Fr4 06 0,5 0,8 mm Wielowarstwowa kontrolowana impedancja PCB 50 ohm
Szybki szczegół:
Warstwa PCB |
Materiały |
· Wielowarstwowe PCB z 8 warstwami |
· Fr4 |
grubość PCB |
Pozostała miedź |
· 2,6 mm |
· 2OZ |
Szerokość toru przewodnika |
Minimalna średnica wiercenia |
· ≥ 90 μm |
· 0,2 mm |
Produkcja konturów |
Maski lutowe |
· Fresowanie · Wyniki |
· Systemy masek lutowych wrażliwych na światło · Układ maski lutowniczej UV, drukowanie seryjne |
Powierzchnie |
Dodatkowe drukowanie |
Złoto zanurzające |
· Impedancja 50 ohm PCB |
Produkcja PCB o kontrolowanej impedancji,prototyp PCB o kontrolowanej impedancji,produkcja PCB o kontrolowanej impedancji
50 ohm kontrolowana impedancja PCB, kalkulator oporu śladu PCB, impedancja śladu PCB
Parametry:
Warstwa |
12-26 |
Rodzaj materiału |
FR-4, CEM-1, CEM-3, wysoki TG, FR4 wolny od halogenów, Rogers |
Grubość deski |
00,21 mm do 7,0 mm |
Gęstość miedzi |
00,5 oz do 6 oz |
Wielkość |
Maksymalny rozmiar deski: 580 mm × 1100 mm |
Min. Wielkość otworu: 0,2 mm (8 mil) |
|
Min. Szerokość linii: 4 mil (0,1 mm) |
|
Min. Odległość linii: 4 mil (0,1 mm) |
|
Wykończenie powierzchni |
HASL / HASL bez ołowiu, HAL, cyna chemiczna, |
Kolor maski lutowej |
Zielony/żółty/czarny/biały/czerwony/niebieski |
Tolerancja |
Tolerancja kształtu: ±0.13 |
Tolerancja otworów: PTH: ±0,076 NPTH: ±0.05 |
|
Certyfikat |
UL, ISO 9001, ISO 14001 |
Specjalne wymagania |
Wykryte i ślepe przewody + kontrolowana impedancja + BGA |
Profilizowanie |
Wykonanie przebijania, przekierowywania, V-CUT, bibelingowania |
Definicja układu PCB impedancji:
· Płyta impedancyjna jest zdefiniowana jako: dobra struktura laminowana może odgrywać rolę w charakterystycznej kontroli impedancyjnej płyty obwodowej drukowanej,wyrównanie może być łatwo kontrolowane i przewidywalna struktura linii przesyłowej zwanej PCB impedancji
· Impedans to suma oporu i reaktansu obwodu elektrycznego wyrażona w Ohmach.Reaktancja jest przeciwnością przepływu prądu wynikającą z wpływu właściwej pojemności i indukcji przewodnika w interakcji ze zmianami napięcia i prąduW obrotach stałego prądu nie ma reaktansu, a opór przewodników miedzianych jest zazwyczaj nieznaczny.Jednakże w szybkich obwodach AC (tych z gwałtownymi zmianami napięcia i / lub prądu) reaktancja, a tym samym impedancja, może stać się bardzo znacząca. This can become critical to a design's functionality because of the effects that changes in the impedance along the signals path from transmitter to receiver will have on the efficiency of power transfer as well as signal integrity. Podczas gdy prędkość obwodu jest często wyrażana jako częstotliwość formy fali: krytycznym problemem jest prędkość, z jaką napięcie i / lub prąd muszą się zmieniać..
· Jednym z najczęstszych przykładów kontrolowanej impedancji jest kabel łączący antenę z telewizorem.oddzielony od zewnętrznego przewodnika cylindrycznego powszechnie zwanego osłoną przez izolatorWymiary przewodników i izolacji oraz właściwości elektryczne izolacji są starannie kontrolowane w celu określenia kształtu,siła i interakcja ich pól elektrycznych, które będą określać impedancję elektryczną kabla.
Podobnie istnieje wiele różnych konfiguracji śladów, które są stosowane w płytkach drukowanych w celu osiągnięcia kontrolowanej impedancji.
· Płyty kontrolowane impedancją wykorzystują warstwę płaską jako osłonę, laminację jako izolację, a przewodnik jako ślad.Impedancja śladu na desce jest określona przez jego wymiary, wykorzystanych materiałów.
• Impedans mierzy się w Ohmach, ale nie należy go mylić z rezystancją.impedancja to charakterystyka prądu zmiennego obejmująca częstotliwość sygnałuCzęstotliwość sygnału jest kluczowa dla tych śladów łączących się z komponentami wymagającymi dwóch lub trzechset MHz i więcej.
Co to jest kontrolowana impedancja?
· Jeśli nie zaprojektowałeś starannie śladu i jego środowiska, impedancja jest zazwyczaj "nie kontrolowana", co oznacza, że impedancja będzie się różnić w wartości od punktu do punktu wzdłuż śladu.
· Przy wysokich częstotliwościach, ślady PCB nie zachowują się jak proste połączenia, kontrolowana impedancja pomaga nam zapewnić, że sygnały nie ulegają degradacji podczas ruchu wokół PCB.
· Zasadniczo,kontrolowana impedancja to dopasowanie właściwości materiału podłoża do wymiarów i lokalizacji śladów w celu zapewnienia, że impedancja sygnału śladu znajduje się w obrębie określonego procenta określonej wartościKontrolowane deski impedancyjne zapewniają powtarzalną wysoką częstotliwość.
· Jeżeli sygnał musi mieć określoną impedancję, aby prawidłowo funkcjonować, należy zastosować kontrolowaną impedancję.W zastosowaniach o wysokiej częstotliwości dopasowanie impedancji śladów PCB jest ważne w utrzymaniu integralności danych i jasności sygnałuJeżeli impedancja śladu PCB łączącego dwa elementy nie odpowiada charakterystycznej impedancji tych elementów, może wystąpić zwiększony czas przełączania w urządzeniu lub obwodzie.Mogą wystąpić również przypadkowe błędy..
· Charakterystyczna impedancja śladu PCB jest zazwyczaj określana przez jego reakcyjność indukcyjną i pojemnościową, rezystancję i przewodność.Te czynniki są funkcją fizycznych wymiarów śladu, stała dielektryczna materiału podłoża PCB i grubość dielektryczna.
Obliczenie impedancji:
The rising edge time of the signal and the proportional relationship of the time required for signal transmission to the receiver determine whether the signal connection is considered to be a transmission line. Specyficzny stosunek proporcjonalny można wytłumaczyć w następującym wzorze: Jeśli długość drutu deski PCB jest większa niż l / b może być sygnał między przewodem łączącym jako linia przesyłowa.Z wzoru równoważnej impedancji sygnału widać, że impedancję linii przesyłowej można wyrazić w następującym wzorze:w wysokiej częstotliwości (dziesiątki megahertz do kilkuset MHz) w celu spełnienia wymogów wL >> RWówczas charakterystyczna impedancja danej linii przesyłowej jest stała.Zjawisko odbicia sygnału jest spowodowane niespójnością ze strony napędu sygnału i impedancji charakterystycznej linii przesyłowej oraz impedancji ze strony odbiorcyW przypadku układu CMOS, impedancja wyjściowa sygnału po stronie napędu jest stosunkowo mała, w przypadku kilkudziesięciu europejskich.
FR4 PCB są znane ze swojej doskonałej stabilności termicznej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na wilgoć i substancje chemiczne.w tym elektronika użytkowa, telekomunikacji, motoryzacji, sprzętu przemysłowego i innych.
Materiał FR4 składa się z cienkiej warstwy folii miedzi, laminowanej na podłożu wykonanym z tkaniny z włókna szklanego impregnowanej żywicą epoksydową.Powierzchnia miedzi jest wygrawerowana, aby stworzyć pożądany wzór obwodu, a pozostałe ślady miedzi stanowią połączenia elektryczne między elementami.
Substrat FR4 zapewnia dobrą stabilność wymiarową, która jest ważna dla utrzymania integralności obwodu w szerokim zakresie temperatur.który pomaga zapobiegać zwarciom między sąsiednimi śladami.
Oprócz właściwości elektrycznych FR4 ma dobre właściwości opóźniające płomień ze względu na obecność związków halogenowanych w żywicy epoksydowej.Dzięki temu PCB FR4 nadają się do zastosowań, w których bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest zagadnione.
Ogólnie rzecz biorąc, PCB FR4 są szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym ze względu na ich doskonałe połączenie wydajności elektrycznej, wytrzymałości mechanicznej, stabilności termicznej i opóźnienia płomienia.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili