Robuste PCB-løsninger med høj spænding til solcelleinvertere, vindkraftsystemer, energilagring (ESS) og infrastruktur til opladning af elbiler.
Vi styrker den globale energiomstilling ved at levere branchens mest robuste tunge kobber- og højspændings-PCB-løsninger til ren energiproduktion og -lagring.
Brancheførende kapacitet på op til 12 oz tunge kobberkredsløb, hvilket muliggør håndtering af høje strømme, der kræves til invertere og opladere.
Ekspertise i 1000V-1500V DC-layouts med strenge krav til krybestrækninger og frirum for at opfylde strenge internationale sikkerhedsstandarder.
Brug af Metal Core PCB'er (MCPCB), keramiske substrater og indlejrede kobbermønter til at aflede ekstrem varme fra effekthalvledere.
Specialiseret fabrikation til batteristyringssystemer med flere celler (BMS) med datalink med høj pålidelighed og afbalancerede strømveje.
Holdbare tavleløsninger designet til 20+ års levetid i udendørs solcelleparker, vindmølleparker og kystnære opladningsinstallationer.
Fuld støtte til power-integrity-simulering og højspændingstest for at sikre nul fejl i kritisk energiinfrastruktur.
Vores specialister i energiudstyr bygger bro mellem massive strømkrav og pålidelig hardware - og leverer PCB-designs, der sikrer maksimal konverteringseffektivitet og langsigtet netstabilitet.
Avanceret simulering for at sikre ensartet strømfordeling og minimere resistive tab.
Strategisk placering af termiske vias og metalkerner for at beskytte MOSFET'er og IGBT'er med høj effekt.
Præcisionsdesign af krybning, frigang og åbninger til opfyldelse af IEC 62109- og UL 61010-standarderne.
Sikrer lag-til-lag-registrering og ætsningspræcision på branchens førende kobbertykkelser.
TopfastPCB leverer skalerbare PCB-løsninger til global udvidelse af ren energi, fra lokale solcelleinvertere til massive lagringssystemer i netskala.
Kraftige kobberløsninger til højeffektive PV-invertere (op til 1500V DC) og strømkonverteringsenheder.
PCB'er med høj pålidelighed til batteristyringssystemer (BMS) og intelligente netlagringsregulatorer.
Robuste printkort til DC-hurtigopladere og niveau 2-ladestationer til boliger med høj termisk stabilitet.
Teknisk gennemgang med fokus på kobbervægt, krybning og varmeafledning.
Specialiseret ætsning og plettering til ekstreme 12 oz tunge kobberkredsløb.
Montering med højt drejningsmoment til massive komponenter og højstrømsstik.
100% HI-POT og termisk stresstest til pålidelighed af missionskritiske net.
TopfastPCB driver verdens mest innovative mærker inden for ren energi, og leverer pålidelighed på tværs af forskellige strøm- og lagringskategorier.
Vores anlæg i verdensklasse er optimeret til de ekstreme strømme og spændinger i energisektoren, med specialiserede linjer til ætsning af tungt kobber og HI-POT-testning med højspænding.
Innovative mærker inden for solcelleudstyr, førende inden for vindkraft og innovatører inden for ESS-teknologi stoler på TopfastPCB til deres globale strømkonverteringshardware.
Almindelige spørgsmål om PCB-teknologi til højeffektsenergi, termisk styring og sikkerhedsstandarder.
Spørg en specialist →Vi udnytter branchens førende fabrikationsteknologi til at producere tunge kobberprintkort med en kobbervægt på op til 12 oz. Denne evne er afgørende for at kunne håndtere de ekstreme strømme i solcelleinvertere og hurtigopladningsstationer til elbiler.
Til systemer, der arbejder med 1000V-1500V DC, leverer vores ingeniører specialiserede DFM-gennemgange med fokus på krybespor og frigang. Vi bruger højpræcisions-routing og optimeret slot-design for at sikre fuld overensstemmelse med IEC 62109 og UL-sikkerhedsstandarder.
Vi tilbyder en række avancerede termiske løsninger, herunder Metal Core PCB'er (AL/CU), delvis tung kobber og indlejret kobbermønt-teknologi. Disse metoder giver os mulighed for at fjerne varme direkte fra effekthalvledere, hvilket sikrer systemeffektivitet og lang levetid.
Ja, det gør vi. Til sol- og vindanvendelser bruger vi materialer med høj Tg og CAF-resistente substrater kombineret med specialiserede konforme belægninger. Vores fremstillingsprocesser er designet til at overleve den termiske cyklus og fugtighed i udendørs energiinstallationer i årtier.