ວິສະວະກອນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າການເພີ່ມຊັ້ນຕ່າງໆໃສ່ PCB ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການອັດຮ່ອງຮອຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ໜ້ອຍລົງ. ຜິດ. ການໂດດຈາກກະດານ 2 ຊັ້ນໄປຫາ 4 ຊັ້ນຈະປ່ຽນວິທີການທີ່ວົງຈອນທັງໝົດຂອງທ່ານປະພຶດຕົວທາງໄຟຟ້າ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນລະບຽງທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນ. ນີ້ແມ່ນສຳຄັນກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ 20 ໂດລາລະຫວ່າງຕົ້ນແບບ.

PCB Stack-up ມາດຕະຖານ 4 ຊັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ການວາງຊ້ອນກັນຂອງຊັ້ນໃນກະດານ 4 ຊັ້ນ

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜບອກທ່ານລ່ວງໜ້າ: ການຊ້ອນກັນຂອງຊັ້ນໃນກະດານ 4 ຊັ້ນບໍ່ແມ່ນແບບສຸ່ມ. ທ່ານບໍ່ສາມາດວາງຊ້ອນແຜ່ນທອງແດງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຄາດຫວັງປະສິດທິພາບທີ່ດີໄດ້.

ການກໍ່ສ້າງມາດຕະຖານປະຕິບັດຕາມຮູບແບບແຊນວິດນີ້: 

ຊັ້ນສັນຍານດ້ານເທິງ → Prepreg → ພື້ນດິນ → ແກນ → ພື້ນພະລັງງານ → Prepreg → ຊັ້ນສັນຍານດ້ານລຸ່ມ.

ຊັ້ນທີ 1 ດ້ານເທິງ

 ຊັ້ນສັນຍານຫຼັກຂອງທ່ານ. ອົງປະກອບຕ່າງໆຕັ້ງຢູ່ບ່ອນນີ້. ຮ່ອງຮອຍແລ່ນຢູ່ທີ່ນີ້. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການກຳນົດເສັ້ນທາງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານເກີດຂຶ້ນເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງແຜ່ນປະກອບຕ່າງໆ.

ຊັ້ນທີ 2 ພາຍໃນ

 ພື້ນດິນ. ແຜ່ນທອງແດງທັງໝົດນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ GND. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອຸທິດຊັ້ນທັງໝົດໃຫ້ກັບພື້ນດິນ? ເພາະວ່າສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງຕ້ອງການເສັ້ນທາງກັບຄືນທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ຢູ່ລຸ່ມພວກມັນ. ເມື່ອສັນຍານເດີນທາງໄປໃນຊັ້ນທີ 1, ກະແສກັບຄືນຈະໄຫຼໂດຍກົງຢູ່ລຸ່ມມັນໃນຊັ້ນທີ 2. ສິ່ງນີ້ສ້າງພື້ນທີ່ວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍ, ຢຸດບັນຫາ EMI ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

 ທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນການອອກແບບທີ່ວິສະວະກອນພະຍາຍາມໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພື້ນດິນແທນທີ່ຈະເປັນພື້ນຜິວ. ໄພພິບັດ. ບັນຫາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງແກ້ໄຂກະດານສາມຄັ້ງ.

ຊັ້ນທີ 3 ພາຍໃນ

ແພນພະລັງງານ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາງ VCC ຫຼັກຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 3.3V, 5V, ຫຼື 12V, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງທ່ານ. ແພນນີ້ແຈກຢາຍພະລັງງານໄປທົ່ວກະດານດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຮງດັນທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ທຸກໆ IC ໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອສິ້ນສຸດພື້ນທີ່ການກຳນົດເສັ້ນທາງ. ບາງການອອກແບບແບ່ງຊັ້ນນີ້ລະຫວ່າງແຮງດັນຫຼາຍແຮງດັນ, ເຊັ່ນ 3.3V ແລະ 5V. ເຮັດວຽກໄດ້ດີຖ້າທ່ານຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງການແຍກ.

ຊັ້ນທີ 4 ດ້ານລຸ່ມ

 ຊັ້ນສັນຍານສຳຮອງ. ທ່ານຈະສົ່ງສັນຍານມາທີ່ນີ້ເມື່ອຊັ້ນທີ 1 ເຕັມ ຫຼື ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຫຼີກລ່ຽງການພັດລົມ BGA. ຊັ້ນລຸ່ມສຸດຍັງມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຈຸດທົດສອບອີກດ້ວຍ.

ແກນກາງຢູ່ກາງ. ນີ້ແມ່ນວັດສະດຸພື້ນຖານ FR-4 ທີ່ແຂງແກ່ນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໜາ 1.0 ມມ ໃນກະດານມາດຕະຖານ 1.6 ມມ. ຊັ້ນ Prepreg ແມ່ນກາວ. ແຜ່ນເສັ້ນໄຍແກ້ວທີ່ແຫ້ງເຄິ່ງໜຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕິດທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຄືອບເມື່ອຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມກົດດັນປ່ຽນພວກມັນໃຫ້ກາຍເປັນໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ແຂງແກ່ນ.

ປະຈຸບັນ, ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນຍູ້ການຈັດລຽງສັນຍານ-ພື້ນ-ພະລັງງານ-ສັນຍານເປັນທາງເລືອກ. ໃນທາງເທັກນິກແລ້ວ, ມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນ. ແຕ່ຊັ້ນສັນຍານ-ພື້ນ-ພະລັງງານ-ສັນຍານມາດຕະຖານມີປະສິດທິພາບດີກວ່າສຳລັບການອອກແບບສັນຍານປະສົມເພາະວ່າຊັ້ນສັນຍານທັງສອງຊັ້ນຕັ້ງຢູ່ຂ້າງໆກັບລະນາບອ້າງອີງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງທ່ານແໜ້ນຂຶ້ນ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບການວາງຊ້ອນກັນນີ້: ຄວາມສົມມາດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຜະລິດ. ຖ້າທ່ານເອົາທອງແດງທັງໝົດໄວ້ຂ້າງໜຶ່ງ, ກະດານຈະບິດເບືອນໃນລະຫວ່າງການ reflow. ການຈັດລຽງແບບ Type 1 ເຮັດໃຫ້ການແຈກຢາຍທອງແດງສົມດຸນຈາກເທິງຫາລຸ່ມ, ເຊິ່ງຢຸດການໂຄ້ງງໍໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. 

PCB 4 ຊັ້ນ ທຽບກັບ PCB 2 ຊັ້ນ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຍົກລະດັບ?

ຮູບແຕ້ມປຽບທຽບ PCB 4 ຊັ້ນ ທຽບກັບ PCB 2 ຊັ້ນ

ເຈົ້າອອກແບບກະດານ 2 ຊັ້ນ. ມັນເຮັດວຽກຢູ່ເທິງໂຕະ. ຈາກນັ້ນເຈົ້າສ້າງ 500 ໜ່ວຍ, ແລະພວກມັນບໍ່ຜ່ານການທົດສອບ EMC. ຟັງແລ້ວຄຸ້ນໆບໍ?

ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ

 ສັນຍານຄວາມໄວສູງບໍ່ເໝາະສົມກັບກະດານ 2 ຊັ້ນ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບັສ SPI 100MHz ຫຼືຄູ່ USB 2.0 ໃນການອອກແບບ 2 ຊັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງກັບຄືນຕ້ອງຊອກຫາທາງກັບຄືນຜ່ານເສັ້ນທາງພື້ນດິນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານໃຫ້ມັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ນັ້ນໝາຍເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ຍາວ ແລະ ລ່ອງລອຍຜ່ານຮ່ອງຮອຍພື້ນດິນ. ສິ່ງນີ້ສ້າງເສົາອາກາດວົງແຫວນໃຫຍ່ທີ່ສົ່ງສຽງລົບກວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການລົບກວນ. 

ໃນກະດານ 4 ຊັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າກັບຄືນໄຫຼໂດຍກົງພາຍໃຕ້ຮ່ອງຮອຍສັນຍານຜ່ານພື້ນດິນ. ພື້ນທີ່ວົງແຫວນຫົດຕົວລົງເກືອບບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ຕາສັນຍານຂອງທ່ານຈະເປີດຂຶ້ນຢ່າງສະອາດຢູ່ເທິງອອດຊິວໂລສະໂຄບ.

ການປ້ອງກັນ EMI

ພື້ນດິນ ແລະ ລະນາບພະລັງງານພາຍໃນເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບໄສ້ປ້ອງກັນ. ພວກມັນດັກຈັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າລະຫວ່າງຊັ້ນຕ່າງໆແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ອະວະກາດ. ທ່ານຄວນທົດສອບວົງຈອນທີ່ຄືກັນໃນກະດານ 2 ຊັ້ນ ທຽບກັບ 4 ຊັ້ນ. ລຸ້ນ 4 ຊັ້ນມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ດີກວ່າ 15-20dB. ນັ້ນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຜ່ານ ແລະ ການລົ້ມເຫຼວຂອງຂໍ້ຈຳກັດ FCC Part 15 Class B.

ຄວາມຫນາແຫນ້ນ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊັ້ນການກຳນົດເສັ້ນທາງສີ່ຊັ້ນແທນທີ່ຈະເປັນສອງຊັ້ນ. ແນ່ນອນ, ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼຸດຂະໜາດຂອງກະດານໄດ້. ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນການຫຼົບໜີອົງປະກອບທີ່ໜາແໜ້ນເຊັ່ນ: BGAs ຫຼື ແພັກເກດ QFN ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 0.5 ມມ. ໃນກະດານ 2 ຊັ້ນ, ທ່ານຖືກຈຳກັດໃຫ້ກຳນົດເສັ້ນທາງລະຫວ່າງແຜ່ນ. ໃນກະດານ 4 ຊັ້ນ, ທ່ານເຈາະຈຸດໂຄ້ງ ແລະ ຫຼຸດລົງໄປຫາຊັ້ນໃນເພື່ອຫຼົບໜີຈາກຮັງໜູ.

 ຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການ 80 ມມ × 60 ມມ ໃນ 2 ຊັ້ນມັກຈະພໍດີກັບ 60 ມມ × 45 ມມ ທີ່ມີ 4 ຊັ້ນ. ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ກະດານນັ້ນສາມາດຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກະດານທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອທ່ານກຳລັງສ້າງຫຼາຍພັນແຜ່ນ.

ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ

ທອງແດງນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກ່ວາ FR-4 ເຖິງ 200 ເທົ່າ. ລະບຽງພາຍໃນເຫຼົ່ານັ້ນກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄປທົ່ວກະດານແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນລວມຕົວຢູ່ພາຍໃຕ້ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນ ຫຼື MOSFET ຂອງທ່ານ. ສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ຍູ້ 3A ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ. ບາງຄັ້ງທ່ານສາມາດກຳຈັດເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຈຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄປຫາລະບຽງທອງແດງພາຍໃນ. ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BOM ໄດ້ $1.50 ສຳລັບການອອກແບບ PSU 12V ໂດຍການຖິ້ມຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນທີ 3 ແທນທີ່ຈະໃສ່ສະກູໃສ່ອາລູມີນຽມ.

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ? ປະລິມານຕົ້ນແບບເພີ່ມຂຶ້ນ 15-30 ໂດລາຕໍ່ກະດານສຳລັບແຜ່ນ 4 ຊັ້ນ ທຽບກັບແຜ່ນ 2 ຊັ້ນຈາກໂຮງງານຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຈີນ. ລາຄາການຜະລິດທີ່ 1000+ ຊິ້ນອາດຈະເພີ່ມ 2-4 ໂດລາຕໍ່ກະດານ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການທົດສອບ EMC ທີ່ລົ້ມເຫຼວພຽງຄັ້ງດຽວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 3000-5000 ໂດລາສຳລັບການທົດສອບຄືນໃໝ່. ລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງ.

ລາຍລະອຽດການອອກແບບຫຼັກ ແລະ ການເລືອກວັດສະດຸ

FR-4 ແມ່ນວັດສະດຸມາດຕະຖານຂອງທ່ານ. ໝົດແລ້ວ. ປະມານ 95% ຂອງກະດານ 4 ຊັ້ນໃຊ້ມັນເພາະວ່າ FR-4 ມີລາຄາໜຶ່ງສ່ວນສິບຂອງລາຄາວັດສະດຸພິເສດ.

ຮູບແຕ້ມປຽບທຽບວັດສະດຸ FR-4 ແລະ Rogers

ທ່ານຈະເຫັນ FR-4 ລະບຸໄວ້ດ້ວຍລະດັບ Tg ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: TG130, TG150, TG170. ນີ້ແມ່ນອຸນຫະພູມການປ່ຽນແກ້ວບ່ອນທີ່ວັດສະດຸອ່ອນລົງ. ມາດຕະຖານ TG130-140 ເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ. ທ່ານຕ້ອງການ TG170 ສຳລັບອຸປະກອນລົດຍົນ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ຮ້ອນ ຫຼື ໃກ້ກັບເຄື່ອງຈັກ. Tg ສູງມີລາຄາແພງກວ່າ 15-20% ແຕ່ໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 130°C ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ 105°C.

ວັດສະດຸ Rogers ເຂົ້າສູ່ຮູບພາບສຳລັບການອອກແບບ RF ຂ້າງເທິງ 1GHz. Rogers 4350B ມີລາຄາແພງກວ່າ FR-4 ປະມານ 8-12 ເທົ່າ. ທ່ານໃຊ້ມັນເມື່ອທ່ານຕ້ອງການການຄວບຄຸມຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ແໜ້ນໜາສຳລັບເສົາອາກາດ microstrip ຫຼືສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ. 

ຄວາມຫນາຂອງກະດານ

ມາດຕະຖານແມ່ນ 1.6 ມມ. ອັນນີ້ເໝາະກັບຊ່ອງ PCB ມາດຕະຖານໃນຕູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມແຂງແກ່ນທາງກົນຈັກທີ່ດີສຳລັບການປະກອບດ້ວຍມື. ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ 0.8 ມມ ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ບາງພິເສດເຊັ່ນ: ອຸປະກອນສວມໃສ່ໄດ້, 1.0 ມມ ສຳລັບການອອກແບບທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫຼື 2.0 ມມ ສຳລັບກະດານພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າສູງ. ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າການທີ່ບາງກວ່າ 1.6 ມມ ເຮັດໃຫ້ກະດານງໍຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະກອບ, ເຊິ່ງສາມາດແຕກຮອຍຕໍ່ໃນອົງປະກອບຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.

ນ້ຳໜັກທອງແດງ

ຊັ້ນນອກປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ທອງແດງ 1 ອອນສ໌. ສິ່ງນີ້ຮອງຮັບ 3-4A ຕໍ່ຮ່ອງຮອຍດ້ວຍຄວາມກວ້າງຂອງຮ່ອງຮອຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ພະລັງງານພາຍໃນ ແລະ ພື້ນດິນມັກຈະມີຂະໜາດ 1 ອອນສ໌ເຊັ່ນກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຜະລິດບາງຄົນຈະໃຊ້ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 0.5 ອອນສ໌ ສຳລັບຊັ້ນໃນເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ກະລຸນາຮັບຊາບໃນໃບສະເໜີລາຄາຂອງທ່ານ. 

ສຳລັບການອອກແບບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ຍູ້ 10A+, ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ທອງແດງ 2 ອອນສ໌ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 3 ອອນສ໌, ແຕ່ມັນມີລາຄາແພງກວ່າ ແລະ ຈຳກັດຄວາມກວ້າງຂອງຮ່ອງຮອຍຂັ້ນຕ່ຳຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກທອງແດງທີ່ໜາກວ່າຍາກທີ່ຈະແກະສະຫຼັກຄຸນລັກສະນະທີ່ລະອຽດ.

ການຄວບຄຸມ impedance

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ກະດານ 4 ຊັ້ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນ. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ສຳລັບໜ່ວຍຄວາມຈຳ USB, Ethernet, HDMI, ຫຼື DDR. ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຈະແຍກຄວາມກວ້າງຂອງຮ່ອງຮອຍໂດຍອີງໃສ່ຮູບຮ່າງການຈັດລຽງຂອງທ່ານ. ແຖບໄມໂຄຣສະຕຣິບ 50Ω ທົ່ວໄປໃນກະດານ 4 ຊັ້ນທີ່ມີທອງແດງ 1 ອອນສ໌ ແລະ ໄລຍະຫ່າງໄດອີເລັກຕຣິກ 10 ມິນລີລິດ ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 12-15 ມິນລີລິດ. ຜູ້ຜະລິດຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ $50-150 ສຳລັບການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ ເພາະວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທົດສອບຄູປອງ ແລະ ຮັບຮອງຜົນໄດ້ຮັບ.

ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ສະເປັກ stackup ສຳລັບເຮືອນ fab ຂອງເຈົ້າຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການ impedance ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ການບອກເຂົາເຈົ້າວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການ 50 ohms ໂດຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມໜາຂອງ dielectric ແລະຄ່າ Er ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄາດເດົາຜິດ. ຫຼາຍຄັ້ງເຂົາເຈົ້າຄາດເດົາຜິດ.

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ

ການອອກແບບຂອງເຈົ້າດີເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ໂຮງງານຜະລິດສາມາດສ້າງໄດ້ແທ້ໆ. ນີ້ແມ່ນຄວາມສາມາດມາດຕະຖານ 4 ຊັ້ນທີ່ຜູ້ຜະລິດຈີນທີ່ດີເບິ່ງຄືແນວໃດໃນປີ 2026:

ການຕິດຕາມຂັ້ນຕ່ຳ

 4 ລ້ານ/4 ລ້ານ ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ຮ້ານຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີລາຄາສູງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງລະຫວ່າງແຜ່ນ BGA pitch 0.5 ມມ. ທ່ານສາມາດຍູ້ໄປເຖິງ 3 ລ້ານ/3 ລ້ານ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 2.5 ລ້ານ/2.5 ລ້ານ, ແຕ່ຄາດວ່າຈະມີຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເວລານຳສົ່ງທີ່ຍາວນານກວ່າ. ສຳລັບການອອກແບບສ່ວນໃຫຍ່, 5 ລ້ານ/5 ລ້ານ ຫຼື 6 ລ້ານ/6 ລ້ານ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຂະໜາດຂຸມຕໍ່າສຸດ

 ການເຈາະກົນຈັກມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼຸດລົງເຖິງ 0.2 ມມ. ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ນ້ອຍກວ່ານັ້ນຕ້ອງການການເຈາະດ້ວຍເລເຊີ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊ່ອງເຈາະຂອງທ່ານເປັນສາມເທົ່າ. ຊ່ອງເຈາະມາດຕະຖານໃຊ້ຮູຂະໜາດ 0.3 ມມ ພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນຮອງຂະໜາດ 0.6 ມມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລາຄາຖືກ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.

ພື້ນຜິວ ສຳ ເລັດຮູບ

 HASL ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວບໍ່ສະເໝີກັນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຳລັບອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ຳກວ່າ 0.5 ມມ. ENIG ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນແບບ $15-25 ແຕ່ໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຜຸພັງທີ່ດີສຳລັບອາຍຸການເກັບຮັກສາ 12+ ເດືອນ. 

ທ່ານສາມາດໃຊ້ ENIG ສຳລັບທຸກຢ່າງທີ່ມີ QFN ຫຼື BGA. OSP ຢູ່ໃນລະຫວ່າງລາຄາ ແລະ ອາຍຸການເກັບຮັກສາ, ໃຊ້ໄດ້ 6 ເດືອນ. Immersion Silver ມີປະສິດທິພາບຄ້າຍຄືກັນກັບ ENIG ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຈະເສື່ອມໄວກວ່າ.

ສີໜ້າກາກປະສານ

 ສີຂຽວແມ່ນມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າ. ສີດຳເບິ່ງຄືວ່າເປັນມືອາຊີບ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ການກວດກາຍາກຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນຮ່ອງຮອຍພາຍໃຕ້ໜ້າກາກ. ສີຂາວເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບກະດານ LED ເພາະມັນສະທ້ອນແສງ. ສີຟ້າ ແລະ ສີແດງແມ່ນທາງເລືອກດ້ານຄວາມງາມທີ່ເພີ່ມ $10-20 ໃຫ້ກັບຕົ້ນແບບ. ສີດຳດ້ານແມ່ນທີ່ນິຍົມໃນປະຈຸບັນສຳລັບຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ, ແຕ່ມີລາຄາແພງກວ່າ.

ຕາບອດແລະຝັງ Vias

 ການອອກແບບ 4 ຊັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຈຸດເຊື່ອມແບບຮູຜ່ານມາດຕະຖານທີ່ເຈາະຜ່ານທັງໝົດ. ຈຸດເຊື່ອມແບບຕາບອດ ຫຼື ຈຸດເຊື່ອມແບບຝັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງເສັ້ນທາງການອອກແບບທີ່ໜາແໜ້ນກວ່າ, ແຕ່ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄາດວ່າຈະມີລາຄາສູງກວ່າ 3-5 ເທົ່າ. ຫຼີກລ່ຽງພວກມັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງ BGA ໜາ 0.4 ມມ ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍຂອງ PCBs 4 ຊັ້ນ

ທ່ານຈະພົບເຫັນກະດານ 4 ຊັ້ນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ.

ອຸປະກອນການໄຟຟ້າ

 ການສະໜອງພະລັງງານແບບສະຫຼັບທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າ 15W ເກືອບທຸກຄັ້ງໃຊ້ໂຄງສ້າງ 4 ຊັ້ນ. ລະນາບພື້ນດິນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນໃນການສະຫຼັບ, ແລະ ລະນາບພະລັງງານຈະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າສູງໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໄຂມັນ. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບໄດຣເວີ LED 80W ໃສ່ກະດານ 2 ຊັ້ນຄັ້ງໜຶ່ງ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້, ແຕ່ມັນປ່ອຍສຽງລົບກວນຫຼາຍຈົນມັນລົບກວນວິທະຍຸ AM ໃນສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າ.

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ

 ອຸປະກອນເຮືອນອັດສະລິຍະ, ເຣົາເຕີ WiFi, ລຳໂພງ Bluetooth ແລະ ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຕ້ອງການການອອກແບບ 4 ຊັ້ນເພື່ອຜ່ານການທົດສອບ FCC. ປະສິດທິພາບຂອງເສົາອາກາດພຽງຢ່າງດຽວກໍ່ສົມເຫດສົມຜົນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພາະວ່າຕຳແໜ່ງຂອງພື້ນດິນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຮູບແບບການແຜ່ລັງສີ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

ຕົວຄວບຄຸມລົດຍົນ

ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກລົດຍົນປະເຊີນກັບສະພາບແວດລ້ອມ EMI ທີ່ຮຸນແຮງດ້ວຍສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ແລະ ການລົບກວນການປ່ຽນວົງຈອນຂອງມໍເຕີ. ກະດານສີ່ຊັ້ນທີ່ມີພື້ນດິນທີ່ເໝາະສົມຈະຢູ່ລອດຈາກພາຍຸໄຟຟ້ານີ້. ນອກຈາກນີ້, ລາຍລະອຽດອຸນຫະພູມລົດຍົນຕ້ອງການວັດສະດຸ TG170 ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕັ້ງແຕ່ -40°C ຫາ +125°C.

Industrial Control

PLCs, ມໍເຕີຂັບ, ແລະ HMI ອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ກະດານ 4 ຊັ້ນສໍາລັບການປ້ອງກັນສຽງລົບກວນ. ເມື່ອທ່ານຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃນໂຮງງານທີ່ຢູ່ຕິດກັບ VFD ແລະເຄື່ອງເຊື່ອມ, ທ່ານຕ້ອງການການປ້ອງກັນທັງໝົດທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ.

ໄດເວີ LED

ໄດຣເວີ LED ພະລັງງານສູງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນທອງແດງພາຍໃນ. ໄດຣເວີ LED 50W ໃນ 4 ຊັ້ນສາມາດກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານຊັ້ນທີ 3, ຫຼຸດອຸນຫະພູມຈຸດຮ້ອນລົງ 15-20°C ເມື່ອທຽບກັບ 2 ຊັ້ນ.

ວິທີການຫຼຸດລາຄາ PCB 4 ຊັ້ນຂອງທ່ານ

ການກຳນົດລາຄາຕົ້ນແບບເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນ. ເຈົ້າເຫັນລາຄາ 180 ໂດລາສຳລັບຫ້າກະດານ ແລະ ສົງໄສວ່າການຜະລິດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລົ້ມລະລາຍຫຼືບໍ່. ມັນຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ.

ເລືອກຈຳນວນ

ກະດານຕົ້ນແບບຫ້າແຜ່ນຈາກໂຮງງານຜະລິດຂອງຈີນມີລາຄາ 100-200 ໂດລາ, ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ກະດານ 100 ແຜ່ນອາດຈະມີລາຄາທັງໝົດ 300-400 ໂດລາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຈະຖືກຫັກອອກ. ເມື່ອທ່ານຜະລິດໄດ້ຮອດ 1000 ແຜ່ນ, ທ່ານຈະໄດ້ລາຄາ 3-6 ໂດລາຕໍ່ກະດານສຳລັບການອອກແບບມາດຕະຖານ 100 ມມ × 100 ມມ. ຢ່າຕັດສິນໃຈຜະລິດໂດຍອີງໃສ່ໃບສະເໜີລາຄາຂອງຕົ້ນແບບ.

ຜ່ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​

 ຈຸດຜ່ານຮູເກືອບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ. ຈຸດຜ່ານຕາບອດ ຫຼື ຈຸດຜ່ານຝັງຈະຄູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານດ້ວຍ 3-5 ເທົ່າ ເພາະວ່າພວກມັນຕ້ອງການຮອບວຽນການເຄືອບຫຼາຍຄັ້ງ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານກຳລັງອອກແບບໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນສວມໃສ່ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດພິເສດ, ໃຫ້ໃຊ້ຈຸດຜ່ານຮູຕໍ່ໄປ.

ຂະໜາດກະດານ ແລະ ການຈັດແຜງ

ຂະໜາດກະດານ ແລະ ການແບ່ງແຜງອະທິບາຍ 

ຜູ້ຜະລິດສ້າງ PCBs ໃນຂະໜາດແຜງມາດຕະຖານ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 18″ × 24″. ຖ້າຂະໜາດກະດານຂອງທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ສຳເນົາຫຼາຍອັນຕໍ່ແຜງໂດຍມີສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ລາຄາຈະຫຼຸດລົງ. ກະດານຂະໜາດ 95mm × 95mm ສາມາດບັນຈຸໄດ້ສີ່ອັນຕໍ່ແຜງໂດຍມີການນຳໃຊ້ທີ່ດີ. ກະດານຂະໜາດ 110mm × 87mm ສາມາດບັນຈຸໄດ້ບໍ່ສະດວກ ແລະ ເສຍວັດສະດຸ. ບາງຄັ້ງການຫົດຂະໜາດກະດານຂອງທ່ານລົງ 5mm ຈະຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍລົງ 15% ພຽງແຕ່ຍ້ອນປະສິດທິພາບຂອງແຜງທີ່ດີຂຶ້ນ.

ກໍາລັງການຜະ

 ເວລານຳສົ່ງມາດຕະຖານແມ່ນ 7-10 ມື້ຈາກຜູ້ຜະລິດຈີນ. ການບໍລິການດ່ວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ 2-3 ເທົ່າ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານກຳລັງແຂ່ງຂັນກັບງານວາງສະແດງການຄ້າ, ໃຫ້ໃຊ້ເວລານຳສົ່ງມາດຕະຖານ. 

ຄວາມສັບສົນໃນການອອກແບບ

 ການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ, ຮ່ອງຮອຍຂອງສຽງທີ່ລະອຽດຕ່ຳກວ່າ 5 ມິນລີລິດ, ຫຼື ທອງແດງໜັກ 2 ອອນສ໌+ ທັງໝົດນີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນການກະຕຸ້ນການສາກໄຟ. ຮັກສາການອອກແບບຂອງທ່ານສາມາດຜະລິດໄດ້ດ້ວຍສະເປັກມາດຕະຖານ, ແລະ ລາຄາຍັງຄົງສົມເຫດສົມຜົນ.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຢ່າດູຖູກການເຄືອບໜ້າຜິວເພື່ອປະຫຍັດເງິນໄດ້ 15 ໂດລາຕໍ່ກະດານ. ລູກຄ້າປະຢັດເງິນໄດ້ 200 ໂດລາສຳລັບກະດານ 200 ກະດານໂດຍການໃຊ້ HASL ແທນ ENIG. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເງິນ 4000 ໂດລາໃນການສ້ອມແປງກະດານຄືນໃໝ່ 30% ເພາະວ່າໜ້າຜິວທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນເຮັດໃຫ້ເກີດການເກີດຮອຍແຕກຂອງຕົວຕ້ານທານ 0402 ໃນລະຫວ່າງການເຄືອບຄືນໃໝ່. 

Summary

PCB ສີ່ຊັ້ນມີລາຄາແພງກວ່າກະດານ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ, ປະສິດທິພາບ EMI, ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ. ການວາງຊ້ອນກັນມາດຕະຖານວາງພື້ນດິນ ແລະ ພື້ນພະລັງງານພາຍໃນດ້ວຍຊັ້ນສັນຍານຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຈັດການກັບສັນຍານຄວາມໄວສູງ, ຜ່ານການທົດສອບ EMC, ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງອົງປະກອບທີ່ໜາແໜ້ນກວ່າ. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ Gerber ຂອງທ່ານເພື່ອຮັບໃບສະເໜີລາຄາທັນທີ ແລະ ຄຳຕິຊົມ DFM ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຜະລິດ.

ກ່ຽວ​ກັບ Wonderful PCB

Wonderful PCB ຈັດການທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ ຈົນເຖິງການຜະລິດ PCB 4 ຊັ້ນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດທົ່ວໂລກເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປະກອບແຜງວົງຈອນພິມ 4 ຊັ້ນໃນປະເທດຈີນ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບກະດານວົງຈອນ 4 ຊັ້ນ

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ກະດານ 4 ຊັ້ນສຳລັບການອອກແບບຄວາມຖີ່ສູງໄດ້ບໍ?

ທ່ານສາມາດລວມເອົາ 6GHz ກັບມາດຕະຖານ FR-4. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງການ Rogers ຫຼືວັດສະດຸທີ່ມີການສູນເສຍຕໍ່າອື່ນໆ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການຄວບຄຸມຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຂອງທ່ານ ແລະ ຮັກສາການຊ້ອນກັນຂອງທ່ານໃຫ້ສົມມາດ. ສຳລັບການອອກແບບ Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth, ຫຼື ແຖບ ISM ຕ່ຳກວ່າ 1 GHz, FR-4 ເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງເຄື່ອງຮັບ GPS ໃນ FR-4 ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.

ຄວາມໜາມາດຕະຖານຂອງແກນພາຍໃນແມ່ນຫຍັງ?

ສຳລັບກະດານທີ່ເຮັດສຳເລັດຮູບໜາ 1.6 ມມ, ແກນກາງໂດຍທົ່ວໄປຈະໜາ 1.0 ມມ. ຊັ້ນ prepreg ສອງຊັ້ນຈະເພີ່ມຄວາມໜາ 0.3 ມມ ແຕ່ລະຊັ້ນ. ທ່ານຈະສູນເສຍຄວາມໜາຂອງທອງແດງປະມານ 0.07 ມມ. ມັນຈະໃຫ້ໄຟຟ້າປະມານ 10-12 ມິນລີລິດລະຫວ່າງຊັ້ນ 1 ແລະຊັ້ນ 2, ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບຮ່ອງຮອຍຄວາມຕ້ານທານທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ 50Ω.

ຂ້ອຍຈະສົ່ງອອກໄຟລ໌ Gerber ສຳລັບ PCB 4 ຊັ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານຕ້ອງການໄຟລ໌ Gerber ແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແຕ່ລະຊັ້ນ, ບວກກັບໄຟລ໌ເຈາະ. ສົ່ງອອກທອງແດງດ້ານເທິງ, ແຜ່ນພື້ນດິນ, ແຜ່ນພະລັງງານ, ທອງແດງດ້ານລຸ່ມ, ຜ້າປິດຮອຍເທິງ, ຜ້າປິດຮອຍລຸ່ມ, ຜ້າປິດຮອຍເທິງ, ຜ້າປິດຮອຍລຸ່ມ, ແລະໂຄງຮ່າງກະດານ. ເພີ່ມໄຟລ໌ເຈາະ NC ສຳລັບຮູຜ່ານ. ເຄື່ອງມື CAD ທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່, KiCad, Altium, ແລະ EAGLE, ມີແມ່ແບບ 4 ຊັ້ນທີ່ສົ່ງອອກທຸກຢ່າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຮູ້ວ່າຊັ້ນໃນໃດມີການຕໍ່ດິນ ແລະ ຊັ້ນໃດມີການສະໜອງພະລັງງານ. ລວມເອົາຮູບແຕ້ມ stackup ຫຼືໄຟລ໌ບັນທຶກທີ່ລະບຸຊັ້ນ 2 = GND ແລະຊັ້ນ 3 = VCC.