PCB 的抗剥强度指标直接反映铜层与基材的结合力,深圳普林电路通过优化压合工艺确保性能达标。PCB 的抗剥强度测试依据 IPC-6012 标准,深圳普林电路控制成品铜厚 0.5-6OZ(17-207μm),通过调整压合温度(180-210℃)与压力(3-5MPa),使铜箔与 FR4 基材的附着力≥1.5N/mm。为某工业电源厂商生产的 6 层厚铜板,抗剥强度实测达 2.0N/mm,在振动测试(10-500Hz, 1.5g)中铜层无脱落。此类 PCB 应用于大功率逆变器,支持 12OZ 厚铜承载大电流,配合金属化半孔工艺直接连接散热片,散热效率提升 30%,满足 24 小时连续工作的可靠性需求。高频PCB通过支持高速信号传输,确保高性能电子设备在各种苛刻环境下仍然能保持优异的工作表现。工控PCB制作
PCB 的厚铜工艺解决大电流传输难题,深圳普林电路成品铜厚达 6-12OZ(207-414μm)。PCB 的厚铜板采用电镀填孔与二次压合技术,铜层附着力≥1.5N/mm,抗剥离强度通过 IPC-6012 Class 3 标准。为某新能源企业制造的 4层厚铜板,通过阶梯槽工艺嵌入散热片,可承载 150A 持续电流,工作温度低于 75℃。此类 PCB 应用于电动汽车充电桩的功率模块,替代传统线束连接,减少接触电阻 30% 以上,同时通过沉锡表面处理提升可焊性,降低现场组装难度。深圳普林电路的厚铜工艺已通过 UL 认证,成为工业电源、储能设备等领域的方案。深圳刚柔结合PCB工厂PCB阻焊工艺采用太阳油墨,耐高温性能达288℃/10秒无异常。
1、提高产品可靠性:埋电阻板PCB通过将电阻精密地嵌入电路板内部,减少了外部因素对电阻元件的影响,如温度变化和机械应力。这种设计确保了电阻的精确性和长期稳定性,降低了电路故障的可能性。
2、节省空间成本:通过将电阻嵌入板内,有效地减少了电路板上的元件占用空间。这不仅使得设计更加紧凑,还为其他功能组件腾出了额外的空间,使整个系统更加轻便和灵活,满足了现代电子产品日益苛刻的尺寸要求。
3、提高生产效率:通过减少元件的焊接和组装步骤,缩短了生产周期,降低了生产成本。这不仅提高了生产效率,还减少了潜在的制造缺陷,提升了产品的一致性和质量。
4、拓展应用领域:埋电阻板PCB的设计优势使其在多个行业中得到了广泛应用。例如,在通信设备中,它可以有效提高信号传输的稳定性和设备的抗干扰能力;在医疗设备中,埋电阻板的紧凑设计和良好的散热性能有助于保证设备的长期稳定运行;在工业控制系统中,埋电阻技术的应用能够提升系统的可靠性和耐用性,适应复杂多变的工业环境。
5、提升电路性能:埋电阻板PCB能通过优化电阻布局,减少电路中的寄生效应和信号延迟。这对于高频电路和高速信号传输而言,能够大幅提升电路的整体性能。
PCB 的埋盲孔工艺提升信号传输性能,是通信设备与航空航天领域的方案。PCB 的埋盲孔技术(如激光钻孔、等离子蚀刻)将过孔隐藏于内层,减少表层开孔数量,提升布线密度与信号完整性。深圳普林电路生产的 16 层埋盲孔板,采用 3 阶 HDI 工艺,盲孔直径 0.15mm,埋孔深度 0.3mm,阻抗公差 ±8%,应用于卫星导航接收机的射频前端模块,可降低 30% 的信号损耗与电磁干扰。在航空航天领域,此类 PCB 通过 NASA 标准认证,耐受极端温度冲击(-196℃至 260℃)和高辐射环境,成为导弹制导系统、航天器载荷设备的关键电子部件。普林电路凭借精细化的制造流程,提供超越行业标准的高可靠性PCB产品,赢得市场的信赖。
在汽车电子领域,深圳普林电路通过IATF16949体系认证,开发出适应恶劣环境的PCB产品系列。采用高TG材料(Tg≥170℃)提升耐高温性能,通过铜面粗化处理增强化金结合力,确保车载ECU板在振动、湿热环境下的长期可靠性。针对新能源汽车的800V高压系统,提供6层以上厚铜PCB(外层3oz,内层2oz),搭配0.3mm以上安全间距设计,满足耐压测试要求。在PCBA环节,应用汽车级元器件(AEC-Q认证),采用底部填充胶工艺加固BGA焊接点,并通过三防漆喷涂实现IP67防护等级。PCB特殊工艺支持盲埋孔/盘中孔/背钻等复杂结构设计。深圳双面PCB加工厂
PCB环保生产通过ISO14001认证,废水废气处理达国标一级标准。工控PCB制作
PCB 的小线宽 / 线距能力标志着制造精度,深圳普林电路在高频板中实现 3mil/3mil(0.076mm/0.076mm)的突破。PCB 的细线路加工采用激光直接成像(LDI)技术,分辨率达 50μm,配合化学蚀刻均匀性控制(侧蚀量<10%),在罗杰斯板材上实现 3mil 线宽的稳定生产。为某 5G 基站厂商定制的 20 层高频板,线宽公差 ±0.01mm,阻抗匹配精度 ±5%,支持 28GHz 频段信号传输,插入损耗<0.8dB/in。该技术突破使 PCB 在有限面积内集成更多射频链路,助力小型化基站设计,较传统方案节省 40% 的空间占用。工控PCB制作