Печатная плата силовой подсветки

Печатная плата силовой подсветки

Электрические осветительные ПХД-печатные платы (ПХД), используемые в силовом и осветительном оборудовании

Описание

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:

  1. Высокая точность электрического соединения

    • Поддерживает плотность тока до 10A/mm2

    • Возможность многослойной передачи сигнала (управление/обратная связь/силовые петли)

    • Точность управления сопротивления - 5%

  2. Усиленная механическая поддержка

    • Соответствует стандартам класса 2 IPC-A-610

    • Вибропрочный дизайн (прошел 5Grms random vibration test)

    • Поддержка гибридных процессов сборки SMT/THT

  3. Интеллектуальное управление электроэнергией

    • Конструкция многослойной штатной плоскости питания

    • Интегрированная оптимизация сети питания (PDN)

    • Поддерживает управление многовольтным доменом 12V/24V/48V

Керамическая печатная плата

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?

Производство керамических ПХД требует точности и осторожности в производственном процессе. Во-первых, металлические элементы или субстраты помещаются в каждый слой с послойной трафаретной печатью. Затем проводительная паста, такая как серебро или золото, используется для размещения трассирующих соединений. Также можно проткнуть или лазерные сверла в необгоревшем слое. После этого вся стека запекается в духовке при температуре ниже 1000 градусов, что соответствует температуре горения используемой золотой и серебряной пасты. Наконец, лазерная обработка применяется для сверления или резки микроотверстий в керамическом слое. Такая точная и сложная процедура позволяет обеспечить высокое качество керамических ПХД без каких-либо дефектов.

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

  1. Высокочастотная трансформаторная технология

    • Рабочая частота до 500кгц

    • Объем снижен до 1/8 традиционных решений

    • Повышение эффективности преобразования на 15%

  2. Интеллектуальная система мониторинга

    • Мониторинг тока/напряжения в режиме реального времени

    • Функции самодиагностики

    • Интерфейс дистанционного управления

  3. 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

Керамическая печатная плата

Основные области применения

  1. Электроника и электроника

  • Модули питания IGBT

  • Высокоточные сети мофет

  • Твердотельные релейные системы

  • Преобразователи энергии Эм (устройства SiC/GaN)

  1. Рф & Россия Микроволновые системы связи

  • 5G усилители базовых станций

  • Передние края радиолокационной системы

  • Модули спутниковой связи

  • Комбинирующие силовые агрегаты RF (до 40 ГГЦ)

  1. Автомобильная электроника

  • Водители фар на сид

  • Системы управления батареями

  • Бортовые зарядные устройства

  • Этапы мощности эуб

  1. Промышленные системы и оборудование

  • Лазерные диодные сети

  • Индукционные нагревательные элементы

  • Полупроводниковое технологическое оборудование

  • Модули сид высокой мощности

  1. 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.