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La Guía Definitiva de la Placa de Circuito PCB Que Necesitas Saber

La placa de circuito PCB es la base de casi toda la tecnología y la electrónica utilizada a nivel mundial. El PCB es un tablero delgado fabricado con material aislante. Consisten en un revestimiento metálico en uno o ambos lados que contiene vías eléctricas grabadas en él con el fin de permitir que la corriente pase a través de varios componentes que están en la placa.

Una placa de circuito impreso completamente funcional comienza su proceso de fabricación a partir de una placa de circuito impreso en blanco o una placa de circuito vacía. Este artículo proporciona información detallada sobre los PCB descubiertos, cómo crearlos y los tipos de PCB, entre otros.

 

Una placa de circuito PCB completamente funcional

(Una placa de circuito PCB completamente funcional)

 

1. Placa de circuito impreso en blanco - Último consejo y orientación gratuitos

 

1. ¿Qué es una placa de circuito impreso en blanco?

 

Una placa de circuito impreso en blanco es una placa vacía o no utilizada que está libre de cualquier contacto físico y también desprovista de piezas que se instalan y utilizan durante la creación de una placa de circuito real o una placa de circuito impreso.

 

Una típica placa verde de PCB en blanco

(Una típica placa verde de PCB en blanco)

 

2. la Placa de Circuito PCB--Proveedor de placas de circuito impreso en blanco

 

Hay cientos de proveedores de tableros de PCB en blanco en el negocio, listos para proporcionarle los PCB desnudos. Sin embargo, para asegurarse de que recibe sus PCB a tiempo, es posible que desee asociarse con un proveedor experimentado. Elija proveedores de confianza con décadas de experiencia.

 

3. Placa de circuito PCB en blanco: 5 Preguntas que le interesan

3.1 ¿Qué espesor tiene el cobre en la placa de circuito impreso en blanco?

 

El grosor del cobre en una placa de circuito impreso en blanco influirá en la funcionalidad y el rendimiento de la placa. Pero el ancho del cobre depende de los requerimientos de su PCB desnudo. Eso es lo que determinará el nivel de profundidad que le conviene.

 

3.1.1 Usos del Cobre Grueso en el Tablero de PCB en blanco

 

El cobre grueso en los PCB en blanco se caracteriza comúnmente por estructuras que contienen espesores de cobre que van de 105 a 400 µm. Los PCB de cobre grueso se utilizan mucho en las salidas de alta corriente y en la optimización de la gestión térmica.

 

3.1.2 Ventajas del uso de un circuito de cobre grueso (pesado) en una placa de circuito impreso en blanco

 

Hay muchos beneficios asociados con el uso de un circuito de cobre denso en un PCB en blanco. Por ejemplo, aporta una mayor capacidad de transporte de la corriente, una mayor resistencia en términos de tensión térmica y una mayor resistencia mecánica, especialmente en los lugares de conexión. Además, conduce a una eficiente transferencia de calor a través de la placa.

 

3.2 Cómo crear una placa PCB en blanco en Eagle

 

Crear una placa de PCB en blanco en Eagle puede ser una tarea tediosa. Pero cuando se hace de la manera correcta, entonces es bastante simple.

 

3.2.1 Empezando

 

Primero, tendrás que descargar el software de Eagle en tu ordenador e instalarlo. Después de la instalación, tendrás acceso al panel de control de Eagle. Sólo tienes que hacer clic en el "panel de control" y seleccionar "Nuevo proyecto". Elija un nombre para su proyecto y luego haga clic con el botón derecho del ratón sobre él. Seleccione Nuevo Esquema.

 

3.2.2 Diseño de su esquema de placa de circuito impreso en blanco

 

Después de abrir un Nuevo Esquema, abrirá un espacio de trabajo en blanco desde donde dibujarás los esquemas de tu tablero. Asegúrate de que el tamaño de la rejilla es de 1 mm antes de añadir algo a los esquemas del PCB. Selecciona Add Option (Añadir opción) si quieres añadir componentes al esquema.

Ahora, conecta todos los componentes en el editor de esquemas haciendo clic en la opción Red. No olvides guardar el archivo del esquema. Elija las partes que le gusten y haga clic en OK. Ahora puedes seguir adelante y añadir todos los elementos necesarios para completar el circuito. Renombra el archivo a un nombre que sea fácil de entender.

 

3.2.3 Diseño de la disposición de la placa de circuito impreso en blanco

 

Ahora proceda a diseñar el diseño del PCB haciendo clic en el icono Cambiar a la placa. Verá una nueva ventana que consiste en un espacio negro que domina una parte significativa de la pantalla. También verán un área gris a la izquierda. El espacio negro es el área del tablero, mientras que la pantalla es el editor del diseño del tablero de circuitos impresos. Mueva todos los componentes de la parte gris al Pizarrón y colóquelos como desee.

Usando la herramienta de Ruta, haz conexiones de un pin a otro. Después de completar las conexiones, comprueba si hay errores. El archivo de la pizarra se guardará como una extensión .brd, y ahora, la placa de circuito impreso generada por ordenador está lista para su fabricación.

 

3.3 Cómo utilizar una placa de PCB en blanco

 

Una placa de circuito impreso en blanco sirve como base para todos los componentes que harán el circuito impreso funcional real. Es una pizarra en blanco que se utiliza para colocar los elementos esenciales. Una en blanco es inútil si carece de todos los componentes necesarios. Hay dos formas principales de hacerlo: la tecnología de montaje superficial (SMT) y la tecnología de agujeros pasantes.

 

3.3.1 Ventajas

 

Algunas ventajas de la SMT incluyen:

  • Da lugar a una mayor densidad de componentes, lo que significa que muchos componentes pueden caber en un área pequeña.
  • Es fácil colocar los componentes en ambos lados de la tabla.
  • Bajos costos de producción.
  • Las vibraciones y las sacudidas no obstaculizan el rendimiento.
  • Producción de circuitos rápida y consistente.

 

3.3.2 Desventajas

 

  • No es adecuado para componentes de alto voltaje, alta potencia y enormes.
  • Es propenso a dañarse bajo condiciones térmicas severas.
  • Es una tarea de reparación debido a los componentes de pequeño tamaño.
  • No es adecuado para componentes que requieren una constante desconexión y conexión.

 

3.3.3 Tecnología de agujeros pasantes

 

La tecnología de agujeros pasantes es otra tecnología de montaje que implica la perforación de agujeros en el PCB en blanco. Incluye la inserción de cables en la placa y la soldadura de los cables a las almohadillas en el otro lado del PCB.

 

3.3.4 Ventajas

 

  • Es una elección ideal para grandes circuitos donde la mayor potencia y el estrés mecánico son típicos.
  • Confiable en comparación con el SMT, ya que los componentes tienden a unirse fuertemente en la placa.
  • Perfecto para sistemas que necesitan una alta tolerancia al calor.
  • Adecuado para aplicaciones aeroespaciales y militares.

 

3.3.5 Desventajas

 

  • Altos costos de producción.
  • El proceso de montaje es algo complicado.
  • Lentas velocidades de producción.

 

3.4 Cómo conectar los componentes a una placa de circuito impreso en blanco

 

Mucha gente sabe que el proceso de conectar componentes a un PCB se conoce como montaje. Sin embargo, el método en sí mismo se conoce como soldadura.

 

3.3.4 Soldadura

 

La soldadura es el proceso de unión de dos o más elementos entre sí mediante el proceso de fusión de la soldadura o de un material de relleno entre ellos. La soldadura es una solución perfecta para unir partes eléctricas ya que no se dañarán. Los soldadores normales son ideales para proyectos fáciles. Sin embargo, la producción industrial requiere máquinas complejas que produzcan conexiones de alta calidad.

 

3.4.2 Desolidarización

 

La desoldadura implica el desprendimiento de componentes/piezas de un PCB. Desoldar consiste en deshacerse del material de soldadura, las conexiones soldadas y otros elementos de un PCB. Todo esto se hace ya sea para reparación, salvamento o reemplazo.

 

3.5 Dónde comprar una placa de circuito impreso en blanco

 

Para ser honesto, el proceso de diseño de un PCB en blanco es una tarea tediosa que es mejor dejar a los expertos en la materia. Nuestro consejo es que si no puedes hacer uno por tu cuenta, entonces no hay ningún daño en comprar uno de fabricantes experimentados.

 

3.5.1 Cómo encontrar un proveedor fiable

 

Mirando alrededor hoy, notarán que hay cientos de proveedores de PCB en blanco en el mercado. Desafortunadamente, no todos ellos son quienes dicen ser. Algunos de ellos entregan PCB desnudos de mala calidad que no cumplen las especificaciones requeridas. Para estar seguros, hay que tener en cuenta lo siguiente:

 

3.5.2 Marca y experiencia de la compañía

 

La marca y la experiencia de la compañía importan cuando se trata de seleccionar un proveedor de PCB en blanco. ¿Qué dicen los demás sobre el proveedor de su elección? ¿Cuánto tiempo llevan suministrando PCB en blanco? ¿Sus críticas son positivas? Asegúrese de tratar con marcas de renombre con décadas de experiencia.

 

3.5.3 Capacidad de fabricación

 

Sería muy desventajoso para ti si trabajas con un proveedor que no puede satisfacer tus necesidades específicas. Necesitas asegurarte de que tu proveedor externalice parte de los procesos de fabricación. En caso de que haya algún tipo de subcontratación, entonces examine la empresa para asegurarse de que pueden satisfacer sus necesidades.

 

3.5.4 Referencia de costos y cotizaciones

 

Los costos de fabricación son cruciales cuando la búsqueda de un proveedor de PCB en blanco importa mucho. Las cotizaciones bajas son signos de bajos estándares de calidad en la producción. Pero de nuevo, las cotizaciones enormes serían desastrosas si los tableros no se corresponden con las especificaciones de diseño de los clientes.

 

3.5.5Excelentes servicios postventa

 

La verdadera calidad de un proveedor de PCB estelar está en sus servicios de postventa. Un proveedor de confianza es aquel que tiene procedimientos para ayudar a los clientes una vez que han comprado un producto. Busque proveedores con asistentes de atención al cliente informados y educados, listos para ayudarle en caso de que tenga algún problema.

 

3.5.6 Consejos de expertos a tener en cuenta al comprar

 

Cuando compre PCB en blanco, asegúrese de que sólo compra a proveedores de confianza conocidos por sus entregas de alta calidad. Además, asegúrese de que su proveedor cumpla con los estándares ISO9001, UI y RoHS. No olvide comprobar si su proveedor tiene una relación de trabajo saludable con los distribuidores de componentes también. Por último, no siempre vaya a un proveedor de talla única. Busque en todas partes para encontrar lo mejor del mercado.

 

3.5.7 Dónde conseguir una placa de PCB en blanco de calidad

 

Puede encontrar varias compañías que suministran placas de PCB en blanco si quiere obtener PCB desnudo de alta calidad. En ese caso, puede elegir empresas de PCB con más de diez años de experiencia en la producción, y creer que pueden suministrar placas de PCB de alta calidad que cumplan con las normas de la industria.

 

imagen de cerca de un PCB desnudo

(imagen de cerca de un PCB desnudo)

 

2. la Placa de Circuito PCB--Tamaño estándar del panel de PCB: lo que necesita saber

 

¿Eres nuevo en el mundo del PCB? Si es así, entonces hay algunas cosas que necesita saber. En esta sección, aprenderás elementos esenciales como el tamaño del panel del PCB, el tamaño estándar del tablero y el tamaño del panel de fabricación, entre otros. Aquí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta:

 

1. Tamaño del panel del PCB

 

Cada PCB tiene una razón para su fabricación. Debido a esto, encontrarás que habrá diferentes tamaños de estos tableros en el mercado. Existen varios métodos de penalización. Para conseguir la función y el tamaño deseados, los fabricantes utilizan diferentes métodos. Además, el tamaño del panel es importante ya que los paneles con grandes paneles pueden costar más en su fabricación.

 

2. Tamaño estándar del panel de PCB

 

Cuando se habla del tamaño del panel de PCB del soporte, a menudo surgen discusiones sobre el grosor de la placa de circuito. Si el ancho no se mide correctamente, entonces el PCB no funcionará como se pretende. Cuando se habla del tamaño estándar del panel del PCB, entonces el grosor de la placa de circuito promedio tiene que ser de 0,063 pulgadas.

 

3. Tamaño estándar la Placa de Circuito PCB

 

El tamaño estándar de los paneles de PCB también es algo que hay que saber cuando se trata de PCB en blanco. Para un fabricante típico de PCB, el tamaño estándar del panel de PCB debe ser de 18 x 24 pulgadas. El tamaño estándar del panel de PCB puede afectar la eficiencia y la funcionalidad de la placa. La mayoría de los fabricantes optan por utilizar el tamaño estándar, principalmente para minimizar los costos de fabricación. Además, el tamaño estándar es fácil de configurar, lo que significa menos trabajo para los fabricantes.

 

4. Tamaño del panel de fabricación de PCB

 

La construcción de un PCB mediante el uso del tamaño estándar del panel de PCB es beneficiosa para los fabricantes, ya que hace que todo sea más rápido y ligero para ellos. Los PCB en blanco tienen diferentes tamaños de panel. Por lo tanto, es esencial saber cómo decidir el tipo de tamaño de panel de fabricación que es ideal para sus placas de circuito. Si obtienes PCB que contienen dimensiones fuera del tamaño de panel estándar de PCB, entonces debes ser perspicaz al seleccionar el tamaño de panel de tu PCB.

 

ingeniero de medición del panel de multímetros

(ingeniero de medición del panel de multímetros)

 

3. la Placa de Circuito PCB--Espesor estándar de los PCB - Determinar los estándares correctos

 

1. Espesor estándar del PCB

 

Como se ha señalado anteriormente en el texto, el grosor estándar de un PCB es de 0,063 pulgadas o 1,57 mm. La razón de por qué el ancho estándar es de 0,063 pulgadas es simple de entender. Durante la industria de los contrachapados, el ancho de las láminas de contrachapado era de 0,063 pulgadas.

 

1.1 Espesor de la placa de circuito impreso

 

Hace varias décadas, tanto la capa superior como la inferior de un PCB contenían baquelita como material de fabricación. Con ello, el grosor era de 0,0065 pulgadas. Pero con el tiempo, el uso y los sustratos y otros materiales vieron reducir el espesor del PCB por debajo de 0,0065 pulgadas.

 

1.2 Espesor del cobre del PCB

 

El cobre es un material esencial que dicta la funcionalidad y el área de aplicación de un PCB. La mayoría de las veces, la onza de cobre va en la fabricación de los PCB. Además, los fabricantes de PCB presumen de este grosor. Pero supongamos que la corriente tiene que pasar a través del tablero, entonces necesitarás más de 1 onza de cobre.

 

1.3 Espesor de las trazas de PCB

 

El grosor del trazo es el grosor que el diseñador consigue determinar. Al aumentar la corriente, las trazas de cobre comenzarán a calentarse y la temperatura del PCB aumentará. Cuando el PCB no puede soportar altas temperaturas, comienza a dañarse. Pero para evitar tales casos, el rastro tiene que ser lo suficientemente grueso como para dar lugar a un alto flujo de corriente.

 

2. Espesor estándar del PCB Fr-4

 

Fr-4 significa retardante de llama, mientras que los cuatro representan la clase de materiales empleados. El grosor de Fr-4 se mide típicamente en pulgadas o milímetros. Normalmente, la profundidad estándar del PCB Fr-4 es de 3 a 10 pulgadas.

 

3. Espesor estándar del núcleo del PCB

 

Cuando se fabrica un núcleo estándar de PCB, hay que tener en cuenta algunas cosas, como las láminas de cobre utilizadas en la formación de materiales Fr-4. Tienen que ser lisas y de un grosor exacto. Sin embargo, el grosor típico del núcleo del PCB debe ser de 0,063 pulgadas o 1,57 mm. Es el nivel estandarizado definido para el largo.

 

3.1 Rango de espesor del núcleo de los PCB

 

El peso del espesor del núcleo de un PCB varía de media onza a tres onzas. Hay que recordar que el peso incluye el material de cobre. Pero si un fabricante hace un PCB con diferentes pesos de cobre, entonces puede suponer un aumento de las cargas y un mal funcionamiento del PCB. Para lograr el grosor adecuado del núcleo del PCB, puede considerar la posibilidad de utilizar láminas de preimpregnado para obtener el grosor deseado.

 

4. Espesor estándar del PCB de dos capas

 

A lo largo del tiempo, hemos sido testigos del desarrollo de tableros de múltiples capas. Con el avance continuo de la tecnología, las capas múltiples dan lugar a cargas adicionales manteniendo un grosor de 63 mm. Ahora, tenemos PCBs con varias capas, como se discute a continuación:

 

4.1 Espesor estándar de una placa de circuito impreso de dos capas

 

También conocido como un PCB de doble cara, es un PCB que contiene dos capas de cobre con alguna capa de sustrato entre ellas.

 

4.2 Estándar de espesor de PCB de cuatro capas

 

Estos consisten en cuatro capas destinadas a enrutar las señales eléctricas. El grosor estándar de un PCB de cuatro capas es de 0,125 pulgadas.

 

5. Tolerancia del espesor del PCB

 

La tolerancia al espesor es la tolerancia del sustrato empleado en el proceso de fabricación de un PCB. Es importante señalar que esto puede ser poco o más de la cantidad real del material.

 

una imagen cercana de un grueso PCB

(una imagen cercana de un grueso PCB)

 

4. la Placa de Circuito PCB--Piscina multicapa - Lo que necesita saber sobre el PCB multicapa

 

Supongamos que eres nuevo en el mundo de los PCB. Te sorprendería saber que hay PCBs con más de una capa. En esta sección, vamos a ver diferentes capas de PCB.

 

1. ¿Qué son las capas de PCB potentes?

 

Todos los dispositivos electrónicos que utilizamos hoy en día contienen PCB. Algunos tienen PCB con una sola capa, mientras que otros tienen muchas capas. Las capas de PCB hacen referencia al número de capas que se encuentran en un determinado PCB.

 

2. Apilamiento de Capas

 

El apilamiento de capas es la disposición de las capas de cobre y las capas aislantes para obtener un PCB antes del diseño de la disposición. El apilamiento permite a los ingenieros reducir el ruido externo, la interferencia y la radiación. Con un apilamiento adecuado del PCB, los ingenieros logran una alta integridad de la señal.

 

3. Tipo de capas del PCB

 

El propósito y la aplicación de un PCB determinará el número de capas que debe tener. A continuación se presentan algunos de los tipos de capas de PCB:

 

3.1 Una capa de PCB

 

Como su nombre indica, se trata de PCB que contienen una sola capa de material dieléctrico y conductor soldado y laminado. Es simple de diseñar, lo que significa que su producción es realizable a granel. Se pueden encontrar en los principales aparatos de oficina y del hogar, como despertadores y calculadoras.

 

3.2 PCB de dos Capas

 

También, llamado PCB de doble capa, contiene dos capas de material de sustrato. Son comunes en casi todas partes, debido a su mayor capacidad y flexibilidad. Además, son menos complicados de producir.

 

3.3 PCB de cuatro Capas

 

De nuevo, como su nombre indica, un PCB de cuatro capas contiene cuatro capas separadas de cobre que se utilizan en el enrutamiento y la energía. Tienen un diseño elaborado y estable comparado con los PCB de una y dos capas. También son muy duraderos e ideales para dispositivos tanto sofisticados como simples.

 

3.4 Placa de circuito impreso de seis capas

 

Estos entran dentro de la categoría de los PCBs multicapa más avanzados: las aplicaciones industriales de potencia total, los dispositivos electrónicos y los dispositivos tecnológicos. Consistentes en 6 capas, son incluso más duraderos que los PCB de cuatro capas. Se pueden encontrar en ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y dispositivos de almacenamiento de datos como los discos duros.

 

3.5 PCB de Ocho Capas

 

Son como los PCB de seis capas. Sin embargo, vienen con cuatro capas planas y cuatro señales de cobre. La mayoría de los dispositivos de alta tecnología y sistemas informáticos dependen de los PCB de ocho capas. Además, se pueden encontrar en industrias como la gubernamental, la aeroespacial, la sanitaria y otras aplicaciones comerciales.

 

3.6 PCB de Varias Capas

 

Estos consisten en capas que pueden llegar hasta 12 o incluso más. Por ejemplo, los PCB de diez capas tienen un total de seis capas de señal y cuatro capas planas de cobre. Los PCB de doce capas son un poco más potentes que los de diez capas. Los PCB multicapas tienen un gran uso en equipos médicos, informática avanzada y aplicaciones de alta tecnología.

 

3.7 32 Capas de PCB

 

Estos son los tableros multinivel más avanzados que existen. Su producción requiere mucha precisión y una fabricación avanzada. Encuentran un gran uso en aplicaciones militares y médicas, y ofrecen alta velocidad, alta capacidad y alta funcionalidad.

 

4. Piscina multi-cap

 

Para diseñar un PCB, primero necesitarás un software. Para una tarea sin errores, puede considerar el uso del software Eagle. Brevemente, aquí están las etapas:

 

4.1 Crear un esquema

 

Un esquema es una base o una hoja de ruta para diseñar su PCB. Haga un dibujo de dónde encajará cada componente. Usando el software Eagle, puedes usar las herramientas disponibles para replicar el esquema hecho a mano que hiciste antes.

 

4.2 Diseño del PCB

 

Después del esquema, ahora crea tu diseño. Puedes empezar dibujando todas las especificaciones en un tablero o seleccionando las cuadrículas apropiadas para diseñar tu plan. También puedes usar la función de comprobación de las reglas de diseño, y te ayudará a conseguir el diseño final de tu PCB.

 

5. PCB multi-cap

 

A estas alturas, debe ser consciente de lo que constituyen los PCB multicapa. Son PCB con más de una capa. A diferencia de los PCB de una sola capa, los PCB multicapa están compuestos por materiales de alta precisión, lo que significa que sus costes de producción son elevados. Ahora, centrémonos en los pasos para conseguir un PCB multicapa.

 

6. la Placa de Circuito PCB--PCB multicapa de bricolaje

 

Los siguientes son PCB multicapa de bricolaje:

 

6.1 Biblioteca de ajustes para diseños de PCB multicapa

 

un PCB multi-cap

(un PCB multi-cap)

 

Primero, configura tu biblioteca de CAD para que puedas hacer diseños multicapa. Aquí podemos usar este tipo de software. Puedes usar software como FreePCB, KICAD, o Design Spark para dibujar, diseñar y desarrollar un concepto de PCB. Un ejemplo apropiado de esto fue el lanzamiento inicial de las placas A64-OLinuXino usando el software Eagle.

 

6.2 Capas planas negativas

 

planos negativos de un PCB

(planos negativos de un PCB)

 

Es posible que tengas que usar capas de planos de imagen negativa para obtener planos de tierra y poder en la disposición de tu tablero. Sin embargo, debes asegurarte de que las capas de plano negativo tengan las distancias adecuadas para usar las formas de la almohadilla y la huella.

 

6.3 Formas de almohadillas de capas de señales internas

 

una imagen de una capa de almohadilla cilíndrica

(una imagen de una capa de almohadilla cilíndrica)

 

Las almohadillas de las capas internas y externas podrían diferir. Algunas tienen forma cuadrada mientras que otras tienen forma circular. Si es posible, configura tu biblioteca para conseguir diferentes formas de almohadillas. Un ejemplo apropiado de esto es mirando los LEDs. La mayoría de ellos se basan en PCB con forma de almohadilla cilíndrica.

 

6.4 Piezas de Dibujo

 

un diagrama esquemático de un PCB

(un diagrama esquemático de un PCB)

 

Dibuja las piezas, pero si encuentras este proceso difícil, entonces debes buscar ayuda en un taller de fabricación. No hay ningún daño en probar los servicios de un experto si no puedes dibujar las piezas por ti mismo. Un excelente ejemplo de esto es mirando los servicios que nosotros en OurPCB ofrecemos a los clientes que necesitan ayuda con los esquemas.

 

6.5 Consejos de diseño

 

planos de tierra de un PCB

(planos de tierra de un PCB)

 

Para una mayor integridad de la señal, utilice las capas de energía y del plano de tierra. También puedes minimizar el tamaño de las placas si el taller de fabricación lo permite. Si utiliza capas de señal adyacentes, encamine una capa de señal horizontalmente y la otra verticalmente en la segunda y tercera capa.

 

5. la Placa de Circuito PCB--10 Cosas que Debes Saber Sobre los Circuitos Avanzados PCB

 

1. Industrias cubiertas por circuitos avanzados

 

Como se ha señalado anteriormente, los PCB encuentran su uso casi en todas partes. Los encontrarás en teléfonos, relojes, cámaras, portátiles y máquinas de escanear, entre otros. Las industrias cubiertas por los circuitos avanzados incluyen el campo militar, el campo médico, la electrónica automotriz, el equipo industrial y el equipo de telecomunicaciones.

 

2. Selección de materiales de circuitos avanzados

 

A diferencia de los PCBs convencionales, los circuitos avanzados encuentran un uso sustancial en equipos con altas vibraciones. Por lo tanto, requieren materiales con la capacidad de manejar el calor y la energía de manera efectiva. Por esta razón, la selección cuidadosa de su contenido es primordial.

 

3. Circuitos Avanzados Tamaño Especial

 

El tamaño es esencial cuando se trata de circuitos avanzados. Ya que tienen que alimentar equipos de alta energía, entonces tienen que tener un formato significativo. Los PCB de pequeño tamaño pueden no lograr las funciones previstas.

 

4. Tipo de PCB Avanzado

 

En general, los PCB avanzados van desde los de doble capa hasta los de 32 capas. Es necesario elegir uno dependiendo de la industria a la que se preste servicio.

 

5. Pasos operativos exigentes del PCB avanzado

 

Los PCB avanzados encuentran su aplicación en equipos electrónicos de alta precisión que solemos utilizar a diario. La fabricación de placas de circuitos avanzados es uno de esos ejercicios de tareas a los que se someten los diseñadores de PCB. No es un proceso fácil como tal transformar un diseño de PCB de su diseño a una estructura física.

Cuando se trata de PCB de alta precisión, hay varios pasos exigentes a los que hay que prestar atención. Algunos de estos exigentes pasos de funcionamiento incluyen el uso de cobre pesado, el intento de reducir el espacio cubierto por la placa base y el intento de hacer agujeros con un láser. Estos son algunos de esos pasos de operación muy exigentes asociados con los PCB avanzados.

 

6. Equipo avanzado de producción de PCB

 

Es simple de entender; se requiere un equipo de última generación para fabricar PCBs avanzados. Para obtener la mejor calidad, debe tener un equipo detallado;

Probador de AOI

El Probador AOI es un instrumento de prueba ubicuo; casi todas las fábricas de fabricación de PCB lo tienen.

 

Un ingeniero trabajando en un probador de AOI

(Un ingeniero trabajando en un probador de AOI)

 

Sonda Voladora Probador de Electricidad

 

El probador de la sonda voladora es un equipo de prueba automático que ha estado en uso. En comparación con otras formas de equipos de prueba automatizados, los comprobadores de sondas volantes tienen muchas ventajas en aplicaciones específicas.

 

Probador de Electricidad de Sonda Voladora

(Probador de Electricidad de Sonda Voladora)

 

Probador de espesor de cobre

 

El medidor de espesor de cobre puede medir instantáneamente y con precisión el espesor de la lámina de cobre.

 

 

Un medidor de espesor de cobre

(Un medidor de espesor de cobre)

 

Analizador metalográfico

Mediante una variedad de métodos de esmerilado, pulido y grabado para tratar una superficie metálica. Después de la preparación, se analiza con un microscopio óptico o electrónico. Utilizando sólo técnicas metalográficas, los técnicos cualificados pueden identificar las aleaciones y predecir las propiedades de los materiales.

 

Un analizador metalográfico

(Un analizador metalográfico)

 

Comprobador de impedancia

Un comprobador de impedancia es un dispositivo electrónico que un técnico cualificado puede utilizar para medir el nivel de resistencia en el bucle de tierra, y luego asegurarse de que es lo suficientemente bajo como para permitir que fluya suficiente corriente a través del circuito y hacer funcionar el dispositivo de protección cuando se detecta un fallo.

 

Un probador de impedancia

(Un probador de impedancia)

 

Espectrómetro de espesor de metal

El espectrómetro de espesor de metal puede medir con precisión el espesor del metal en unos pocos segundos, lo que es esencial en el proceso de fabricación de PCB.

 

la Placa de Circuito PCB--Un probador de impedancia

( Un probador de impedancia)

 

Proyector de medición 2D

Puede medir con rapidez y precisión puntos, líneas, círculos, arcos, rectángulos y círculos.

 

la Placa de Circuito PCB--Un proyector de medición 2D

(Un proyector de medición 2D)

 

7. Completar los estándares de prueba de los circuitos avanzados

 

Los PCB avanzados requieren algunas de las mejores estrategias de prueba. Por ejemplo, puede considerar el uso de estándares de prueba de IPC conocidos como los mejores en el campo.

 

8. Vida útil de la placa de circuito PCB avanzado

 

La vida útil ideal de una placa de circuito PCB avanzada es de unos diez años, después de los cuales puede requerir algún tipo de sustitución. Pero hay varias cosas que se pueden hacer para aumentar la vida de los circuitos avanzados. Por ejemplo, hay que prestar atención a la soldadura.

Dependiendo de la soldadura que utilice y del método de soldadura, puede aumentar la vida útil de sus PCB más allá de diez años. Además, es posible que tenga que asegurarse de que utiliza el recubrimiento de conformidad con las normas de la industria aplicado por su fabricante. Además, asegúrese de que el entorno de almacenamiento esté libre de humedad, además de proporcionar un manejo adecuado de sus placas.

 

9. Tendencias futuras de desarrollo de los circuitos avanzados de PCB

 

Según los pronósticos, la placa de circuito PCB avanzado seguirá creciendo. Serán una producción de PCB más rápida y eficiente.

 

10. La elección de la empresa de fabricación de PCB avanzados

 

Cuando busques una empresa de fabricación de PCB avanzada, asegúrate de trabajar con aquellos que han estado en el campo por décadas. Ve por aquellos con una buena reputación y muestra el valor a sus clientes.

 

la Placa de Circuito PCB

(Una foto cercana de un PCB avanzado)

 

Conclusión:

 

En resumen, sin los PCB, los aparatos electrónicos que usamos diariamente no funcionarán como se desea. La fabricación de los PCB empieza por tener en su lugar un PCB en blanco sin nada en él. A partir de ahí, tiene lugar la colocación de los componentes, siempre que el esquema, y la disposición es completa.

Dependiendo de la función, se puede elegir el número de capas que se desee. ¿Está usted en el mercado para algunos de los mejores PCB que funcionarán en su dispositivo sin fallos? Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, y podemos discutir más preguntas sobre la placa de circuito impreso.