国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

印刷電路板的厚度標準與應用推薦

牽手一起夢 ? 來源:郭婷 ? 2019-05-22 14:43 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

印刷電路板(PCB)的厚度,指的是制板完成后后的厚度。應根據印制電路板的功能及所安裝器件的重量、外形尺寸和所承受的機械負荷、印制插座的規格來決定。

覆銅板的標稱厚度有 0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、1.6、2.0、2.4、3.2、6.4毫米多種。標稱厚度為 0.7和 1.5毫米紙基覆銅箔層壓板以及 0.5和 1.5毫米的玻璃布基覆銅箔層壓板適用于印制插頭。印制插頭區域的厚度公差很重要,它將影響與插座的可靠接觸,所以必須與所選用的插座相匹配。

1.5毫米厚的印制板在各類電子儀器和設備中廣泛使用。因為這種厚度的印制板足以支撐集成電路、中、小功率晶體管和一般阻容元件的重量。即使印制板面積大到 500×500毫米時也沒有問題,大量的插座都是和這種厚度的印制板配套使用的。

電源用的印制板厚度則要厚一些,因為它要支撐較重的變壓器、大功率器件等,一般可用 2.0-3.0毫米厚的。至于一些小型電子產品,如電子表、計算器等則沒有必要選用這樣厚的板材,0.5毫米或更薄一些的就足夠了。多層印制板的厚度與它的層數有關,8層或 8層以下的多層板其厚度可限制在 1.5毫米左右。多于 8層的厚度要超過 1.5毫米。多層板各電路層間的厚度往往還要由電氣設計確定。

雖然,市場上提供1.6毫米(0.063英寸)的標準厚度。有時,必須考慮電路板芯層厚度和阻焊層涂層的走線阻抗。在計算阻抗時,必須考慮保形涂層的后果,因為電路板通常覆蓋在阻焊層中。一般來說,阻焊層會減少薄跡線上的阻抗。當跡線厚度增加時,阻焊層的影響會小得多。

推薦閱讀:http://m.elecfans.com/article/645781.html

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18841

    瀏覽量

    263514
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4404

    文章

    23878

    瀏覽量

    424248
  • 電路板
    +關注

    關注

    140

    文章

    5317

    瀏覽量

    108146
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    技術資訊 I 剛柔結合印刷電路板設計

    將柔性電路的所有特性與充分利用高密互連(HDI)技術的剛性電路板相結合,堪稱當代重大技術突破。該設計可成功避開堆疊連接器或典型的柔性電路
    的頭像 發表于 03-06 17:01 ?275次閱讀
    技術資訊 I 剛柔結合<b class='flag-5'>印刷電路板</b>設計

    電路板三防漆是指哪三防

    三防漆是一種涂覆于印刷電路板及電子元器件表面的特種防護涂層,其核心功能為防潮、防塵與防腐蝕。這層厚度通常在25至250微米之間的薄膜,能有效隔離外界濕氣、灰塵及腐蝕性介質,顯著提升電子電路在嚴苛環境
    的頭像 發表于 01-14 16:46 ?535次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b>三防漆是指哪三防

    三防漆厚度行業標準

    厚度標準。為什么三防漆厚度如此重要?三防漆的厚度直接決定其防護能力。厚度合適的話能在防潮、防霉、防塵和防鹽霧等方面發揮良好效果,延長
    的頭像 發表于 12-18 15:15 ?678次閱讀
    三防漆<b class='flag-5'>厚度</b>行業<b class='flag-5'>標準</b>

    Amphenol柔性印刷電路組件:設計新選擇

    Amphenol柔性印刷電路組件:設計新選擇 在電子設計領域,不斷追求高性能、低成本和設計靈活性是永恒的主題。Amphenol的柔性印刷電路(FPC)組件為我們帶來了新的解決方案,下面就來詳細
    的頭像 發表于 12-12 10:10 ?486次閱讀

    Amphenol柔性印刷電路組件:設計新選擇

    Amphenol柔性印刷電路組件:設計新選擇 在電子設備不斷小型化、高性能化的今天,電路板之間的連接方案變得至關重要。Amphenol作為行業知名企業,其推出的BergStak?、MezzoStak
    的頭像 發表于 12-12 09:45 ?376次閱讀

    印刷電路板的過孔結構設計注意事項

    坦率地說,在印刷電路板設計中談及過孔結構時,人們很容易迷失在各種術語中。堆疊過孔、交錯式過孔、填充過孔、盤中孔、盲孔、埋孔……這個列表還在繼續。在一切聚焦于小型化和高密度設計的情況下,人們很容易
    的頭像 發表于 12-04 09:10 ?3573次閱讀

    TE Connectivity 250 FASTON印刷電路板彈片式端子技術解析

    TE Connectivity (TE) 250 FASTON印刷電路板彈片式端子具有2和3個接線柱柱選項的鎳底,工作溫度范圍為-30°C至+110°C。鎳底可防止表面的鋅 (Zn) 遷移,有助于
    的頭像 發表于 11-09 15:58 ?796次閱讀

    關于“印刷電路板(PCB)”工藝制程與常見缺陷的詳解;

    如有雷同或是不當之處,還請大家海涵,當前在各網絡平臺上均以此昵稱為ID跟大家一起交流學習! 在印刷電路板(PCB)出現之前,電路是通過點到點的接線組成的。這種方法的可靠性很低,因為隨著電路的老化,線路的破裂會導致線路節點
    的頭像 發表于 11-05 14:27 ?1205次閱讀
    關于“<b class='flag-5'>印刷電路板</b>(PCB)”工藝制程與常見缺陷的詳解;

    印刷電路板(PCB)翹曲問題及其檢測技術

    在現代電子制造領域,印刷電路板(PCB)是連接電子組件、實現電氣連接和信號傳輸的核心。然而,PCB翹曲問題一直是制造過程中的一個挑戰,它不僅影響產品的物理完整性,還可能導致性能下降和可靠性問題。美能
    的頭像 發表于 08-05 17:53 ?1379次閱讀
    <b class='flag-5'>印刷電路板</b>(PCB)翹曲問題及其檢測技術

    印刷電路板的熱結構分析

    印刷電路板(PCB)在電子設備和其他相關應用中無處不在。一般來說,PCB是由多層層壓材料和多層樹脂粘合而成的。這些層嵌入有導電金屬部件和垂直穿過這些層的金屬通孔。
    的頭像 發表于 06-11 14:27 ?1669次閱讀
    <b class='flag-5'>印刷電路板</b>的熱結構分析

    印刷電路板的結構和類型及組裝工藝步驟

    經過封裝與測試的芯片,理論上已具備使用條件。然而在現實生活里,一個集成電路產品通常需要眾多芯片共同組裝在印刷電路板(PCB)上,以此實現復雜功能。一個或多個集成電路芯片,連同其他組件與連接器,被安裝
    的頭像 發表于 04-08 15:55 ?2596次閱讀
    <b class='flag-5'>印刷電路板</b>的結構和類型及組裝工藝步驟

    印刷電路板 PCB 與印刷線路 PWB 區別

    印刷電路板(PCB)與印刷線路(PWB)是電子制造中常見的兩種基板,它們在定義、功能和應用上存在一定差異: ? 定義 ? ? PWB ?:全稱為Printed Wiring Board,即
    的頭像 發表于 04-03 11:09 ?2327次閱讀

    ?PCB銅厚度選擇指南:捷多邦助您實現最佳性能

    在電子制造領域,PCB(印刷電路板)作為“電子系統之母”,其質量直接影響電子設備的性能和可靠性。而銅厚度作為PCB制造中的關鍵參數,對導電性能、散熱性能、機械強度以及整體可靠性有著至關重要的影響。捷
    的頭像 發表于 03-19 11:01 ?954次閱讀

    一文帶你全面了解陶瓷電路板厚膜工藝

    陶瓷電路板厚膜工藝是一種先進的印刷電路板制造技術,廣泛應用于電子、通信、航空航天等領域。本文將詳細介紹陶瓷電路板厚膜工藝的原理、流程、優勢以及應用,帶您全面了解這一技術……
    的頭像 發表于 03-17 16:30 ?1407次閱讀

    電路板打標機相較于傳統打標機的優點

    PCB打標機(Printed Circuit Board Marking Machine)是用于在印刷電路板上進行永久性標記的設備,廣泛應用于電子制造業
    的頭像 發表于 03-13 16:14 ?696次閱讀