nybjtp

2-метрова двуслойна гъвкава печатна платка подобрява космическата технология

В днешния технологично напреднал свят индустриите непрекъснато се развиват и правят иновации и космическата индустрия не е изключение.С нарастващото търсене на високопроизводителни и надеждни електронни системи, има нужда от прецизни платки, които могат да издържат на строгите изисквания на космическите приложения.Едно такова решение, което получи много внимание, е двуслойна гъвкава печатна платка на Capel с дължина 2 метра.Тази революционна технология направи революция в начина, по който се проектират и произвеждат аерокосмически електронни системи.

2 м двуслойна гъвкава печатна платка

 

Продуктовият тип двуслойна гъвкава платка е гръбнакът на тази технология.Тези дъски са внимателно проектирани, за да осигурят максимална гъвкавост, позволявайки им да бъдат огъвани и усуквани, без да се нарушава тяхната функционалност.Използването на усъвършенствани материали и производствени техники гарантира, че тези платки имат отлична термична и механична стабилност, което ги прави много надеждни и подходящи за екстремни условия в космическите приложения.

 

Една от основните характеристики на тези двуслойни гъвкави печатни платки е отличната ширина на линията и разстоянието между линиите от 0,15/0,15 mm. Тази тънка ширина на линията позволява сложни дизайни на вериги, което позволява интегрирането на повече компоненти в ограничено пространство.Плътното разстояние между проводниците осигурява минимални смущения на сигнала и пресичане, като по този начин гарантира най-доброто представяне на електронната система.

 

За допълнително повишаване на надеждността на тези платки, дебелината на платката е 0,23 мм. Тази дебелина осигурява перфектния баланс между гъвкавост и издръжливост, като гарантира, че дъската може да издържи на механичния стрес и вибрации, които се срещат в космическите приложения, без да се компрометира нейната функционалност.

 

Важен аспект на всяка печатна платка е нейната дебелина на медта, тъй като тя пряко влияе върху проводимостта на електрическите сигнали. Дебелината на медта на въпросната двуслойна гъвкава печатна платка е 35um.Тази дебелина може ефективно да провежда електрически сигнали и да гарантира перфектната работа на електронните системи в космическото пространство.

 

Друга забележителна характеристика на тези плочи е минималният диаметър на отвора от 0,3 мм. Този малък размер на отвора улеснява прецизното пробиване по време на производството, което позволява вмъкването на различни компоненти с висока точност.Това гарантира плътно прилягане и надеждна връзка, което спомага за подобряване на цялостната производителност и дълголетие на електронната система.

 

Забавянето на горенето е от решаващо значение в аерокосмическите приложения за предотвратяване на опасност от пожар.Двуслойната гъвкава печатна платка отговаря на строги стандарти за забавяне на горенето (94V0), като гарантира, че няма да се запали или разпространи пламък в случай на авария. Тази функция осигурява допълнителен слой сигурност, което прави тези платки идеални за критични космически приложения.

 

Потопяемото златно покритие допълнително подобрява производителността и дълготрайността на тези дъски.Този процес на галванопластика образува защитен слой върху откритите медни подложки, предотвратявайки окисляването и осигурявайки надеждна връзка.Обработката със златно потапяне също осигурява отлична спойка, което прави компонентите по-лесни за запояване към платката по време на сглобяването.

 

За да отговори на специфичните изисквания на аерокосмическите приложения, двуслойната гъвкава печатна платка се предлага в черен цвят за съпротивление на запояване.Този специален процес е не само естетически приятен, но също така подобрява издръжливостта и живота на дъската.Черното също помага за идентифициране и отстраняване на потенциални проблеми по време на поддръжка и ремонт.

 

Твърдостта е ключов фактор, който трябва да се има предвид в космическите приложения.Двуслойната гъвкава печатна платка използва FR4 (ламинат от епоксидна смола, подсилен със стъклени влакна), за да увеличи твърдостта и здравината. Тази твърдост не само осигурява оптимална работа на дъската, но и нейната структурна цялост при силни вибрации и механични натоварвания.

 

Дължината от 2 метра е уникална за тези двуслойни гъвкави печатни платки.Тази изключително дълга дължина позволява повишена гъвкавост и многофункционалност при проектирането на сложни електронни системи за космически приложения.Той осигурява достатъчно пространство за интегриране на многобройни компоненти и осигурява ефективно маршрутизиране на сигнали за по-висока производителност и надеждност.

 

Аерокосмическата индустрия изисква електронни системи, които могат да издържат на екстремни условия и да функционират безупречно без никакви компромиси.Приложението на двуслойни гъвкави PCB платки в космическата технология осигурява идеално решение. Уникалната комбинация от горните характеристики прави тези дъски идеални за космическото пространство.

Аерокосмически технологии

 

Capel е водещ производител на гъвкави платки, известен със своя опит в производството на висококачествени и иновативни електронни решения. Нашата широка гама от услуги включва гъвкави вериги за бързо завъртане, прототипиране на гъвкави вериги и сглобяване на гъвкави вериги.Въз основа на дългогодишен опит в индустрията, Capel произвежда плочи, които отговарят на най-високите индустриални стандарти и отговарят на специфичните нужди на аерокосмическия сектор.
2-метровата двуслойна гъвкава печатна платка на Capel революционизира космическата индустрия, като предоставя несравнима техническа поддръжка. Тези платки предлагат характеристики като отлична ширина на линията и пространство, дебелина на дъската, дебелина на медта, минимален отвор, устойчивост на пламък, покритие на повърхността, цветове на съпротивителни заварки, твърдост и специални дължини, за да осигурят несравнима надеждност и производителност.Capel, със своя опит и обширни услуги, е в челните редици на производството на тези авангардни листове и напреднала аерокосмическа технология.


Време на публикуване: 6 септември 2023 г
  • Предишен:
  • Следващия:

  • обратно