PCB-stapling

Figur 2 Standardkonfigurationer för 8 lager

Designguide för 8-lagers kretskort: Stack-up, tillämpningar och kostnadsanalys

När din elektroniska design går utöver gränserna för 6-lagers kretskort behöver du 8-lagers kretskort. Ett 8-lagers kretskort består av åtta ledande kopparlager separerade av dielektriska material, vilket ger högre signalintegritet, elektromagnetisk avskärmning och kraftfördelning. Dessa flerlagerskort är viktiga för högpresterande datoranvändning, telekommunikation, avancerade fordonssystem och flyg- och rymdapplikationer där […]

Designguide för 8-lagers kretskort: Stack-up, tillämpningar och kostnadsanalys Läs mer »

Konfigurationsdiagram för stapling av 6-lagers PCB av typ 1 standard

Tillverkning av 6-lagers kretskort: Avancerad uppbyggnad, designriktlinjer och kostnadsanalys

I den moderna elektronikens framväxande landskap representerar 6-lagers kretskort (PCB) ett avgörande framsteg inom flerlagers-PCB-teknik. Ett 6-lagers-PCB består av sex ledande kopparlager separerade av isolerande dielektriska material, vilket bildar en komplex sandwichstruktur som möjliggör överlägsen elektrisk prestanda och förbättrad funktionalitet. Dessa kort intar en strategisk position i

Tillverkning av 6-lagers kretskort: Avancerad uppbyggnad, designriktlinjer och kostnadsanalys Läs mer »

bild 1

PCB-staplingsdesign för 5G-applikationer: lagerkonfiguration och jordning 

1. Introduktion 1.1 5G-revolutionen och PCB-utmaningar Den globala utrullningen av trådlös 5G-teknik representerar den mest betydande omvandlingen inom telekommunikationsinfrastrukturen sedan 4G LTE:s tillkomst. Den arbetar över två distinkta frekvensband under 6 GHz för bred täckning och millimetervågsfrekvenser (mmWave) från 24 till 77 GHz för ultrahög hastighet.

PCB-staplingsdesign för 5G-applikationer: lagerkonfiguration och jordning  Läs mer »

PCB-inre lager

Planering och konfiguration av PCB-uppbyggnad

En av de mest grundläggande övervägandena vid kretskortsdesign är att bestämma hur många routinglager, jordplan och effektplan som behövs för att uppfylla kretsens funktionella krav. Kretskortsdesignen är vanligtvis en kompromiss som tar hänsyn till olika faktorer. Nedan följer de viktigaste principerna för kretskortsdesign. Planering av stackup (ytre)

Planering och konfiguration av PCB-uppbyggnad Läs mer »