Fabrication de PCB en aluminium simple face
Capacité du processus PCB
Non. | Projet | Indicateurs techniques |
1 | Couche | 1-60 (couche) |
2 | Zone de traitement maximale | 545x622mm |
3 | Épaisseur minimale de la planche | 4 (couche) 0,40 mm |
6 (couche) 0,60 mm | ||
8 (couche) 0,8 mm | ||
10 (couche) 1,0 mm | ||
4 | Largeur de ligne minimale | 0,0762 mm |
5 | Espacement minimal | 0,0762 mm |
6 | Ouverture mécanique minimale | 0,15 mm |
7 | Épaisseur de cuivre de paroi de trou | 0,015 mm |
8 | Tolérance d'ouverture métallisée | ±0,05 mm |
9 | Tolérance d'ouverture non métallisée | ±0,025 mm |
10 | Tolérance de trou | ±0,05 mm |
11 | Tolérance dimensionnelle | ±0,076 mm |
12 | Pont de soudure minimum | 0,08 mm |
13 | Résistance d'isolation | 1E+12Ω (normal) |
14 | Rapport d'épaisseur de plaque | 1:10 |
15 | Choc thermique | 288 ℃(4 fois en 10 secondes) |
16 | Déformé et plié | ≤0,7% |
17 | Force anti-électricité | >1,3KV/mm |
18 | Force anti-décapage | 1,4N/mm |
19 | Dureté de résistance à la soudure | ≥6H |
20 | Ignifuge | 94V-0 |
21 | Contrôle d'impédance | ±5% |
Nous fabriquons des PCB en aluminium avec 15 ans d'expérience avec notre professionnalisme
Cartes flex-rigides à 4 couches
PCB rigides-flexibles à 8 couches
Cartes de circuits imprimés HDI à 8 couches
Équipement de test et d'inspection
Tests au microscope
Inspection de la zone d'intérêt
Tests 2D
Test d'impédance
Tests RoHS
Sonde volante
Testeur horizontal
Test de flexion
Notre service de PCB en aluminium
. Fournir un support technique avant-vente et après-vente ;
. Personnalisé jusqu'à 40 couches, 1 à 2 jours de prototypage rapide et fiable, approvisionnement en composants, assemblage SMT ;
. S'adresse à la fois aux dispositifs médicaux, au contrôle industriel, à l'automobile, à l'aviation, à l'électronique grand public, à l'IOT, aux drones, aux communications, etc.
. Nos équipes d’ingénieurs et de chercheurs se consacrent à répondre à vos exigences avec précision et professionnalisme.
PCB en aluminium appliqué dans les dispositifs médicaux
1. Thérapie à base de LED : Les PCB en aluminium sont utilisés dans les appareils utilisant la technologie LED pour des traitements tels que la thérapie photodynamique et la thérapie au laser de faible intensité. La conductivité thermique élevée de l'aluminium aide à dissiper efficacement la chaleur, garantissant ainsi que les LED fonctionnent à la température optimale pour une thérapie efficace.
2. Équipement d'imagerie médicale : Les PCB en aluminium sont utilisés dans les équipements d'imagerie médicale, tels que les systèmes d'IRM (imagerie par résonance magnétique) et les appareils à rayons X. Les excellentes propriétés de blindage électromagnétique de l'aluminium aident à prévenir les interférences et garantissent une imagerie précise et de haute qualité.
3. Équipement de surveillance médicale et de diagnostic : les PCB en aluminium peuvent être utilisés dans des équipements tels que les moniteurs patients, les défibrillateurs et les appareils d'électrocardiogramme (ECG). La conductivité électrique élevée de l'aluminium facilite une transmission fiable du signal et garantit une surveillance et des diagnostics précis.
4. Équipement de stimulation nerveuse : le PCB en aluminium est utilisé dans les stimulateurs cérébraux profonds, les stimulateurs de la moelle épinière et d'autres équipements. La légèreté de l'aluminium rend l'appareil plus confortable pour le patient et sa conductivité thermique élevée aide à dissiper la chaleur générée lors de la stimulation.
5. Dispositifs médicaux portables : les PCB en aluminium sont idéaux pour les dispositifs médicaux portables tels que les écrans portables et les dispositifs portables de suivi de la santé. La nature légère et compacte des PCB en aluminium contribue à la portabilité et à la convivialité globales de ces dispositifs.
6. Dispositifs médicaux implantables : Les PCB en aluminium sont également utilisés dans certains dispositifs médicaux implantables tels que les stimulateurs cardiaques et les neurostimulateurs. Ces appareils nécessitent des composants électroniques fiables et des matériaux durables, et les PCB en aluminium peuvent répondre à ces exigences.
FAQ sur les PCB en aluminium simple face
Q : Quels sont les avantages de l’utilisation d’un substrat en aluminium simple face ?
Réponse : Le substrat en aluminium simple face a une excellente capacité de dissipation thermique grâce au substrat en aluminium.
Ils sont légers, économiques et possèdent une bonne résistance mécanique. La conception simple face simplifie le processus de fabrication et réduit la complexité globale du PCB.
Q : À quelles applications les substrats en aluminium simple face conviennent-ils ?
R : Les PCB simple face en aluminium sont souvent utilisés dans les applications qui nécessitent une dissipation thermique efficace, telles que l'éclairage LED, les alimentations électriques, l'électronique automobile, la commande de moteur et les amplificateurs audio.
Q : Le PCB en aluminium simple face est-il adapté aux applications haute fréquence ?
R : Les PCB simple face en aluminium ne sont généralement pas recommandés pour les applications haute fréquence en raison de l'intégrité limitée du signal.
Une seule couche conductrice peut provoquer plus de perte de signal et de diaphonie qu'un PCB multicouche
Q : Quelles sont les options d'épaisseur typiques pour un PCB en aluminium simple face ?
R : L'épaisseur typique du noyau en aluminium dans un PCB en aluminium simple face varie de 0,5 mm à 3 mm.
L'épaisseur de la couche de cuivre peut varier en fonction des exigences spécifiques de l'application.
Q : Comment un PCB simple face en aluminium est-il installé dans un système électronique ?
R : Les PCB simple face en aluminium peuvent être montés à l'aide de techniques de montage traversant ou en surface, en fonction des composants et des exigences d'assemblage. Une méthode d’assemblage appropriée peut être déterminée selon des directives spécifiques de conception et de fabrication.
Q : Quels sont les avantages en matière de gestion thermique de l'utilisation d'un PCB en aluminium simple face ?
R : L’aluminium a une excellente conductivité thermique et peut transférer efficacement la chaleur des composants générant de la chaleur.
Cela contribue à réduire la température de fonctionnement du PCB et améliore la fiabilité et les performances globales du système électronique.