ວິສະວະກອນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າການເພີ່ມຊັ້ນຕ່າງໆໃສ່ PCB ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການອັດຮ່ອງຮອຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ໜ້ອຍລົງ. ຜິດ. ການໂດດຈາກກະດານ 2 ຊັ້ນໄປຫາ 4 ຊັ້ນຈະປ່ຽນວິທີການທີ່ວົງຈອນທັງໝົດຂອງທ່ານປະພຶດຕົວທາງໄຟຟ້າ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນລະບຽງທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນ. ນີ້ແມ່ນສຳຄັນກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ 20 ໂດລາລະຫວ່າງຕົ້ນແບບ.
PCB Stack-up ມາດຕະຖານ 4 ຊັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

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?

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.

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.
ຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ
ຈຸດຜ່ານຮູເກືອບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ. ຈຸດຜ່ານຕາບອດ ຫຼື ຈຸດຜ່ານຝັງຈະຄູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານດ້ວຍ 3-5 ເທົ່າ ເພາະວ່າພວກມັນຕ້ອງການຮອບວຽນການເຄືອບຫຼາຍຄັ້ງ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານກຳລັງອອກແບບໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນສວມໃສ່ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດພິເສດ, ໃຫ້ໃຊ້ຈຸດຜ່ານຮູຕໍ່ໄປ.
ຂະໜາດກະດານ ແລະ ການຈັດແຜງ

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.
ກ່ຽວກັບ 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.
