Описание
Ii. Содержание
Электрические осветительные ПХД-печатные платы (ПХД), используемые в силовом и осветительном оборудовании, основные функции которых заключаются в обеспечении электрических соединений, поддержке электронных компонентов и обеспечении передачи сигналов и распределения энергии.
Определение продукта и Основные функции
Электрические осветительные ПХД представляют собой печатные платы, специально предназначенные для электроники и систем освещения с тремя основными функциями:
-
Высокая точность электрического соединения
-
Поддерживает плотность тока до 10A/mm2
-
Возможность многослойной передачи сигнала (управление/обратная связь/силовые петли)
-
Точность управления сопротивления - 5%
-
-
Усиленная механическая поддержка
-
Соответствует стандартам класса 2 IPC-A-610
-
Вибропрочный дизайн (прошел 5Grms random vibration test)
-
Поддержка гибридных процессов сборки SMT/THT
-
-
Интеллектуальное управление электроэнергией
-
Конструкция многослойной штатной плоскости питания
-
Интегрированная оптимизация сети питания (PDN)
-
Поддерживает управление многовольтным доменом 12V/24V/48V
-
Типы транспортных средств Керамическая печатная плата?
Существуют три основных типа керамических ПХД, каждый со своими уникальными характеристиками.
HTCC (высокотемпературный керамический) требует, чтобы керамический порошок нагревался до 1300-1600? Без стеклянного материала.
LTCC (низкотемпературный керамический) требует смеси неорганического глинозема порошка с примерно 30-50% стеклянного материала и органического связующего вещества.
DBC (прямолинезированная медь) использует эутектическую жидкость, содержащую оксиген меди, для создания химической реакции между субstrate и медной фольга и формирования фазы CuAlO2 или CuAl2O4. Различные виды применения и требования определяют, какой тип керамической ПХД следует использовать.
Как производить керамическую печатную бумагу?
Сопоставление технических преимуществ
Показатели для оценки работы | Традиционное решение проблемы | Современная электроосветительная печатная машина |
---|---|---|
Эффективность преобразования | 85% | 90% от общего числа |
Плотность мощности | 3вт/см3 | 10вт/см3 |
Время отклика | В 100 мс | < 1 мс |
Диапазон рабочей температуры | 0. ~70 | -40. - 125 |
МТБФ (МТБФ) | 50 000 часов | 100 000 часов |
Основные элементы инновационных технологий
-
Высокочастотная трансформаторная технология
-
Рабочая частота до 500кгц
-
Объем снижен до 1/8 традиционных решений
-
Повышение эффективности преобразования на 15%
-
-
Интеллектуальная система мониторинга
-
Мониторинг тока/напряжения в режиме реального времени
-
Функции самодиагностики
-
Интерфейс дистанционного управления
-
-
Усовершенствованный температурный режим
-
Проектирование встраиваемых тепловых труб
-
3D тепловая структура
-
30. Снижение местных температур в горячих точках
-
Параметры питания освещение PCB
Толщина стенок керамики | 0.38/0.50мм |
Длина и ширина отгрузки | 109.2* 54,5мм |
Размер диафрагмы | Грань 0.07mm |
Расстояние между отверстиями | Грань 0.25mm |
Ширина линии | Грань 0.15mm |
Ширина канала связи | Грань 0.11mm |
Ширина дамб | Диаметр 0,2мм |
Вокруг высоты дамбы | 0,6mm (0,6mm) |
Тип сварки сопротивления | Зеленый, белый, черный |
Основные области применения
-
Электроника и электроника
-
Модули питания IGBT
-
Высокоточные сети мофет
-
Твердотельные релейные системы
-
Преобразователи энергии Эм (устройства SiC/GaN)
-
Рф & Россия Микроволновые системы связи
-
5G усилители базовых станций
-
Передние края радиолокационной системы
-
Модули спутниковой связи
-
Комбинирующие силовые агрегаты RF (до 40 ГГЦ)
-
Автомобильная электроника
-
Водители фар на сид
-
Системы управления батареями
-
Бортовые зарядные устройства
-
Этапы мощности эуб
-
Промышленные системы и оборудование
-
Лазерные диодные сети
-
Индукционные нагревательные элементы
-
Полупроводниковое технологическое оборудование
-
Модули сид высокой мощности
-
Аэрокосмическая и космическая промышленность Защита в суде
-
Авионика распределение электроэнергии
-
Системы наведения ракет
-
Спутниковое кондиционирование электроэнергии
-
Элементы системы EW
Новые виды применения:
- да. - да. Квантовые компьютерные криогенные интерфейсы
- да. - да. Системы мониторинга термоядерных реакторов
- да. - да. Модули прямой связи медь
- да. - да. Ультра-высокочастотное хирургическое оборудование
Благодаря постоянному прогрессу материалов, керамические ПХД расширяются в новые границы электроники, где надежность в экстремальных условиях имеет первостепенное значение. Их уникальное сочетание тепловых, электрических и механических свойств делает их основой выбора для критически важных приложений во многих отраслях промышленности.