Com garantir la fiabilitat del disseny dels productes electrònics?
Com garantir la fiabilitat del disseny dels productes electrònics? Què és el disseny per a la manufacturabilitat? Disseny per a la manufacturabilitat, des del principi de la configuració, la prova considera el producte. Pot el sistema fer sexe, millorar la taxa d'aprovació del producte i la fiabilitat, facilitar la fabricació del producte i reduir els costos de fabricació. El disseny per a la manufacturabilitat es basa en la idea del disseny concurrent, el procés de fabricació es considera exhaustivament durant la fase de disseny del producte. Requisits del procés, requisits de prova i racionalitat del muntatge, controlar el producte mitjançant el cost del disseny, el rendiment i la qualitat. En general, el disseny per a la manufacturabilitat inclou principalment tres aspectes: disseny de manufacturabilitat de la placa PCB, disseny de la possibilitat d'instal·lar PCBA, disseny de baix cost de fabricació. El disseny de manufacturabilitat de les plaques PCB es basa principalment en la perspectiva de la fabricació de plaques PCB, considerant els paràmetres del procés de fabricació, millorant així la taxa d'aprovació de la producció de la placa i reduint els costos de comunicació del procés. Per exemple, si...

Wonderful PCB Us desitjo un Bon Nadal | 2024
Wonderful PCB us desitja un Bon Nadal i un feliç Any Nou! Que aquestes festes us portin felicitat, prosperitat i èxit a vosaltres i als vostres éssers estimats. Gràcies per la vostra confiança i col·laboració contínues el 2024. Esperem més col·laboracions l'any que ve!
Com evitar els forats per a forats i ranures petites als pins del dispositiu?
Com evitar forats per a forats i ranures petites als pins dels dispositius? La placa PCB per als pins dels dispositius endollables s'ha de perforar per inserir el dispositiu. La perforació de PCB és un procés de fabricació de plaques PCB, que també és un pas molt important. Principalment per als forats de la placa, cal alinear-los, perforar l'estructura per posicionar-la, i els dispositius endollables han de fer forats als pins, etc. La perforació de la placa multicapa no es fa d'una sola vegada, alguns forats estan enterrats a la placa i alguns de la placa es perforaran a la part superior, de manera que hi haurà dos forats amb un trepant. 1. Els pins de ranura ovalada per a dispositius USB i els pins de carcassa de dispositius USB són generalment pins ovalats. Alguns pins de dispositius USB són relativament petits, de manera que el disseny del forat de la ranura és més petit que la capacitat del procés de producció. Com que és la màquina de perforació més petita de la indústria, el ganivet de ranura...
Com evitar els errors en la compra de components electrònics
Com evitar els errors en la compra de components electrònics Recentment he vist moltes històries sobre la compra de components electrònics a Internet, la discussió gira al voltant del procés de compra de components electrònics. Hi ha hagut una sèrie de casos d'accidents. Entre ells, hi ha problemes amb productes falsificats, manca de coneixements professionals, experiència laboral insuficient, compra d'un model incorrecte, etc., de manera que fer una comanda és com apostar, cada comanda es va fer amb trepidació. Amb aquesta finalitat, aquí teniu alguns dels errors més comuns en la compra de components electrònics i doneu un mètode de solució per evitar caure en trampes en el futur a l'hora de comprar components electrònics. 1. Un model té més d'un paquet, el paquet de la comanda és incorrecte. Les lletres del sufix complet del número de model d'un component electrònic ja cobreixen els paràmetres del component, inclosa la mida de la memòria, el voltatge, la forma d'encapsulació, la forma d'embalatge i...
Com evitar la línia trencada que porta la pregunta DFM (Disseny per a la fabricació)?
Dissenyar una placa de circuit PCB completa requereix molts processos tediosos i complicats. Generalment, inclou principalment l'aclariment dels requisits del producte, el disseny del sistema de maquinari, la selecció de dispositius, el dibuix de PCB, les proves de producció de PCB, la depuració de soldadura i altres passos. En general, els dissenyadors tenen les seves pròpies llistes de verificació de qualitat del disseny, algunes de les quals provenen de l'empresa o del departament. L'altra part prové de les especificacions del disseny i l'altra part prové del resum de la nostra pròpia experiència. Les inspeccions especials inclouen la inspecció DRC i la inspecció DFM del disseny. Aquestes dues parts se centren en la sortida del disseny de PCB i en el processament back-end dels fitxers de fotolitografia. Els principiants que dissenyen PCB sovint troben alguns problemes comuns de baix nivell a causa de la manca d'experiència i un disseny imprecís. Un producte dissenyat no pot tenir èxit d'una sola vegada, pot caldre diverses revisions per tenir èxit i pot haver-hi omissions durant el procés de revisió. Alguns problemes comuns, per exemple: Línia trencada. Què és una línia trencada? Com el nom indica
La diferència entre el disseny electrònic i el disseny de PCB
En la indústria del disseny i la fabricació electrònica, així com en el camp dels productes electrònics, sovint sentim a parlar de disseny electrònic i disseny de PCB, de vegades els equiparem, però en realitat són diferents, vegem les seves principals diferències. Disseny electrònic: Disseny de PCB: Principals diferències: Aspecte Disseny electrònic Àmbit del disseny de PCB Se centra en com funcionen el circuit i el sistema en conjunt. Se centra en la disposició física i la connexió del circuit en una placa. Què està dissenyat Els circuits elèctrics i com interactuen. La PCB física que conté els components i els connecta. Activitats principals Disseny de circuits, selecció de components, prova de funcionalitat. Col·locació de components, enrutament de traces, assegurar-se que la placa és fabricable. Eines utilitzades Simuladors de circuits, eines de disseny de sistemes (per exemple, SPICE, MATLAB). Programari de disseny de PCB (per exemple, Altium, Eagle, KiCad). Resultat final Un diagrama de circuit (esquemàtic) que mostra el disseny. Un disseny de PCB que està llest per a la fabricació. Electrònica
El material comú per a la fabricació de PCB flexibles
Les plaques de circuits impresos (PCB) flexibles utilitzen diversos tipus de materials per als seus substrats, capes conductores, adhesius i recobriments. Aquests són els materials habituals que s'utilitzen, juntament amb algunes marques i números de producte: 1. Materials de substrat per a PCB flexibles (PI, PET) 2. Materials conductors per a PCB flexibles 3. Materials adhesius per a PCB flexibles 4. Cobriment per a PCB flexible L'elecció dels materials depèn del rendiment requerit per a la PCB, les condicions ambientals i les consideracions de cost. Per exemple, els substrats Kapton® PI s'utilitzen habitualment en entorns durs i d'alta temperatura, mentre que els substrats PET són més rendibles per a aplicacions de gamma baixa. No dubteu a contactar amb nosaltres si teniu cap pregunta sobre el circuit flexible. A continuació es mostren els paràmetres de rendiment i les fitxes tècniques d'alguns materials per a PCB flexibles. Feu clic al nom del material per veure la fitxa tècnica en PDF. Material per a PCB flexibles Temperatura màxima de funcionament recomanada Tipus de coure Tg r, Dk-Permitivitat CTE-z (T
Visió general de la placa de circuit imprès rígid-flexible
Què és una placa de circuits impresos (PCB) rígida-flexible? Les plaques de circuits impresos (PCB) rígida-flexibles són plaques de circuits impresos avançades que combinen les característiques de les tecnologies rígides i flexibles. Consisteixen en múltiples capes de substrats flexibles units permanentment a una o més plaques rígides. Aquest disseny permet àrees rígides i flexibles dins d'un sol paquet, cosa que fa que les PCB rígides-flexibles siguin especialment adequades per a aplicacions que requereixen eficiència espacial i durabilitat. Aquestes plaques estan dissenyades per mantenir la flexibilitat, sovint modelades en corbes específiques durant la fabricació o la instal·lació. Aprofitant les capacitats de disseny 3D, els enginyers poden crear dissenys complexos que maximitzen l'eficiència espacial, cosa que és essencial en dispositius electrònics compactes. Les PCB rígides-flexibles ofereixen nombrosos avantatges, com ara connexions segures, estabilitat dinàmica, instal·lació simplificada i potencial estalvi de costos, cosa que les fa ideals per a diverses indústries, com ara l'aeroespacial, la militar i l'electrònica de consum. Disseny de PCB rígides-flexibles: navegant pels reptes Les PCB rígides-flexibles combinen els avantatges de les tecnologies rígides i flexibles, oferint solucions innovadores per a...
Visió general del circuit imprès flexible
Els circuits flexibles, comunament coneguts com a circuits flexibles o plaques de circuits impresos flexibles (FPC), són components crucials en el món de l'electrònica. Composts per una fina pel·lícula de polímer aïllant amb patrons conductors, aquests circuits sovint estan recoberts per a la protecció. Des dels seus inicis a la dècada de 1950, els circuits flexibles han evolucionat fins a convertir-se en una tecnologia d'interconnexió vital per a productes electrònics avançats. A diferència de les PCB rígides tradicionals, les PCB flexibles estan dissenyades per doblegar-se, cosa que requereix regles de disseny especialitzades, anomenades "flexionització" per l'equip de Hemeixin, per optimitzar el seu rendiment. Normalment fetes de material base de poliimida, capes adhesives i traces de coure, les PCB flexibles ofereixen avantatges significatius en pes i eficiència de muntatge, cosa que les fa adequades per a una varietat d'aplicacions malgrat un cost més elevat en comparació amb les PCB rígides. La seva versatilitat els permet suportar diverses condicions, atenent indústries com l'electrònica de consum, l'automoció i els dispositius mèdics. Amb l'augment de la demanda de solucions electròniques miniaturitzades i integrades, les PCB flexibles són cada cop més...


Wonderful PCB va assistir a l'electrònica de 2024 a Munic, Alemanya
WonderfulPCB a Electronica 2024 a Munic, Alemanya. L'exposició Electronica 2024 a Munic, Alemanya, va ser un esdeveniment important en el món de l'electrònica, que va atraure milers de visitants i expositors d'arreu del món. Com una de les fires comercials més grans i reconegudes de la indústria, va mostrar una àmplia gamma d'innovacions en electrònica, incloent components, sistemes i aplicacions en diversos sectors com l'automoció, la IoT, l'automatització industrial i més. WonderfulPCB va assistir a l'esdeveniment per mostrar les seves últimes tecnologies de PCB, incloent avenços en processos de fabricació, capacitats de disseny i solucions personalitzades per a indústries que van des de l'electrònica de consum fins a l'automoció. La sala d'exposicions principal estava plena d'activitat, destacant les tendències d'avantguarda en la producció, el muntatge de PCB i les tecnologies relacionades, com ara PCB flexibles, circuits d'alta freqüència i tècniques de miniaturització. L'exposició va proporcionar una plataforma excel·lent per a la creació de xarxes, fomentant connexions entre proveïdors, fabricants i clients, i va permetre a empreses com WonderfulPCB participar en accions significatives.

Introducció als components electrònics
Els components electrònics fan referència a peces o dispositius dissenyats i fabricats a partir de tecnologia electrònica, utilitzats per dur a terme funcions de circuit específiques. Els semiconductors, normalment de silici (Si) o germani (Ge), posseeixen propietats elèctriques intermèdies a les dels conductors i els aïllants, cosa que permet controlar el flux de corrent. Els components electrònics són de diversos tipus i es poden classificar en tres classes principals segons les seves funcions específiques: components passius, components actius i dispositius de mòduls electrònics. Els components passius inclouen resistències, condensadors, inductors i potenciòmetres, mentre que els components actius inclouen díodes, transistors d'efecte de camp (FET), amplificadors i portes lògiques. Tot i que els semiconductors són un subconjunt dels components electrònics, presenten característiques diferents. Els semiconductors són típicament materials cristal·lins fets d'elements com el silici o el germani, que posseeixen propietats elèctriques úniques. En canvi, els components electrònics són una categoria àmplia que inclou elements passius, elements actius i mòduls electrònics, que poden utilitzar materials semiconductors però que fonamentalment controlen el corrent per aconseguir funcions de circuit específiques.

Què és el PCB?
PCB significa Printed Circuit Board (placa de circuit imprès), que és un component electrònic important. Serveix com a suport per a components electrònics i proporciona connexions elèctriques, jugant un paper crucial en el suport físic i la conducció dels dispositius electrònics. La seva funció principal és permetre que diversos components electrònics formin circuits i connexions elèctriques segons un disseny predissenyat sense danys ni deformacions permanents. Les PCB s'utilitzen àmpliament en diversos dispositius electrònics, inclosos equips de comunicació, ordinadors, dispositius mèdics i aeroespacials. L'origen de les PCB es remunta a principis del segle XX, quan els dispositius electrònics contenien molts cables que s'enredaven, ocupaven un espai important i sovint es curtcircuitaven. Per resoldre aquest problema, l'inventor alemany Albert Hanssen va ser pioner en el concepte de "cablejat" a principis del 1900 tallant camins conductors de làmina metàl·lica i adherint-los a paper encerat, creant vies a les interseccions per a interconnexions elèctriques entre diferents capes. Aquest concepte va establir les bases teòriques per a

Material principal de la placa de circuit: laminat revestit de coure
El laminat revestit de coure (CCL) comprèn un substrat, una làmina de coure i un adhesiu. El substrat és una placa de capa aïllant feta de resina sintètica polimèrica i materials de reforç. Una capa de làmina de coure pur amb alta conductivitat i bona soldabilitat es recobreix a la superfície del substrat, generalment amb gruixos de 18 μm, 35 μm o 50 μm. El CCL amb làmina de coure només en un costat del substrat s'anomena CCL d'una sola cara, mentre que el CCL amb làmina de coure a banda i banda s'anomena CCL de doble cara. L'adhesiu garanteix que la làmina de coure s'adhereixi fermament al substrat. Els gruixos comuns de CCL inclouen 1.0 mm, 1.5 mm i 2.0 mm. Tipus de CCL Tipus i característiques comunes de CCL Actualment, el CCL que es subministra al mercat es pot classificar principalment en els següents tipus segons el substrat: substrat de paper, substrat de tela de fibra de vidre, substrat de tela de fibra sintètica, substrat de tela no teixida i substrat compost. Materials comuns per a la producció de CCL
Comprensió d'ODM, OEM i EMS: models de fabricació clau en electrònica i disseny de productes
01 – ODM ODM (Original Design Manufacturer - Fabricant de disseny original) fa referència a un fabricant que no només produeix productes, sinó que també els dissenya. Originalment, els fabricants d'equips originals (OEM) se centraven únicament en la producció, mentre que el disseny era gestionat per empreses de marca. Tanmateix, com que la fabricació per si sola sovint generava pocs beneficis, els fabricants van començar a expandir-se aigües amunt desenvolupant capacitats de disseny internes. Algunes cases de disseny independents (IDH) també van passar aigües avall cap a la fabricació, convertint-se així en ODM. Els propietaris de marques sovint opten per treballar amb ODM per expandir les línies de productes ràpidament, confiant-los responsabilitats tant de disseny com de producció, especialment per a productes de gamma baixa. Un cop un ODM desenvolupa un producte, altres marques poden sol·licitar la producció sota la seva pròpia marca. Que un ODM pugui produir el mateix disseny per a tercers depèn de si el client de la marca té drets exclusius sobre el disseny. Avui dia, els ODM ofereixen una solució integrada amb capacitats de disseny, producció i aprovisionament per a empreses de marca. 02 – OEM OEM (Original Equipment Manufacturer - Fabricant d'equips originals) es defineix normalment com
Diferències i característiques dels senyals analògics i digitals senyals digitals
Diferències i característiques dels senyals analògics i digitals En electrònica, els senyals es poden dividir en dos tipus: senyals analògics i senyals digitals. Presenten diferències i característiques òbvies pel que fa als mètodes de transmissió, els mètodes de processament, la precisió, el soroll, etc. A continuació, s'introduiran detalladament les diferències i característiques dels senyals analògics i digitals des d'aquests aspectes. Primer, la diferència entre senyals analògics i digitals 1. Diferents mètodes de transmissió: els senyals analògics són senyals continus, que es poden transmetre mitjançant transmissió analògica; els senyals digitals són senyals discrets, que normalment es transmeten mitjançant transmissió digital. 2. Processament diferent: el processament del senyal analògic sol ser a través del circuit analògic, com ara l'amplificació, el filtratge, la regulació, etc.; el processament del senyal digital sol ser a través del circuit digital, com ara la codificació, la descodificació, el càlcul, etc. 3. Precisió diferent: la precisió dels senyals analògics sol estar afectada pel soroll i les interferències, la precisió és limitada; la precisió dels senyals digitals sol estar determinada
Introducció als fitxers comuns de fabricació de PCB
Introducció als fitxers comuns de fabricació de PCB Quan es dissenya i es fabriquen plaques de circuits impresos (PCB), és fonamental triar el format de fitxer de fabricació adequat. Els diferents formats ofereixen una varietat de característiques, avantatges i limitacions. A continuació, es presenta una introducció a quatre formats de fitxer comuns de fabricació de PCB: Gerber, ODB++, IPC-2581 i Gerber X2. 1. Fitxer Gerber Els fitxers Gerber són un format estàndard per descriure les diverses capes d'una PCB, com ara el coure, la protecció del coixinet i les capes serigrafiades. Desenvolupats per Gerber Systems Corp., aquests fitxers són fonamentals per comunicar els dissenys als fabricants de PCB. Avantatges: Compatibilitat: Aplicable universalment, ja que és compatible amb la majoria d'eines de disseny i fabricació de PCB. Llarga història: conegut i àmpliament utilitzat a la indústria durant molt de temps. Desavantatges: Metadades limitades: el format original no té metadades detallades, cosa que pot provocar certa ambigüitat. Complexitat del fitxer: es necessiten diversos fitxers per representar diferents capes, cosa que és més complicada de gestionar.

Imatges del projecte diàries – octubre de 2024
Imatges del projecte a l'octubre de 2024 A continuació, es mostren algunes imatges dels nostres projectes a l'octubre com a referència Imatges de PCB Imatges de muntatge de PCB Imatges de components electrònics i circuits integrats HXO-36B N22-Y2795-01-1 DSFHG-3A N22-Y2795-01-2 609282-3 609282-3 N22-Y2795-01-3 DVI-socket-plug-4 3154OP3 3154OP1 3154OP ST2410-051C Imatges de peces elèctriques i electròniques HunEkey 3RN2010-1CA30 3RT1944-6A 3RN2010-1CA30-3 DVPI2SE11R 3RK1400-1C000-0AA3-1 CAUTION-5 HC-UP352B-S1-4 HC-UP352B-S1-3 FACTORY-SEAL ST2409-188C Imatges de l'equip EMERSON EndressHauser EndressHauser SIEMENS EMERSON
WonderfulPCB Últim preu promocional des de només 19.9 dòlars per metre quadrat
1. Preus diversos a causa dels diferents materials de les PCB Prenent com a exemple una PCB estàndard de doble cara, els materials utilitzats poden variar. El material base sol ser FR4, amb gruixos que van des de 0.2 mm fins a 3.0 mm, i un gruix de coure que va des de 0.5 oz fins a 3 oz. Aquestes variacions en el material per si soles creen diferències de preu significatives. Pel que fa a la tinta de màscara de soldadura, també hi ha diferències de preu entre la tinta termoestable normal i la tinta verda fotosensible. 2. Preus diversos a causa dels diferents processos de tractament de superfícies Els tractaments de superfícies comuns inclouen OSP (prevenció de l'oxidació), estany amb plom, estany sense plom (respectuós amb el medi ambient), daurat, daurat per immersió i diversos processos combinats. 3. Preus diversos a causa dels diferents nivells de complexitat de les PCB Si dues PCB tenen 1,000 forats, però una placa té un diàmetre de forat superior a 0.2 mm mentre que l'altra té un diàmetre de forat inferior a 0.2 mm, això donarà lloc a costos de perforació diferents. De la mateixa manera, si dues PCB són idèntiques però tenen diferents...
