Einführung in den Leiterplattentyp

Leiterplatte (PCB), auch als Printed Circuit Board bekannt, ist ein wichtiges elektronisches Bauteil, ist der Trägerkörper von elektronischen Bauteilen, ist der Träger der elektrischen Verbindung von elektronischen Bauteilen. Da es durch elektronisches Drucken hergestellt wird, wird es als „gedruckte“ Leiterplatte bezeichnet.

Klassifizierung von PCB

Es gibt drei Haupttypen von PCBS:

1. Das einzelne Panel

Auf einer Grundplatine befinden sich auf der einen Seite die Teile und auf der anderen Seite die Adern (auf der gleichen Seite mit dem Patchelement und auf der anderen Seite mit dem Steckelement). Da der Draht nur auf einer Seite erscheint, wird die Leiterplatte als einseitig bezeichnet. Da einzelne Panels viele strenge Einschränkungen beim Design der Schaltung hatten (da es nur eine Seite gab, konnte sich die Verdrahtung nicht kreuzen und musste einen separaten Weg nehmen), verwendeten nur frühe Schaltungen solche Boards.

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2. Doppelpaneel

Doppelseitige Platinen haben auf beiden Seiten der Platine Kabel, aber es sind richtige elektrische Verbindungen zwischen den beiden Seiten erforderlich, um die Kabel auf beiden Seiten zu verwenden. Diese „Brücke“ zwischen den Schaltkreisen wird als Führungsloch (VIA) bezeichnet. Führungslöcher sind kleine Löcher in der Leiterplatte, die mit Metall gefüllt oder beschichtet sind und die beidseitig mit Drähten verbunden werden können. Da die Fläche des Doppelpaneels doppelt so groß ist wie die eines Einzelpaneels, löst das Doppelpaneel die Schwierigkeit der versetzten Verdrahtung in einem einzelnen Paneel (es kann durch Löcher zur anderen Seite führen) und eignet sich besser für komplexere Schaltungen als ein einzelnes Panel.

3. Ein Multilayer

Um den Verdrahtungsbereich zu vergrößern, werden mehr ein- und doppelseitige Verdrahtungsplatinen für Multilayer-Platinen verwendet. Mit einer doppelten Auskleidung, zwei unidirektionalen für die äußere Schicht oder zwei doppelten Verkleidungen, zwei Blöcken der einzelnen äußeren Schicht der Leiterplatte, durch das Positionierungssystem und alternativen Isolierklebstoffen und leitfähiger Grafikverbindung gemäß den Designanforderungen der gedruckten Schaltung Aus der Platine wird eine vier-, sechsschichtige Leiterplatte, die auch als Multilayer-Leiterplatte bekannt ist. Die Anzahl der Lagen der Platine bedeutet nicht, dass es mehrere unabhängige Verdrahtungslagen gibt. In Sonderfällen werden Leerlagen hinzugefügt, um die Dicke der Platte zu kontrollieren. Normalerweise ist die Anzahl der Schichten gerade und die äußersten beiden Schichten sind enthalten. Die meisten Mainboards werden mit vier bis acht Lagen gebaut, aber technisch sind fast 100 Lagen PCBS möglich. Die meisten großen Supercomputer verwenden mehrere Schichten von Motherboards, die jedoch nicht mehr verwendet werden, da sie durch Cluster gewöhnlicher Computer ersetzt werden können. Da die Schichten in einem PCB so eng integriert sind, ist es nicht immer einfach, die tatsächliche Anzahl zu erkennen, aber wenn Sie sich das Motherboard genau ansehen, können Sie es.

PCB-Rolle

Elektronische Geräte, die eine Leiterplatte verwenden, aufgrund der gleichen Art der Leiterplattenkonsistenz, um manuelle Verdrahtungsfehler zu vermeiden, und elektronische Komponenten können automatisch eingefügt oder installiert werden, automatisches Löten, automatische Erkennung, um die Qualität der elektronischen Geräte zu gewährleisten, verbessern Arbeitsproduktivität, Kostensenkung und einfache Wartung.

PCB-Eigenschaften (Vorteile)

PCBs haben aufgrund ihrer vielen einzigartigen Vorteile, einschließlich der folgenden, an Popularität gewonnen.

Kann mit hoher Dichte sein. Seit Jahrzehnten hat sich die PCB-Dichte mit der Verbesserung der integrierten Schaltungen und der Verbesserung der Installationstechnologie weiterentwickelt.

Hohe Zuverlässigkeit. Durch eine Reihe von Inspektionen, Tests und Alterungstests kann garantiert werden, dass die Leiterplatte über einen langen Zeitraum (in der Regel 20 Jahre) zuverlässig funktioniert.

Gestaltbarkeit. Für PCB-Leistungsanforderungen (elektrisch, physikalisch, chemisch, mechanisch usw.) können standardisiertes Design, Standardisierung usw. sein, um Leiterplattendesign, kurze Zeit und hohe Effizienz zu erreichen.

Produktiv. Nehmen Sie ein modernes Management an, können Sie Standardisierung, Skalierung (Menge), Automatisierung usw.

Prüfbarkeit. Es wurden ein relativ vollständiges Testverfahren, Teststandards, verschiedene Testgeräte und Instrumente entwickelt, um die Qualifikation und Lebensdauer von PCB-Produkten zu testen und zu bewerten.

Montagefähigkeit. PCB-Produkte ermöglichen nicht nur die standardisierte Bestückung verschiedener Komponenten, sondern können auch automatisiert in Großserie hergestellt werden. Gleichzeitig können Leiterplatten und diverse Baugruppen auch zu größeren Teilen, Systemen, bis hin zur ganzen Maschine zusammengebaut werden.

Wartbarkeit. Da PCB-Produkte und verschiedene Baugruppen im Design und in der Massenproduktion standardisiert sind, werden auch diese Komponenten standardisiert. Daher kann das System bei einem Ausfall schnell, bequem und flexibel ausgetauscht werden, um die Systemfunktion schnell wiederherzustellen. Natürlich könnte man noch viel mehr sagen. Wie die Miniaturisierung des Systems, das geringe Gewicht, die Signalübertragungsgeschwindigkeit usw.