاف پذیر مزایای زیادی نسبت به PCB های سخت دارند. برجسته ترین این مزیت ها انعطاف پذیر بودن آنهاست. این بدان معنی است که می توان آنها را روی لبه ها تا کرد و در گوشه و کنار پیچید. انعطاف پذیری آنها می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه و وزن شود زیرا می توان از یک PCB انعطاف پذیر برای پوشش مناطقی که ممکن است چندین PCB سخت استفاده کنند ، استفاده کند.

PCB های انعطاف پذیر همچنین می توانند در مناطقی مورد استفاده قرار گیرند که ممکن است در معرض خطرات زیست محیطی باشند. برای این کار ، آنها به سادگی با استفاده از موادی ساخته شده اند که ممکن است ضد آب ، ضد ضربه ، مقاوم در برابر خوردگی یا در برابر روغن های دمای بالا مقاوم باشند - گزینه ای که ممکن است PCB های سخت و سنتی نداشته باشند.

برخی از مزایای ارائه شده توسط این PCB ها عبارتند از:
● PCB های انعطاف پذیر به کاهش اندازه صفحه کمک می کنند ، که آنها را برای کاربردهای مختلف در صورت نیاز به تراکم ردیابی سیگنال بالا ایده آل می کند.
● این PCB ها برای شرایط کار طراحی شده اند ، جایی که دما و تراکم اصلی ترین نگرانی هستند.

PCB های انعطاف پذیر همچنین می توانند در مناطقی مورد استفاده قرار گیرند که ممکن است در معرض خطرات زیست محیطی باشند. برای این کار ، آنها به سادگی با استفاده از موادی ساخته شده اند که ممکن است ضد آب ، ضد ضربه ، مقاوم در برابر خوردگی یا در برابر روغن های دمای بالا مقاوم باشند - گزینه ای که ممکن است PCB های سخت و سنتی نداشته باشند.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"


5. PCB های صلب
PCB های سفت و سخت به آن دسته از PCB ها گفته می شود که مواد پایه آنها از یک ماده جامد ساخته شده و قابل خم شدن نیست. PCB های سخت از یک ماده بستر جامد ساخته شده اند که از پیچ خوردگی صفحه جلوگیری می کند. احتمالاً متداول ترین نمونه PCB صلب ، مادربرد رایانه است. مادربرد یک PCB چند لایه است که برای تخصیص برق از منبع تغذیه طراحی شده و در عین حال امکان برقراری ارتباط بین بسیاری از قسمتهای رایانه مانند پردازنده ، GPU و RAM را دارد.

*PCB های سفت و سخت می توانند از یک PCB تک لایه ساده تا یک PCB چند لایه هشت یا ده لایه باشند


PCB های سفت و سخت شاید بیشترین تعداد PCB های تولید شده را تشکیل دهند. این PCB ها در هر جایی که نیاز باشد PCB به صورت یک شکل تنظیم شده و تا پایان عمر دستگاه به همین صورت باشد ، مورد استفاده قرار می گیرند. PCB های سفت و سخت می توانند از یک PCB تک لایه ساده تا یک PCB چند لایه هشت یا ده لایه باشند.

تمام PCB های Rigid دارای ساختارهای یک لایه ، دو لایه یا چند لایه هستند ، بنابراین همه آنها برنامه های یکسانی دارند.

● این PCB ها جمع و جور هستند ، که ایجاد انواع مدارهای پیچیده در اطراف آنها را تضمین می کند.

● PCB های سفت و سخت تعمیر و نگهداری آسان را ارائه می دهند ، زیرا تمام اجزای آن به وضوح مشخص شده اند. همچنین ، مسیرهای سیگنال به خوبی سازمان یافته است.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"


6. PCB های Rigid-Flex
PCB های Rigid-flex ترکیبی از صفحه های مدار صلب و انعطاف پذیر هستند. آنها شامل چندین لایه از مدارهای انعطاف پذیر هستند که به بیش از یک صفحه صلب متصل شده اند.

* نمودار PCB با قابلیت انعطاف پذیری


برخی از مزایای ارائه شده توسط این PCB ها عبارتند از:
● این PCB ها دقیق ساخته شده اند. از این رو ، در کاربردهای مختلف پزشکی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.
● این PCB ها با وزن کم ، 60٪ صرفه جویی در وزن و فضا را به همراه دارند.

PCB های فلکس-سفت و سخت اغلب در برنامه هایی یافت می شوند که فضا یا وزن نگران کننده هستند ، از جمله تلفن های همراه ، دوربین های دیجیتال ، ضربان سازها و اتومبیل ها.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"


7. PCB های با فرکانس بالا
PCB های با فرکانس بالا در محدوده فرکانس 500 مگاهرتز - 2 گیگاهرتز استفاده می شوند. این PCB ها در کاربردهای مهم فرکانس های مختلف مانند سیستم های ارتباطی ، PCB های مایکروویو ، PCB های میکرواستریپ و غیره استفاده می شوند.

مواد PCB با فرکانس بالا اغلب شامل ورقه اپوکسی تقویت شده با شیشه درجه FR4 ، رزین پلی فنیلن اکسید (PPO) و تفلون هستند. تفلون یکی از گران ترین گزینه های موجود به دلیل ثابت کوچک و پایدار دی الکتریک ، مقادیر اندک از دست دادن دی الکتریک و به طور کلی جذب آب کم است.

* PCB های با فرکانس بالا تابلوهای citcuit هستند که برای انتقال سیگنال ها از طریق یک گیگاهرتز طراحی شده اند


هنگام انتخاب برد PCB با فرکانس بالا و نوع متصل کننده اتصال PCB به آن ، جنبه های زیادی باید در نظر گرفته شود ، از جمله ثابت دی الکتریک (DK) ، اتلاف ، افت و ضخامت دی الکتریک.

مهمترین آنها Dk ماده مورد بحث است. موادی با احتمال زیاد برای تغییر ثابت دی الکتریک غالباً دارای تغییراتی در امپدانس هستند که می تواند هارمونیک هایی را که سیگنال دیجیتال را تشکیل می دهند به هم بزند و باعث از بین رفتن یکپارچگی سیگنال دیجیتال شود - یکی از مواردی که PCB های فرکانس بالا برای جلوگیری کردن.

موارد دیگری که باید هنگام انتخاب بردها و انواع اتصال دهنده های PC در هنگام طراحی PCB با فرکانس بالا استفاده کنید ، موارد زیر است:

● افت دی الکتریک (DF) ، که بر کیفیت انتقال سیگنال تأثیر می گذارد. مقدار کمتری از دست دادن دی الکتریک می تواند مقدار کمی اتلاف سیگنال را ایجاد کند.
● انبساط حرارتی. اگر سرعت انبساط حرارتی مواد به کار رفته در ساخت PCB مانند فویل مس یکسان نباشد ، در این صورت مواد می توانند به دلیل تغییر دما از یکدیگر جدا شوند.
● جذب آب. مقادیر زیاد آب مصرفی بر ثابت ماندن دی الکتریک و از بین رفتن دی الکتریک PCB تأثیر می گذارد ، خصوصاً اگر در محیط مرطوب استفاده شود.
● مقاومتهای دیگر مواد مورد استفاده در ساخت PCB با فرکانس بالا باید در صورت لزوم برای مقاومت در برابر حرارت ، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر مواد شیمیایی خطرناک درجه بندی بالایی داشته باشند.

FMUSER متخصص در ساخت PCB های با فرکانس بالا است ، ما نه تنها PCB های ارزان قیمت ، بلکه پشتیبانی آنلاین برای طراحی PCB های شما نیز ارائه می دهیم ، تماس با ما برای اطلاعات بیشتر!

<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"


8. PCB های پشتیبان آلومینیوم
از این PCB ها در مصارف پرتوان استفاده می شود ، زیرا ساختار آلومینیوم به اتلاف گرما کمک می کند. PCB های دارای آلومینیوم شناخته شده اند که سطح سختی بالا و انبساط حرارتی کم را ارائه می دهند ، که آنها را برای برنامه های با تحمل مکانیکی بالا ایده آل می کند. 

* نمودار PCB آلومینیوم


برخی از مزایای ارائه شده توسط این PCB ها عبارتند از:

▲ کم هزینه آلومینیوم یکی از فراوانترین فلزات روی زمین است که 8.23/XNUMX درصد از وزن کره زمین را تشکیل می دهد. تهیه آلومینیوم آسان و ارزان است که به کاهش هزینه های تولید کمک می کند. بنابراین ساخت محصولات با آلومینیوم هزینه کمتری دارد.
friendly سازگار با محیط زیست. آلومینیوم غیر سمی است و به راحتی قابل بازیافت است. به دلیل سهولت در مونتاژ ، تولید صفحه مدار چاپی از آلومینیوم نیز روش خوبی برای صرفه جویی در مصرف انرژی است.
diss اتلاف گرما. آلومینیوم یکی از بهترین مواد موجود برای دفع گرما به دور از اجزای اساسی برد مدار است. به جای اینکه گرما را به بقیه قسمت های صفحه پراکنده کند ، گرما را به هوای آزاد منتقل می کند. PCB آلومینیوم سریعتر از PCB مس معادل آن خنک می شود.
دوام مواد. دوام آلومینیوم به مراتب بیشتر از موادی مانند فایبرگلاس یا سرامیک است ، خصوصاً برای آزمایشات قطره. استفاده از مواد پایه محکم تر به کاهش آسیب هنگام تولید ، حمل و نصب کمک می کند.

همه این مزایا ، PCB آلومینیوم را به گزینه ای عالی برای برنامه هایی که نیاز به خروجی زیاد برق در محدوده تحمل بسیار شدید دارند ، شامل چراغ راهنمایی ، روشنایی خودرو ، منابع تغذیه ، کنترل کننده های موتور و مدارهای جریان بالا.

علاوه بر LED و منبع تغذیه. PCB های دارای آلومینیوم همچنین می توانند در برنامه هایی که به درجه بالایی از ثبات مکانیکی نیاز دارند یا در مواردی که PCB تحت فشارهای مکانیکی زیادی قرار دارد ، مورد استفاده قرار گیرند. در مقایسه با یک تخته بر پایه فایبرگلاس کمتر در معرض انبساط حرارتی هستند ، بدین معنی که دیگر مواد روی تخته مانند فویل مس و عایق ، کمتر پوسته می شوند و باعث ماندگاری بیشتر محصول می شوند.


<<بازگشت به "انواع مختلف PCB"


بازگشت



صنعت چاپ مدار چاپی در سال 2021

بازار جهانی PCB را می توان بر اساس نوع محصول به flex (FPCB انعطاف پذیر و PCB صلب) ، بستر IC ، اتصال با چگالی بالا (HDI) و سایر موارد تقسیم بندی کرد. بر اساس نوع ورقه ورقه PCB ، بازار را می توان به PR4 ، High Tg Epoxy و Polyimide تقسیم کرد. بازار را می توان بر اساس کاربردها به الکترونیک مصرفی ، خودرو ، پزشکی ، صنعتی و نظامی / هوافضا و غیره تقسیم کرد.

رشد بازار PCB در طی دوره تاریخی توسط عوامل مختلفی از جمله رونق بازار الکترونیک مصرفی ، رشد در صنعت دستگاه های مراقبت های بهداشتی ، افزایش نیاز به PCB دو طرفه ، افزایش تقاضا برای ویژگی های پیشرفته در خودرو پشتیبانی شده است. ، و افزایش درآمد یکبار مصرف. بازار همچنین با چالش هایی مانند کنترل دقیق زنجیره تأمین و تمایل به سمت اجزای COTS روبرو است.

انتظار می رود بازار چاپ مدار چاپی CAGR 1.53٪ را در دوره پیش بینی (2021 - 2026) به ثبت برساند و در سال 58.91 2020 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است و پیش بینی می شود ارزش آن 75.72 میلیارد دلار در سال 2026 طی دوره 2021 باشد - 2026 بازار در چند سال گذشته به دلیل توسعه مداوم دستگاه های الکترونیکی مصرفی و افزایش تقاضا برای PCB در تمام تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی ، رشد سریعی را تجربه کرده است.

استفاده از مدار چاپی در وسایل نقلیه متصل نیز بازار PCB را تسریع کرده است. اینها وسایل نقلیه ای هستند که کاملاً مجهز به فن آوری های بی سیم و بی سیم هستند که امکان اتصال راحت وسایل نقلیه به تلفن های هوشمند را برای وسایل نقلیه فراهم می کند. با چنین فناوری ، رانندگان می توانند قفل وسایل نقلیه خود را باز کنند ، سیستم های کنترل آب و هوا را از راه دور شروع کنند ، وضعیت باتری اتومبیل های الکتریکی خود را بررسی کنند و با استفاده از تلفن های هوشمند ماشین های خود را ردیابی کنند.

گسترش فناوری 5G ، چاپ سه بعدی PCB ، سایر نوآوری ها مانند PCB زیست تخریب پذیر و افزایش استفاده از PCB در فناوری های پوشیدنی و فعالیتهای ادغام و ادغام (M&A) از آخرین روندهای موجود در بازار است.

علاوه بر این ، تقاضا برای دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن های هوشمند ، ساعت های هوشمند و سایر دستگاه ها نیز رشد بازار را تقویت کرده است. به عنوان مثال ، طبق مطالعه فروش و پیش بینی فناوری مصرف کننده ایالات متحده ، که توسط انجمن فناوری مصرف کننده (CTA) انجام شد ، درآمد حاصل از تلفن های هوشمند به ترتیب 79.1 میلیارد دلار و 77.5 میلیارد دلار در 2018 و 2019 برآورد شد.

چاپ سه بعدی اخیراً یکی از مهمترین نوآوریهای PCB است. انتظار می رود الکترونیک چاپ سه بعدی یا PE 3 بعدی انقلابی در طراحی سیستم های الکتریکی در آینده ایجاد کند. این سیستم ها با چاپ لایه ای از لایه بستر ، و سپس افزودن جوهر مایع در بالای آن که حاوی ویژگی های الکترونیکی است ، مدارهای سه بعدی ایجاد می کنند. سپس می توان فن آوری های نصب سطح را ایجاد کرد تا سیستم نهایی ایجاد شود. 3D PE می تواند به طور بالقوه مزایای فنی و ساخت بسیار زیادی را برای شرکت های تولید کننده مدار و مشتریان آنها فراهم کند ، به خصوص در مقایسه با PCB های 3D سنتی.

با شیوع COVID-19 ، تولید تابلوهای مدار چاپی تحت تأثیر محدودیت ها و تأخیرها در منطقه آسیا-اقیانوسیه ، به ویژه در چین ، طی ماه های ژانویه و فوریه قرار گرفت. شرکت ها تغییرات عمده ای در ظرفیت های تولیدی خود ایجاد نکرده اند اما تقاضای ضعیف در چین برخی از مسائل زنجیره تامین را ایجاد می کند. گزارش انجمن صنعت نیمه هادی (SIA) ، در ماه فوریه ، تأثیرات احتمالی طولانی مدت تجارت خارج از چین مربوط به COVID-19 را نشان داد. تأثیر تقاضای کم شده می تواند در درآمد 2Q20 شرکت ها منعکس شود.

رشد بازار PCB به شدت با اقتصاد جهانی و فناوری ساختاری مانند تلفن های هوشمند ، 4G / 5G و مراکز داده ارتباط دارد. انتظار می رود سقوط بازار در سال 2020 به دلیل تأثیر Covid-19 باشد. همه گیری ، ترمز تولید محصولات الکترونیکی مصرفی ، تلفن های هوشمند و خودرو را ترمز کرده و در نتیجه تقاضا برای PCB را کاهش می دهد. این بازار می تواند بهبود تدریجی را به دلیل از سرگیری فعالیت های تولیدی به نمایش بگذارد تا اقتصاد جهانی را تحریک کند.



بازگشت



صفحه چاپی از چه ساخته شده است؟


PCB به طور کلی از چهار لایه ماده ای که توسط گرما ، فشار و سایر روش ها به هم پیوند خورده اند ، ساخته می شود. چهار لایه PCB از زیرلایه ، مس ، ماسک لحیم کاری و صفحه ابریشم ساخته شده است.

هر تخته متفاوت خواهد بود ، اما بیشتر آنها برخی از عناصر را به اشتراک می گذارند ، در اینجا چند مورد از متداول ترین مواد استفاده شده در ساخت تابلوهای مدار چاپی آورده شده است:

شش م basicلفه اساسی یک صفحه مدار چاپی استاندارد عبارتند از:

core لایه اصلی - حاوی رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه است
● یک لایه رسانا - شامل آثار و پدهایی برای تشکیل مدار (معمولاً با مس ، طلا ، نقره)
● لایه ماسک لحیم - جوهر پلیمر نازک
● روکش Silkscreen - جوهر مخصوصی که منابع م componentلفه را نشان می دهد
● لحیم حلبی - برای اتصال اجزا به سوراخ های سوراخ یا پد های نصب سطح استفاده می شود

مقدمه
Prepreg یک پارچه نازک شیشه ای است که با رزین پوشانده شده و خشک می شود ، در دستگاه های مخصوصی به نام Prereg treaters وجود دارد. شیشه بستر مکانیکی است که رزین را در جای خود نگه می دارد. رزین - معمولاً اپوکسی FR4 ، پلی آمید ، تفلون و سایر موارد - به صورت مایعی شروع می شود که روی پارچه پوشانده می شود. با حرکت پیش ماده از طریق پردازنده ، وارد یک قسمت اجاق می شود و شروع به خشک شدن می کند. پس از خارج شدن از درمانگر ، لمس آن خشک می شود.

هنگامی که پیش گرم در معرض دمای بالاتر ، معمولاً بالاتر از 300 درجه فارنهایت قرار می گیرد ، رزین شروع به نرم شدن و ذوب شدن می کند. به محض ذوب شدن رزین ، به مرحله ای می رسد (اصطلاحاً حرارت دهی نامیده می شود) و سپس دوباره سفت می شود تا دوباره سفت و محکم شود و بسیار بسیار محکم شود. با وجود این مقاومت ، پیش ساخته و ورقه ورقه بسیار سبک است. از ورقهای Prepreg یا فایبرگلاس برای تولید موارد مختلفی استفاده می شود - از قایق گرفته تا چماق گلف ، هواپیما و پره های توربین بادی. اما در ساخت PCB نیز حیاتی است. ورق های آماده همان چیزی است که ما برای چسباندن PCB به یکدیگر استفاده می کنیم ، و همچنین اینها هستند که برای ساخت دومین جز of PCB - ورقه ورقه استفاده می شود.



* انباشته PCB-نمودار نمای جانبی


ورقه ورقه
ورقه ها ، که گاهی اوقات ورقه های روکش دار مس نامیده می شوند ، در اثر پخت در دمای بالا و لایه های تحت فشار پارچه با رزین ترموست ایجاد می شوند. این فرآیند ضخامت یکنواختی را تشکیل می دهد که برای PCB ضروری است. هنگامی که رزین سخت شد ، ورقه های PCB مانند یک کامپوزیت پلاستیکی هستند ، در هر دو طرف ورق های فویل مس وجود دارد ، اگر صفحه شما دارای تعداد لایه بالایی است ، پس از آن ورقه ورقه برای پایداری ابعاد باید از شیشه های بافته شده ساخته شود. 

RoHS PCB سازگار
PCB های سازگار با RoHS آنهایی هستند که محدودیت مواد خطرناک را از اتحادیه اروپا دنبال می کنند. این ممنوعیت استفاده از سرب و سایر فلزات سنگین در محصولات مصرفی است. هر قسمت از تخته باید فاقد سرب ، جیوه ، کادمیوم و سایر فلزات سنگین باشد.

ماسک جوشکاری
Soldermask یک پوشش اپوکسی سبز است که مدارهای لایه های بیرونی برد را می پوشاند. مدارهای داخلی در لایه های prepreg دفن می شوند ، بنابراین نیازی به محافظت ندارند. اما لایه های خارجی اگر محافظت نشوند ، با گذشت زمان اکسید می شوند و از بین می روند. Soldermask این محافظت را از هادی های خارج از PCB فراهم می کند.

نامگذاری - صفحه ابریشم
نامگذاری ، یا صفحه ابریشم که گاهی اوقات آن را ابریشم می نامند ، حروف سفید است که در بالای پوشش ماسک لحیم کاری روی PCB مشاهده می کنید. صفحه ابریشم معمولاً آخرین لایه تخته است که به تولیدکننده PCB اجازه می دهد برچسب هایی را روی قسمتهای مهم تابلو بنویسد. این جوهر مخصوصی است که در حین فرآیند مونتاژ ، نمادها و منابع ملفه را برای مکانهای م componentلفه نشان می دهد. نامگذاری حروفی است که نشان می دهد هر م componentلفه در صفحه کجا قرار می گیرد و گاهی اوقات نیز م componentلفه را ارائه می دهد. 

هر دو ماسک لحیم کاری و نامگذاری به طور معمول سبز و سفید هستند ، اگرچه ممکن است رنگ های دیگری مانند قرمز ، زرد ، خاکستری و سیاه استفاده شده را مشاهده کنید ، این محبوب ترین ها هستند.

Soldermask از تمام مدارهای موجود در لایه های خارجی PCB محافظت می کند ، جایی که قصد نداریم اجزا را به آن متصل کنیم. اما ما همچنین باید از سوراخها و پدهای مس در معرض محل قرارگیری قطعات و نصب قطعات محافظت کنیم. برای محافظت از آن مناطق و ایجاد پوشش خوب قابل ذوب شدن ، ما معمولاً از پوشش های فلزی مانند نیکل ، طلا ، لحیم قلع / سرب ، نقره و سایر موارد نهایی که فقط برای تولید کنندگان مدار چاپی طراحی شده اند استفاده می کنیم.



بازگشت




محبوب ترین PCB ها مواد ساخته شده را طراحی می کنند

طراحان PCB هنگامی که به انتخاب مواد برای طراحی خود نگاه می کنند ، با چندین ویژگی عملکرد روبرو می شوند. برخی از مشهورترین ملاحظات عبارتند از:


ثابت دی الکتریک - یک شاخص کلیدی عملکرد الکتریکی
عقب ماندگی شعله - برای صلاحیت UL بسیار مهم است (نگاه کنید به بالا)
دمای انتقال شیشه بالاتر (Tg) - برای مقاومت در برابر پردازش مونتاژ دمای بالاتر
کاهش عوامل از دست دادن - در برنامه های با سرعت بالا ، جایی که سرعت سیگنال ارزیابی می شود ، مهم است
قدرت مکانیکی از جمله ویژگیهای برشی ، کششی و سایر ویژگیهای مکانیکی که ممکن است هنگام استفاده از PCB مورد نیاز باشد
عملکرد حرارتی - یک توجه مهم در محیط های خدماتی بالا
ثبات ابعادی - یا در حین تولید ، چرخه های حرارتی یا قرار گرفتن در معرض رطوبت ، ماده چقدر حرکت می کند و به طور مداوم حرکت می کند

در اینجا چند مورد از محبوب ترین مواد مورد استفاده در ساخت تابلوهای مدار چاپی آورده شده است:

بستر: ورقه اپوکسی FR4 و فایبرگلاس از نوع پیش ساخته
FR4 محبوب ترین ماده بستر PCB در جهان است. علامت "FR4" دسته ای از مواد را توصیف می کند که مطابق با الزامات خاصی است که توسط استانداردهای NEMA LI 1-1998 تعریف شده است. مواد FR4 دارای خصوصیات حرارتی ، الکتریکی و مکانیکی خوب و همچنین نسبت مطلوب به وزن هستند که آنها را برای بیشتر کاربردهای الکترونیکی ایده آل می کند. ورقه ورقه ها و پیش ساخته های FR4 از پارچه شیشه ای ، رزین اپوکسی ساخته می شوند و معمولاً کمترین هزینه مواد PCB موجود را دارند. همچنین می تواند از مواد انعطاف پذیر ساخته شود که بعضی اوقات قابل کشش هستند. 

این مورد مخصوصاً برای PCB های دارای تعداد لایه های پایین تر مشهور است - در ساختارهای چند لایه یک طرفه ، دو طرفه و معمولاً کمتر از 14 لایه. علاوه بر این ، رزین اپوکسی پایه را می توان با مواد افزودنی مخلوط کرد که می تواند به طور قابل توجهی عملکرد حرارتی ، عملکرد الکتریکی و بقا / درجه شعله UL را بهبود بخشد - تا حد زیادی بهبود توانایی آن برای استفاده در تعداد لایه های بالاتر باعث ایجاد برنامه های تنش گرمایی بالاتر و عملکرد الکتریکی بیشتر می شود با هزینه کمتری برای طراحی مدارهای پرسرعت. ورقه ها و پیش آماده های FR4 بسیار متنوع هستند ، با تکنیک های تولید کاملاً پذیرفته شده با بازده قابل پیش بینی سازگار هستند.

ورقه های پلی آمید و پیش ساخته
ورقه های پلی آمید عملکرد دمای بالاتری نسبت به مواد FR4 و همچنین بهبود جزئی در ویژگی های عملکرد الکتریکی ارائه می دهند. قیمت مواد پلیمیدها بیش از FR4 است اما بقای بهبود یافته را در محیط های سخت و دمای بالاتر ارائه می دهد. آنها همچنین در طول دوچرخه سواری حرارتی پایدارتر هستند ، با ویژگی های انبساط کمتر ، آنها را برای ساخت و سازهای لایه بالاتر مناسب می کند.

ورقه های تفلون (PTFE) و ورقه های اتصال
ورقه های تفلون و مواد اتصال دهنده ویژگی های الکتریکی بسیار خوبی را ایجاد می کنند ، و آنها را برای کاربردهای مدار با سرعت بالا ایده آل می کند. مواد تفلون از پلی آمید گران ترند اما قابلیت های پرسرعت مورد نیاز طراحان را فراهم می کنند. مواد تفلون را می توان روی پارچه شیشه ای پوشاند ، اما می توان آنها را به عنوان یک فیلم بدون پشتیبانی یا با مواد پرکننده و افزودنی مخصوص برای بهبود خواص مکانیکی تولید کرد. ساخت PCB های تفلون اغلب به نیروی کار ماهر ، تجهیزات و پردازش تخصصی و پیش بینی بازده تولید کمتر نیاز دارد.

ورقه های انعطاف پذیر
ورقه های انعطاف پذیر نازک هستند و توانایی از بین بردن طراحی الکترونیکی را دارند ، بدون از دست دادن تداوم برق. پارچه شیشه ای برای پشتیبانی ندارند اما روی فیلم پلاستیکی ساخته شده اند. آنها به همان اندازه موثر هستند که برای نصب یکبار انعطاف پذیری یکبار در دستگاه قرار می گیرند ، همانطور که در انعطاف پذیری دینامیکی وجود دارد ، جایی که مدارها به طور مداوم برای طول عمر دستگاه جمع می شوند. ورقه های انعطاف پذیر را می توان از مواد دمای بالاتر مانند پلی آمید و LCP (پلیمر کریستال مایع) یا مواد بسیار کم هزینه مانند پلی استر و PEN تهیه کرد. از آنجا که ورقه های انعطاف پذیر بسیار نازک هستند ، تولید مدارهای انعطاف پذیر نیز می تواند به نیروی کار ماهر ، تجهیزات و پردازش تخصصی و پیش بینی بازده تولید کمتر نیاز داشته باشد.

دیگران

بسیاری از ورقه ها و مواد پیوند دهنده دیگر در بازار وجود دارد از جمله BT ، استر سیانات ، سرامیک ها و سیستم های مخلوط که با ترکیب رزین ها خصوصیات متمایز الکتریکی و / یا مکانیکی را بدست می آورند. از آنجا که حجم بسیار کمتر از FR4 است ، و تولید آن بسیار دشوارتر است ، آنها معمولاً گزینه های گران قیمت برای طراحی PCB در نظر گرفته می شوند.


فرآیند مونتاژ برد مدار چاپی یک فرآیند پیچیده است که شامل تعامل با بسیاری از اجزای کوچک و دانش دقیق از عملکرد و نحوه قرارگیری هر قسمت است. برد مدار بدون اجزای الکتریکی خود کار نمی کند. علاوه بر این ، بسته به دستگاه یا محصولی که برای آن در نظر گرفته شده ، از اجزای مختلفی استفاده می شود. به همین ترتیب ، درک عمیق اجزای مختلفی که به مونتاژ صفحه مدار چاپی می روند ، مهم است.


بازگشت


اجزای صفحه چاپی مدار چاپی و نحوه کار آنها
13 م commonلفه مشترک زیر در بیشتر صفحه های مدار چاپی استفاده می شود:

● مقاومت
● ترانزیستور
● خازن
● سلف
● دیودها
● ترانسفورماتور
● مدارهای مجتمع
● اسیلاتورهای کریستالی
● بتنتمترس
● SCR (یکسو کننده کنترل شده با سیلیکون)
● سنسور
● سوئیچ ها / رله ها
● باتری

1. مقاومتها - كنترل كننده انرژي 
مقاومت ها یکی از رایج ترین اجزای سازنده PCB هستند و احتمالاً ساده ترین آنها هستند. عملکرد آنها مقاومت در برابر جریان جریان با اتلاف توان الکتریکی به عنوان گرما است. بدون مقاومت ، سایر اجزا ممکن است قادر به کنترل ولتاژ نباشند و این ممکن است منجر به اضافه بار شود. آنها در انواع مختلفی وجود دارند که از طیف وسیعی از مواد مختلف ساخته شده اند. مقاومت کلاسیکی که بیشتر مورد توجه علاقه مندان قرار می گیرد مقاومت های سبک "محوری" با سرب در دو انتهای بلند و بدنه ای است که با حلقه های رنگی حک شده است.

2. ترانزیستور - تقویت کننده انرژی
ترانزیستورها به دلیل ماهیت چند منظوره در فرآیند مونتاژ برد مدار چاپی بسیار مهم هستند. آنها وسایل نیمه هادی هستند که هم می توانند هدایت و هم عایق بندی شوند و می توانند به عنوان سوئیچ و تقویت کننده عمل کنند. اندازه آنها کوچکتر است ، عمر نسبتاً طولانی دارند و می توانند در ولتاژ پایین تر و بدون جریان رشته ای کار کنند. ترانزیستورها در دو نوع ترانزیستور اتصال دو قطبی (BJT) و ترانزیستور اثر میدان (FET) وجود دارند.

3. خازن ها - ذخیره انرژی
خازن ها اجزای الکترونیکی دو ترمینال منفعل هستند. آنها مانند باتری های قابل شارژ عمل می کنند - به طور موقت بار الکتریکی را نگه می دارند و هر زمان که به برق بیشتری در جای دیگر مدار نیاز باشد ، آن را آزاد می کنند. 

این کار را می توانید با جمع آوری بارهای مخالف روی دو لایه رسانا که توسط یک ماده عایق یا دی الکتریک جدا شده اند ، انجام دهید. 

خازن ها اغلب با توجه به رسانا یا مواد دی الكتریكی دسته بندی می شوند كه انواع مختلفی از ویژگی های مختلف از خازن های الكترولیتی با ظرفیت بالا ، خازن های پلیمری متنوع تا خازن های دیسك سرامیك با ثبات تر را به وجود می آورد. ظاهری بعضی شبیه مقاومتهای محوری است ، اما خازن کلاسیک یک سبک شعاعی است که دو سر آن از یک انتها بیرون زده اند.

4. سلف ها - انرژی افزایش می یابد
سلف ها اجزای الکترونیکی منفرد دو ترمینالی هستند که با عبور جریان الکتریکی از آنها انرژی (به جای ذخیره انرژی الکترواستاتیک) را در یک میدان مغناطیسی ذخیره می کنند. از سلف ها برای جلوگیری از جریان های متناوب و در عین حال عبور جریان مستقیم استفاده می شود. 

از سلف ها اغلب برای فیلتر کردن یا مسدود کردن سیگنال های خاصی استفاده می شود ، به عنوان مثال ، تداخل در تجهیزات رادیویی یا در ارتباط با خازن ها برای ایجاد مدارهای تنظیم شده ، برای دستکاری سیگنال های AC در منابع تغذیه حالت سوئیچ ، به عنوان مثال استفاده می شود. گیرنده تلویزیون

5. دیودها - هدایت انرژی 
دیودها اجزای نیمه هادی هستند که به عنوان سوئیچ های یک طرفه جریان ها عمل می کنند. آنها اجازه می دهند تا جریانها به راحتی در یک جهت عبور کنند و این امکان را می دهد که جریان فقط در یک جهت جریان یابد ، از آند (+) به کاتد (-) اما جریان را در جهت مخالف محدود می کنند ، که این امر می تواند آسیب برساند.

محبوب ترین دیود در بین علاقه مندان ، دیود ساطع کننده نور یا LED است. همانطور که قسمت اول نام نشان می دهد ، از آنها برای انتشار نور استفاده می شود ، اما هر کسی که سعی در لحیم کاری داشته باشد می داند که این یک دیود است ، بنابراین مهم است که جهت گیری صحیح باشد ، در غیر این صورت LED روشن نمی شود .

6. ترانسفورماتور - انتقال انرژی
عملکرد ترانسفورماتورها انتقال انرژی الکتریکی از یک مدار به مدار دیگر ، با افزایش یا کاهش ولتاژ است. ترانسفورماتورهای عمومی از طریق فرایندی به نام "القا" نیرو را از یک منبع به منبع دیگر منتقل می کنند. همانند مقاومت ها ، آنها از نظر فنی جریان را تنظیم می کنند. بزرگترین تفاوت در این است که آنها با "تبدیل" ولتاژ ، انزوای الکتریکی بیشتری نسبت به مقاومت کنترل شده ایجاد می کنند. شما ممکن است ترانسفورماتورهای بزرگ صنعتی را روی تیرهای تلگراف دیده باشید. این ولتاژ را از خطوط انتقال هوایی ، به طور معمول چند صد هزار ولت ، به چند صد ولت که معمولاً برای مصارف خانگی مورد نیاز است ، کاهش دهید.

ترانسفورماتورهای PCB از دو یا چند مدار القایی جداگانه (به نام سیم پیچ) و یک هسته آهن نرم تشکیل شده اند. سیم پیچ اولیه برای مدار منبع - یا جایی که انرژی از آنجا خواهد آمد - و سیم پیچ ثانویه برای مدار گیرنده است - جایی که انرژی در حال رفتن است. ترانسفورماتورها مقدار زیادی ولتاژ را به جریانهای کوچکتر و با قابلیت کنترل بیشتر تقسیم می کنند تا تجهیزات بیش از حد زیاد یا زیاد از کار نیفتد.

7. مدارهای مجتمع - نیروگاه ها
IC یا مدارهای مجتمع مدارها و اجزایی هستند که بر روی ویفرهای مواد نیمه هادی جمع شده اند. تعداد زیادی از اجزای سازگار با یک تراشه همان چیزی است که باعث ایجاد اولین ماشین حساب ها و اکنون کامپیوترهای قدرتمندی از تلفن های هوشمند گرفته تا ابر رایانه ها می شود. آنها معمولاً مغز مدار گسترده تری هستند. مدار به طور معمول در یک محفظه پلاستیکی سیاه قرار دارد که می تواند به هر شکل و اندازه ای باشد و تماس های قابل مشاهده ای داشته باشد ، خواه از طریق بدن منجر به بیرون آمدن از بدنه شود ، یا به طور مثال پد های تماس مانند تراشه های BGA.

8. اسیلاتورهای کریستال - تایمرهای دقیق
اسیلاتورهای کریستالی ساعت را در مدارهای بسیاری فراهم می کنند که به عناصر زمان بندی دقیق و پایدار نیاز دارند. آنها با نوسانات فیزیکی ماده پیزوالکتریک ، کریستال ، سیگنال الکترونیکی دوره ای تولید می کنند و از این رو نام آن را می گیرند. هر اسیلاتور کریستالی برای ارتعاش در یک فرکانس خاص طراحی شده و از پایداری ، صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار است و در مقایسه با سایر روش های زمان بندی ضریب شکل کمی دارد. به همین دلیل ، آنها معمولاً به عنوان تایمرهای دقیق برای میکروکنترلرها یا بیشتر در ساعت های مچی کوارتز استفاده می شوند.

9. پتانسیومتر - مقاومت متنوع
پتانسیومترها نوعی مقاومت متغیر هستند. آنها معمولاً در انواع چرخشی و خطی موجود هستند. با چرخاندن دکمه پتانسیومتر چرخشی ، با حرکت تماس لغزنده بر روی یک مقاومت نیمه دایره ای ، مقاومت تغییر می کند. یک نمونه کلاسیک از پتانسیومترهای دوار ، کنترل کننده میزان صدا در رادیوها است که در آن پتانسیومتر دوار مقدار جریان را به تقویت کننده کنترل می کند. پتانسیومتر خطی یکسان است با این تفاوت که مقاومت با حرکت خطی تماس لغزنده بر روی مقاومت تغییر می کند. آنها در صورت نیاز به تنظیم دقیق در این زمینه عالی هستند.  

10. SCR (یکسو کننده کنترل شده با سیلیکون) - کنترل جریان بالا
یکسو کننده های کنترل شده سیلیکون (SCR) که به عنوان تریستور نیز شناخته می شوند ، مشابه ترانزیستورها و دیودها هستند - در واقع ، آنها اساساً دو ترانزیستور هستند که با هم کار می کنند. آنها همچنین دارای سه لید هستند اما به جای سه لایه از چهار لایه سیلیکون تشکیل شده اند و فقط به عنوان کلید و نه تقویت کننده عمل می کنند. تفاوت مهم دیگر این است که فقط یک پالس منفرد برای فعال کردن سوئیچ مورد نیاز است ، در حالی که جریان باید در مورد یک ترانزیستور منفرد اعمال شود. آنها بیشتر مناسب برای تعویض مقدار بیشتری از انرژی هستند.

11- سنسورها
سنسورها دستگاههایی هستند که عملکرد آنها تشخیص تغییرات در شرایط محیطی و تولید سیگنال الکتریکی متناسب با آن تغییر است که به سایر قطعات الکترونیکی مدار ارسال می شود. سنسورها انرژی را از یک پدیده فیزیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند و بنابراین مبدل ها نیز در عمل عمل می کنند (انرژی را به شکلی به شکل دیگر تبدیل می کنند). اینها می توانند از نوعی مقاومت در ردیاب دمای مقاومت (RTD) گرفته تا LED هایی که سیگنال های دور را تشخیص می دهند ، مانند کنترل از راه دور تلویزیون. طیف گسترده ای از سنسورها برای محرک های مختلف محیطی مانند سنسورهای رطوبت ، نور ، کیفیت هوا ، لمس ، صدا ، رطوبت و حرکت وجود دارد.

12. سوئیچ ها و رله ها - دکمه های پاور
یک جز basic اساسی و به راحتی نادیده گرفته می شود ، سوییچ به سادگی یک دکمه پاور برای کنترل جریان جریان در مدار ، با سوئیچینگ بین یک مدار باز یا مدار بسته است. از نظر ظاهری تفاوت کمی دارند ، از کشویی ، چرخشی ، دکمه فشار ، اهرم ، ضامن ، کلیدهای کلید و لیست ادامه دارد. به طور مشابه ، رله یک سوئیچ الکترومغناطیسی است که از طریق یک شیر برقی کار می کند ، که جریان جریان از طریق آن مانند نوعی آهنربا موقتی می شود. آنها به عنوان سوئیچ عمل می کنند و همچنین می توانند جریان های کوچک را به جریان های بزرگتر تقویت کنند.

13. باتری - تأمین کننده انرژی
در تئوری ، همه می دانند که باتری چیست. شاید بیشترین خریداری شده در این لیست ، باتری ها مورد استفاده بیشتر از مهندسان الکترونیکی و علاقه مندان قرار بگیرند. مردم از این وسیله کوچک برای تأمین انرژی اشیا everyday روزمره خود استفاده می کنند. از راه دور ، چراغ قوه ، اسباب بازی ، شارژر و موارد دیگر.

در یک PCB ، یک باتری اساساً انرژی شیمیایی را ذخیره می کند و آن را به انرژی الکترونیکی قابل استفاده تبدیل می کند تا مدارهای مختلف موجود در برد را تأمین کند. آنها از مدار خارجی استفاده می کنند تا الکترونها از یک الکترود به الکترود دیگر منتقل شوند. این یک جریان الکتریکی عملکردی (اما محدود) را تشکیل می دهد.

جریان توسط فرآیند تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی محدود می شود. برای برخی از باتری ها ، این روند ممکن است طی چند روز به پایان برسد. دیگران ممکن است ماهها یا سالها به طول انجامد تا انرژی شیمیایی کاملاً مصرف شود. به همین دلیل است که برخی از باتری ها (مانند باتری های ریموت یا کنترل کننده ها) هر چند ماه یکبار باید عوض شوند ، در حالی که بقیه (مانند باتری های ساعت مچی) سالها قبل از مصرف تمام می شوند.



بازگشت



عملکرد صفحه چاپی - چرا به PCB نیاز داریم؟

PCB ها تقریباً در هر دستگاه الکترونیکی و محاسباتی از جمله مادربردها ، کارت های شبکه و کارت های گرافیک به مدارهای داخلی موجود در درایو های سخت / CD-ROM یافت می شوند. از نظر برنامه های محاسباتی که به آثار رسانای ریز مانند لپ تاپ و دسک تاپ مورد نیاز است ، آنها پایه بسیاری از اجزای داخلی رایانه مانند کارت گرافیک ، کارت کنترل ، کارت رابط شبکه و کارت توسعه هستند. این قطعات همه به مادربرد متصل می شوند که یک برد مدار چاپی نیز هست.


PCB ها نیز توسط یک فرایند فوتولیتوگرافی در یک نسخه در مقیاس بزرگتر از روش ساخت مسیرهای رسانا در پردازنده ها ساخته می شوند. 


در حالی که PCB ها اغلب با رایانه ها در ارتباط هستند ، آنها به غیر از رایانه های شخصی در بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دیگر نیز استفاده می شوند. به عنوان مثال ، بیشتر تلویزیون ها ، رادیوها ، دوربین های دیجیتال ، تلفن های همراه و تبلت ها شامل یک یا چند صفحه مدار چاپی هستند. با این وجود PCB های یافت شده در دستگاه های موبایل شبیه آنچه در رایانه های رومیزی و وسایل الکترونیکی بزرگ مشاهده می شود ، اما به طور معمول نازک تر هستند و مدارهای ریزتری دارند.


هنوز ، صفحه مدار چاپی تقریباً در همه تجهیزات / دستگاه های دقیق ، از دستگاه های کوچک مصرفی گرفته تا قطعات عظیم ماشین آلات ، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد ، FMUSER بدین وسیله لیستی از 10 کاربرد برتر رایج PCB (صفحه مدار چاپی) در زندگی روزمره را ارائه می دهد.


کاربرد مثال
تجهیزات پزشکی

. سیستم های تصویربرداری پزشکی

● مانیتورها

● پمپ های تزریق

● دستگاه های داخلی

systems سیستم های تصویربرداری پزشکی: CT ، Cاسکنرهای AT و اولتراسونیک اغلب از PCB و کامپیوترهایی که این تصاویر را جمع آوری و تحلیل می کنند ، استفاده می کنند.

● پمپ های تزریق: پمپ های تزریق ، مانند انسولین و پمپ های ضد درد بیمار ، مقادیر دقیق مایعات را به بیمار می رسانند. PCB ها به اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و دقیق این محصولات کمک می کنند.

● مانیتور: برای به دست آوردن قرائت دقیق ، ضربان قلب ، فشار خون ، اندازه گیری های گلوکز خون و سایر موارد به قطعات الکترونیکی بستگی دارد.

● دستگاه های داخلی: ضربان سازها و سایر دستگاه هایی که به صورت داخلی استفاده می شوند برای عملکرد به PCB های کوچک احتیاج دارند.


نتیجه: 

بخش پزشکی به طور مداوم در حال استفاده بیشتر از الکترونیک است. همانطور که فناوری بهبود می یابد و تخته های کوچکتر ، متراکم و قابل اطمینان تر امکان پذیر می شوند ، PCB ها نقش مهمی در مراقبت های بهداشتی دارند. 


کاربرد مثال

برنامه های نظامی و دفاعی

equipment تجهیزات ارتباطی:

systems سیستم های کنترل:

● ابزار دقیق:


● تجهیزات ارتباطی: سیستم های ارتباط رادیویی و سایر ارتباطات حیاتی برای عملکرد به PCB نیاز دارند.

● سیستمهای کنترل: PCB ها در مرکز سیستم های کنترل انواع مختلف تجهیزات از جمله سیستم های گیربکس رادار ، سیستم های تشخیص موشک و موارد دیگر هستند.

● ابزار دقیق: PCB شاخص هایی را که اعضای ارتش برای نظارت بر تهدیدها ، انجام عملیات نظامی و کار با تجهیزات استفاده می کنند ، فعال می کند.


نتیجه: 

ارتش اغلب در لبه تکنولوژی قرار دارد ، بنابراین برخی از پیشرفته ترین کاربردهای PCB برای کاربردهای نظامی و دفاعی است. کاربردهای PCB در ارتش بسیار متفاوت است.


کاربرد مثال
تجهیزات ایمنی و امنیتی

cameras دوربین های امنیتی:

detect ردیاب های دود:

قفل درب الکترونیکی

sen سنسورهای حرکتی و دزدگیرها

● دوربین های امنیتی: دوربین های امنیتی ، چه در خانه و چه در فضای باز مورد استفاده قرار گیرند ، همانند تجهیزات مورد استفاده برای نظارت بر تصاویر امنیتی به PCB متکی هستند.

● ردیاب های دود: ردیاب های دود و همچنین سایر دستگاه های مشابه ، مانند ردیاب های مونوکسیدکربن ، برای عملکرد به PCB های معتبری نیاز دارند.

● قفل درب الکترونیکی: قفل های درب الکترونیکی مدرن همچنین از PCB ها استفاده می کنند.

● سنسورهای حرکتی و دزدگیرها: حسگرهای امنیتی که حرکت را تشخیص می دهند نیز به PCB متکی هستند.


نتیجه: 

PCB ها نقشی اساسی در انواع مختلف تجهیزات امنیتی بازی می کنند ، به خصوص که بیشتر این نوع محصولات توانایی اتصال به اینترنت را پیدا می کنند.


کاربرد مثال
ال ای دی

● روشنایی مسکونی

● نمایشگرهای خودرو

● نمایشگرهای رایانه

● روشنایی پزشکی

● روشنایی ویترین

● روشنایی مسکونی: نور LED ، از جمله لامپ های هوشمند ، به صاحبان خانه کمک می کند تا اموال خود را با کارایی بیشتری روشن کنند.

● روشنایی ویترین: مشاغل می توانند از LED برای علامت گذاری و روشنایی فروشگاه های خود استفاده کنند.

● نمایشگرهای خودرو: شاخص های داشبورد ، چراغ های جلو ، چراغ های ترمز و موارد دیگر ممکن است از PCB های LED استفاده کنند.

● نمایشگرهای رایانه: PCB های LED بسیاری از نشانگرها و نمایشگرها را در لپ تاپ و کامپیوترهای رومیزی تأمین می کنند.

● روشنایی پزشکی: ال ای دی ها نور درخشان ایجاد می کنند و گرمای کمی از بدن می دهند ، و آنها را برای کاربردهای پزشکی ، به ویژه موارد مرتبط با جراحی و اورژانس ، ایده آل می کند.


نتیجه: 

LED ها در کاربردهای مختلف به طور فزاینده ای رایج می شوند ، به این معنی که PCB ها احتمالاً نقش برجسته تری در نورپردازی خواهند داشت.


کاربرد مثال

اجزای هوافضا

supplies منابع تغذیه

equipment تجهیزات نظارت:

تجهیزات ارتباطی


● منابع تغذیه: PCB یکی از اجزای اصلی تجهیزات است که انواع هواپیماها ، برج کنترل ، ماهواره و سایر سیستم ها را تأمین می کند.

● تجهیزات مانیتورینگ: خلبانان برای نظارت بر عملکرد هواپیما از انواع تجهیزات نظارتی از جمله شتاب سنج و حسگر فشار استفاده می کنند. این مانیتورها اغلب از PCB استفاده می کنند.

● تجهیزات ارتباطی: ارتباط با کنترل زمینی بخشی حیاتی از اطمینان از سفر هوایی ایمن است. این سیستم های مهم به PCB متکی هستند.


نتیجه: 

الکترونیک مورد استفاده در کاربردهای هوافضا الزامات مشابهی دارد که در بخش خودرو استفاده می شود ، اما PCB های هوافضا ممکن است در معرض شرایط حتی سخت تری قرار بگیرند. PCB ممکن است در انواع تجهیزات هوافضا از جمله هواپیما ، شاتل های فضایی ، ماهواره ها و سیستم های ارتباطات رادیویی استفاده شود.



کاربرد مثال
تجهیزات صنعتی

equipment تجهیزات تولید

equipment تجهیزات برقی

equipment تجهیزات اندازه گیری

دستگاه های داخلی


● تجهیزات ساخت: دستگاه های الکترونیکی مبتنی بر PCB مته ها و فشارهای الکتریکی مورد استفاده در ساخت.


● تجهیزات برق: اجزای سازنده انواع مختلف تجهیزات صنعتی از PCB استفاده می کنند. این تجهیزات قدرت شامل اینورترهای برق DC به AC ، تجهیزات تولید برق خورشیدی و موارد دیگر است.

● ابزار اندازه گیری: PCB ها اغلب تجهیزاتی را تأمین می کنند که فشار ، دما و سایر عوامل را اندازه گیری و کنترل می کند.


نتیجه: 

همزمان با رواج بیشتر رباتیک ، فناوری اینترنت اشیا industrial صنعتی و سایر انواع فن آوری پیشرفته ، استفاده های جدیدی از PCB ها در بخش صنایع بوجود می آید.


اپلیکیشن‌ها مثال

برنامه های دریایی

● سیستم های ناوبری

● سیستم های ارتباطی

● سیستمهای کنترل


systems سیستم های ناوبری: بسیاری از کشتی های دریایی برای سیستم های ناوبری خود به PCB متکی هستند. PCB ها را می توانید در سیستم های GPS و راداری و همچنین سایر تجهیزات پیدا کنید.

● سیستم های ارتباطی: سیستم های رادیویی که خدمه برای برقراری ارتباط با بنادر و کشتی های دیگر استفاده می کنند ، به PCB نیاز دارند.

● سیستمهای کنترل: بسیاری از سیستم های کنترل در کشتی های دریایی ، از جمله سیستم های مدیریت موتور ، سیستم های توزیع نیرو و سیستم های خلبان خودکار ، از PCB استفاده می کنند.


نتیجه: 

این سیستم های خلبان اتوماتیک ممکن است به تثبیت قایق ، مانور ، به حداقل رساندن خطای هدایت و مدیریت فعالیت سکان کمک کنند.


کاربرد مثال
فروش الکترونیک

● دستگاه های ارتباطی

● کامپیوترها

● سیستم های سرگرمی

● لوازم خانگی


● دستگاه های ارتباطی: تلفن های هوشمند ، تبلت ها ، ساعت های هوشمند ، رادیوها و سایر محصولات ارتباطی برای عملکرد به PCB نیاز دارند.

● رایانه ها: رایانه های شخصی و شخصی دارای PCB هستند.

● سیستم های سرگرمی: محصولات مرتبط با سرگرمی مانند تلویزیون ، استریو و کنسول بازی های ویدیویی همه به PCB متکی هستند.

● لوازم خانگی: بسیاری از لوازم خانگی همچنین دارای قطعات الکترونیکی و مدار چاپی از جمله یخچال ، مایکروویو و دستگاه های قهوه ساز هستند.


نتیجه: 

استفاده از PCB در محصولات مصرفی مطمئناً کند نمی شود. نسبت آمریکایی هایی که تلفن هوشمند دارند اکنون 77 درصد است و در حال رشد است. بسیاری از دستگاه هایی که قبلاً الکترونیکی نبوده اند ، هم اکنون عملکرد الکترونیکی پیشرفته ای پیدا کرده و به بخشی از اینترنت اشیا (IoT) تبدیل شده اند. 


کاربرد مثال
اجزای خودرو

● سیستم های سرگرمی و ناوبری

● سیستمهای کنترل

● سنسور

● سیستم های سرگرمی و ناوبری: استریوها و سیستم های یکپارچه سازی ناوبری و سرگرمی به PCB متکی هستند.

● سیستمهای کنترل: بسیاری از سیستم هایی که عملکردهای اساسی خودرو را کنترل می کنند ، به الکترونیکی که از PCB تأمین می شود ، متکی هستند. اینها شامل سیستم های مدیریت موتور و تنظیم کننده های سوخت هستند.

● سنسور: با پیشرفته تر شدن اتومبیل ها ، تولیدکنندگان بیشتر و بیشتر از سنسورها استفاده می کنند. این سنسورها می توانند نقاط کور را کنترل کرده و به رانندگان از اشیا nearby مجاور هشدار دهند. PCB ها همچنین برای سیستم هایی که اتومبیل را قادر می سازد به طور خودکار پارک موازی کند ، ضروری است.


نتیجه: 

این سنسورها بخشی از مواردی هستند که خودروها را قادر به رانندگی خودکار می کند. انتظار می رود وسایل نقلیه کاملاً خودمختار در آینده متداول شوند و به همین دلیل تعداد زیادی صفحه مدار چاپی استفاده می شود.


کاربرد مثال
تجهیزات ارتباطی

● برج های مخابراتی

● تجهیزات ارتباطی اداری

● نمایشگرها و نشانگرهای LED


● برج های مخابراتی: برج های سلولی سیگنال های تلفن های همراه را دریافت و منتقل می کنند و به PCB هایی نیاز دارند که بتوانند در محیط های بیرونی مقاومت کنند.

● تجهیزات ارتباطی اداری: بیشتر تجهیزات ارتباطی که ممکن است در یک اداره پیدا کنید به PCB ها از جمله سیستم های تعویض تلفن ، مودم ها ، روترها و دستگاه های Voice over Internet Protocol (VoIP) نیاز دارند.

● نمایشگرها و نشانگرهای LED: تجهیزات مخابراتی اغلب شامل نمایشگرها و نشانگرهای LED هستند که از PCB ها استفاده می کنند.


نتیجه: 

صنعت مخابرات به طور مداوم در حال پیشرفت است و PCB هایی که این بخش استفاده می کند نیز همین طور هستند. با تولید و انتقال داده های بیشتر ، PCB های قدرتمند برای ارتباطات از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.


FMUSER می داند هر صنعتی که از تجهیزات الکترونیکی استفاده کند به PCB نیاز دارد. از PCB های خود برای چه برنامه ای استفاده می کنید ، مهم است که قابل اعتماد ، مقرون به صرفه و متناسب با نیازهای شما طراحی شوند. 

FMUSER به عنوان متخصص در زمینه تولید PCB فرستنده رادیویی FM و همچنین ارائه دهنده راه حل های انتقال صدا و تصویر ، همچنین می داند که به دنبال PCB های با کیفیت و بودجه برای فرستنده پخش FM خود هستید ، این همان چیزی است که ما ارائه می دهیم ، تماس با ما بلافاصله برای سوالات هیئت مدیره PCB رایگان!



بازگشت




اصل مونتاژ PCB: از طریق سوراخ در مقابل سطح نصب شده است


در سالهای اخیر ، به ویژه در زمینه نیمه هادی ، افزایش تقاضا برای عملکرد بیشتر ، اندازه کوچکتر و کاربرد بیشتر مورد نیاز است. و دو روش برای قرار دادن اجزا در صفحه مدار چاپی (PCB) وجود دارد ، که نصب از طریق سوراخ (THM) و فناوری سطح (SMT) است. آنها از نظر ویژگی ها ، مزایا و معایب مختلف متفاوت هستند ، نگاه!


از طریق اجزای سوراخ

دو نوع از اجزای نصب از طریق سوراخ وجود دارد: 

اجزای سربی محوری - از طریق یک م componentلفه در یک خط مستقیم (در امتداد "محور") عبور کنید ، در انتهای سیم سیم از دو م componentلفه خارج شود. سپس هر دو انتها از طریق دو سوراخ جداگانه روی صفحه قرار می گیرند ، و اجزای آن را با تناسب نزدیکتر و صاف تری فراهم می کند. این قطعات هنگام جستجوی یک تناسب راحت و جمع و جور ترجیح داده می شوند. پیکربندی سرب محوری ممکن است به صورت مقاومتهای کربن ، خازنهای الکترولیتی ، فیوزها و دیودهای ساطع کننده نور (LED) باشد.



اجزای سرب شعاعی - از تخته بیرون بیایید ، در حالی که لبه های آن در یک طرف جز located قرار دارد. لیدهای شعاعی سطح کمتری را اشغال می کنند ، بنابراین آنها را برای تخته های با چگالی بالا ترجیح می دهد. اجزای شعاعی به عنوان خازن دیسک سرامیکی در دسترس هستند.

* سرب محوری (بالا) در مقابل سرب شعاعی (پایین)


اجزای سربی محوری از طریق یک م componentلفه در یک خط مستقیم ("محوری") عبور می کنند ، و هر انتهای سیم سرب از م componentلفه در دو سر آن خارج می شود. سپس هر دو انتها از طریق دو سوراخ جداگانه در صفحه قرار می گیرند ، و به این ترتیب اجزای سازگارتر و متناسب تر می شوند. 

به طور کلی ، پیکربندی سرب محوری ممکن است به صورت مقاومت های کربنی ، خازن های الکترولیتی ، فیوزها و دیودهای ساطع کننده نور (LED) باشد.

از طرف دیگر ، اجزای سرب شعاعی از تخته بیرون زده اند ، زیرا لیدهای آن در یک طرف قطعه قرار دارد. هر دو نوع جز component سوراخ دار اجزای سربی "دوقلو" هستند.

اجزای سرب شعاعی به عنوان خازن های دیسک سرامیکی در دسترس هستند در حالی که پیکربندی سرب محوری ممکن است به صورت مقاومت های کربنی ، خازن های الکترولیتی ، فیوزها و دیودهای ساطع کننده نور (LED) باشد.

و از اجزای سرب محوری برای اتصال به صفحه استفاده می شود ، لیدهای شعاعی سطح کمتری را اشغال می کنند ، و آنها را برای تخته های با چگالی بالا بهتر می کند



نصب از طریق سوراخ (THM)
نصب از طریق سوراخ فرایندی است که از طریق آن سربهای م componentلفه در سوراخهای سوراخ شده بر روی PCB لخت قرار می گیرند ، این نوعی از پیشینیان Surface Mount Technology است. روش نصب از طریق سوراخ ، در یک مرکز مونتاژ مدرن ، اما هنوز هم از زمان معرفی رایانه های نسل دوم ، یک عملیات ثانویه در نظر گرفته می شود. 

این فرآیند تا زمان ظهور فناوری نصب سطح (SMT) در دهه 1980 یک روش استاندارد بود ، در آن زمان انتظار می رفت که از سوراخ کاملاً خارج شود. با این وجود ، علی رغم افت شدید محبوبیت در طول سالها ، فن آوری سوراخ سوراخ انعطاف پذیری در عصر SMT ثابت شده است ، تعدادی از مزایا و کاربردهای خوب را ارائه می دهد: یعنی قابلیت اطمینان ، و به همین دلیل نصب از سوراخ جایگزین نقطه قدیمی است - ساخت و ساز به نقطه


* اتصال به نقطه را نشان دهید


اجزای سوراخ دار بهتر است برای محصولات با قابلیت اطمینان بالا که به اتصالات قوی تری بین لایه ها نیاز دارند ، استفاده شود. در حالیکه اجزای SMT فقط با لحیم کاری روی سطح تابلو ایمن می شوند ، لیدهای مایع از طریق سوراخ از طریق تخته عبور می کنند و به اجزای سازنده می توانند تنش محیطی بیشتری را تحمل کنند. به همین دلیل است که از فناوری سوراخ سوراخ معمولاً در محصولات نظامی و هوافضائی که ممکن است شتابهای شدید ، برخورد یا دمای بالا را تجربه کنند ، استفاده می شود. فن آوری از طریق سوراخ همچنین در برنامه های آزمایشی و نمونه سازی که گاهی اوقات نیاز به تنظیم و جایگزینی دستی دارند نیز مفید است.

به طور کلی ، ناپدید شدن کامل سوراخ ها از مونتاژ PCB تصور غلطی است. با توجه به مواردی که در بالا برای استفاده از فناوری سوراخ سوراخ وجود ندارد ، همیشه باید عوامل موجود بودن و هزینه آن را در نظر داشت. همه قطعات به عنوان بسته های SMD در دسترس نیستند و برخی از اجزای سوراخ دار قیمت کمتری دارند.


همچنین بخوانید: از طریق Hole vs Surface Mount | تفاوت در چیست؟


فناوری Surface Mount (SMT)
SMT فرآیندی که از طریق آن اجزا مستقیماً بر روی سطح PCB سوار می شوند. 

فناوری Mount Mount در ابتدا در سال 1960 با عنوان "نصب مسطح" شناخته می شد و در اواسط دهه 80 به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.

امروزه تقریباً تمام سخت افزارهای الکترونیکی با استفاده از SMT تولید می شوند. با بهبود کیفیت و عملکرد PCB ها به طور کلی ، برای طراحی و ساخت PCB ضروری شده است و هزینه های پردازش و رسیدگی را بسیار کاهش داده است.  

اجزای استفاده شده برای فناوری نصب سطح به اصطلاح Surface Mount Packages (SMD) هستند. این اجزا در زیر بسته یا اطراف بسته بندی دارند. 

انواع مختلفی از بسته های SMD با اشکال مختلف و ساخته شده از مواد مختلف وجود دارد. این نوع بسته ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. گروه "اجزای غیرفعال مستطیلی" بیشتر شامل مقاومت ها و خازن های استاندارد SMD است. دسته های "ترانزیستور کوچک طرح کلی" (SOT) و "دیود کوچک طرح کلی" (SOD) ، برای ترانزیستورها و دیودها استفاده می شود. بسته هایی نیز وجود دارند که بیشتر برای مدارهای مجتمع (IC) مانند Op-Amps ، فرستنده و گیرنده و میکروکنترلر استفاده می شوند. نمونه هایی از بسته هایی که برای IC ها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: "Small intline Circuit Integrated" (SOIC) ، "Quad Flat Pack" (QFN) و "Ball Grid Array" (BGA).

بسته های ذکر شده در بالا تنها نمونه هایی از بسته های SMD موجود است. بسته های بسیار متنوعی با انواع مختلف در بازار موجود است.

تفاوت های کلیدی بین نصب SMT و سوراخ سوراخ وجود دارد 
(الف) SMT برای سوراخکاری از طریق PCB نیازی به سوراخ ندارد
(ب) اجزای SMT بسیار کوچکتر هستند
(ج) اجزای SMT را می توان در دو طرف تابلو نصب کرد. 

توانایی متناسب کردن تعداد زیادی از اجزای کوچک در یک PCB امکان PCB های بسیار متراکم ، با کارایی بالاتر و کوچکتر را فراهم کرده است.

در یک کلام: بزرگترین تفاوت در مقایسه با نصب از طریق سوراخ این است که نیازی به ایجاد سوراخ در PCB برای ایجاد ارتباط بین مسیرهای PCB و قطعات نیست. 

نوارهای سازنده با PCB های اصطلاحاً تماس مستقیم برقرار می کنند. 

سرب های م componentلفه ای از طریق سوراخ ، که از طریق صفحه عبور می کنند و لایه های یک صفحه را به هم متصل می کنند ، با "vias" جایگزین شده اند - اجزای کوچکی که امکان اتصال رسانا بین لایه های مختلف PCB را فراهم می کنند و اساساً به عنوان لوله های سوراخ سوراخ عمل می کنند . برخی از اجزای نصب سطح مانند BGA اجزای عملکرد بالاتری با لیدهای کوتاه تر و پین های اتصال بیشتر هستند که سرعت بیشتری را امکان پذیر می کنند. 


بازگشت

اشتراک گذاری مراقبت است!

ترک یک پیام 

نام *
پست الکترونیک (ایمیل) *
تلفن
نشانی:
رمز کد امنیتی را ببینید؟ کلیک کنید تازه کردن!
پیام
 

فهرست پیام

نظرات در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی| درباره‌ ما| محصولات| رسانه| دانلود| پشتیبــانی| بازخورد| تماس با ما| محصولات

تماس: زوئی ژانگ وب: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: ۴۴۲۰۳۰۹۵۷۲۹۲+

اسکایپ: tomleequan ایمیل: [ایمیل محافظت شده] 

فیس بوک: FMUSERBROADCAST یوتیوب: FMUSER ZOEY

آدرس به زبان انگلیسی: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 آدرس به زبان چینی: 广州市天河区黄埔大道西273号