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6 PWB selectivo del oro de la inmersión de la capa HDI con los agujeros ciegos/enterrados

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: WITGAIN PCB
Certificación: UL
Número de modelo: HDIPCB0011
Cantidad de orden mínima: 1pcs/lot
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Envasado al vacío en plástico de burbujas
Tiempo de entrega: 25 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100kpcs/Month
Información detallada
Cuenta de la capa: 6 capas Clase del PWB: PWB DE HDI
Grueso del tablero: 1,0 milímetros Min Hole: 0.1m m
Máscara de la soldadura: máscara verde de la soldadura Tratamiento superficial: Oro selectivo de la inmersión
Material: S1000-2 Tamaño de BGA: 9 MILIPULGADA
Alta luz:

PWB del oro de la inmersión de HDI

,

6 PWB del oro de la inmersión de la capa HDI

,

PWB de la superficie HDI del oro de la inmersión


Descripción de producto

PWB selectivo de la capa HDI del oro 6 de la inmersión con los agujeros ciegos y los agujeros enterrados

 

 

Especificaciones del PWB:

  

 

1 número de parte: HDIPCB0011

Cuenta de 2 capas: 6 PWB de la capa HDI

Grueso acabado 3 del tablero: 1.0M M

Perforación 4: L1-L2 0.1M M, L2-L5 0.2M M, L5-L6 0.1M M, L1-L6 0.2M M

 

&Width de 5 Min Lind Space: 2.8/2.7mil

Grueso de cobre 6: 1/H/H/H/H1

7 áreas de aplicación: Smart Watch

Tamaño del PWB 8: 113,1MM*101.1MM/6PCS

 

 

 

Nuestras aplicaciones de producción:

 

Productos electrónicos de 1 consumidor: Auriculares del SSD, de TWS, auriculares, dispositivos del ordenador, fuentes de alimentación portátiles, módulos del bluetooth, módulos de los gps, módulos del wifi, llaves elegantes para los coches, cerraduras inteligentes, robots del piso, zigbee, etc. que aljofifan.

Control industrial 2: consejos principales en las máquinas, los robots industriales, los motores servos etc.

3 automotriz: Consejos principales de BMS, radar automotriz etc.

4 fuentes de alimentación: UPS, fuente de alimentación industrial, fuente de alimentación de la frecuencia.

5 médico: equipamiento médico, fuente de alimentación del equipamiento médico.

6 productos de la comunicación: 5G estación base, routeres, satélites, antenas.

Inversor fotovoltaico 7

 

 


HOJA DE DATOS DE IT180A:

 

Artículos IPC TM-650 Valor típico Unidad
Pele la fuerza, mínimo
A. hoja del cobre del perfil bajo
B. hoja del cobre del perfil estándar
2.4.8 5
8
lb/inch
Resistencia de volumen 2.5.17.1 1x109  de M - cm
Resistencia superficial 2.5.17.1 1x108  de M
Absorción de la humedad, máximo 2.6.2.1 0,10 %
Permitividad (DK, contenido de la resina del 50%)
A. 1MHz
B. 1GHz
2.5.5.9
2.5.5.9
4,5
4,4
--
Tangente de la pérdida (Df, contenido de la resina del 50%)
A. 1MHz
B. 1GHz
2.5.5.9
2.5.5.9
0,014
0,015
--
Fuerza flexural, mínima
Dirección de A. Length
B. dirección cruzada
2.4.4 500-530
410-440
N/mm2
Tensión termal 10 s en el°C 288
A. Unetched
B. Etched
2.4.13.1 Paso del paso Grado
Inflamabilidad UL94 V-0 Grado
Índice de seguimiento comparativo (CTI) IEC 60112/UL 746 CTI 3 (175-249) Clase (voltios)
Temperatura de transición de cristal (DSC) 2.4.25 175 ˚C
Temperatura de la descomposición 2.4.24.6 345 ˚C
X/Y AXIS CTE ( 40 al 125) 2.4.41 11-13 / 13-15 ppm/˚C
Z-AXIS CTE
A. Alpha 1
B. Alpha 2
De C de la C. 50 a 260 grados
2.4.24 45
210
2,7
ppm/˚C ppm/˚C
%
Resistencia termal
A. T260
B. T288
2.4.24.1 >60
20
Minutos de los minutos

 

 

 

FAQ:

Q1: ¿Cuál es la resistencia termal de un PWB?

A1: La resistencia termal es una propiedad de una placa de circuito impresa que especifique su resistencia para calentar la dispersión. Una resistencia termal baja en un PWB hace la dispersión de calor más fácil. Éste es básicamente lo contrario de la conductividad termal. La resistencia termal de un PWB puede ser calculada evaluando todas las capas del tablero y los parámetros del calor del material.

Para encontrar la resistencia termal total para su tablero, usted debe incluir todas las capas del tablero y los parámetros asociados del calor para el tipo de material a través del cual el calor fluirá.

 

[Fórmula]

R_theta = resistencia termal absoluta (K/W) a través del grueso de la muestra

Delta x = grueso (m) de la muestra (midió en un paralelo de la trayectoria al flujo del calor)

k = conductividad termal (con (K·m)) de la muestra

= perpendicular de la superficie transversal (m2) a la trayectoria del flujo del calor

 

Además de la resistencia termal del tablero. La resistencia termal de Vias debe también ser calculada. Esto depende generalmente del trance de cobre, la lamina y el substrato y sus resistencias termales respectivas.

¿Cómo puede usted reducir la resistencia termal de un PWB?

  • La resistencia termal puede ser reducida aumentando el grueso de los rastros de cobre.
  • Otro método para disminuir la resistencia termal es colocar los cojines de cobre debajo de los componentes calientes. La alta conductividad termal del cobre proporciona una trayectoria baja de la resistencia para la dispersión del calor. Estos cojines se pueden conectar con un avión de tierra interno con los vias, que tienen buena conductividad termal y ayudar así a mover calor lejos del componente.
  • Usar los disipadores de calor puede ayudar a bajar la resistencia termal del tablero.

 

 

 

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