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Technologie PCB - Un article pour comprendre les différences entre les trois méthodes de puzzle PCB

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Technologie PCB - Un article pour comprendre les différences entre les trois méthodes de puzzle PCB

Un article pour comprendre les différences entre les trois méthodes de puzzle PCB

2021-09-06
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Author:Aure

Un article pour comprendre les différences entre les trois méthodes de puzzle PCB

Pourquoi faire un puzzle PCB? Pour les clients, l'épissure de PCB est pour faciliter le plugin; Pour les fabricants de PCB, PCB Splice est conçu pour améliorer l'utilisation de la carte et économiser sur les coûts de production. Les puzzles de PCB sont généralement disponibles de trois manières: V - cut (V - cut), poinçonnage et bandes de connexion creuses. Le petit recueil suivant vous l'expliquera en détail:

Méthode de scie verticale PCB - V cut

Les découpes en V, également appelées découpes en V (V - cut), sont couramment utilisées dans les plaques régulières. La coupe en V consiste à dessiner une rainure à la jonction de deux planches. Il suffit de mettre les deux planches ensemble et de laisser un peu d'espace entre elles (généralement 0,4 mm), mais la connexion des planches à cet endroit est relativement mince et facile à déconnecter. En jongleant, les bords des deux planches doivent être fusionnés. Les incisions en V sont généralement droites et ne présentent pas de traces complexes telles que des arcs incurvés. Lorsque vous attachez des planches, essayez de rester en ligne droite. Les découpes en V peuvent être représentées par des lignes 2D sur toutes les couches.

PCB Puzzle méthode poinçonnage trous

Pour les cartes PCB irrégulières, telles que les cartes PCB rondes, vous ne pouvez pas effectuer de découpe en v. À ce stade, des trous de poinçonnage sont nécessaires pour connecter la carte. Ainsi, les trous de poinçonnage sont généralement utilisés pour les plaques profilées. Les bords des deux plaques sont reliés par une plaquette, tandis que la jonction entre cette plaquette et les deux plaques comporte de nombreux petits trous, de sorte qu'il est facile de rompre. Après la rupture, le bord de la planche est comme le bord d'un timbre, de sorte que cette méthode de planche est appelée trou de timbre.



Un article pour comprendre les différences entre les trois méthodes de puzzle PCB

Bande de connexion creuse de méthode d'épissure de PCB

Les bandes de connexion creuses sont généralement utilisées dans des plaques à technologie semi - ajourée. Ils se connectent en utilisant des plaques très étroites, qui sont similaires à des trous de poinçonnage. La différence est que la partie de connexion de la bande de connexion est un peu étroite et qu'il n'y a pas de trous sur les deux côtés. La méthode d'attelage de la bande de connexion creuse a un inconvénient: après la déconnexion de la planche, il y aura des bosses très visibles. Les trous de poinçonnage ont également des renflements qui sont moins visibles car ils sont séparés par des trous de passage. Certains pourraient penser qu'il ne suffit pas d'utiliser un poinçon, alors pourquoi utiliser une bande de connexion creuse? En effet, lors de la réalisation d'un module demi - trou sur tous les côtés, ni les trous emboutis ni les découpes en V ne peuvent être utilisés. Ils ne peuvent être connectés qu'aux quatre coins du module par des bandes de connexion creuses.

Ce qui précède est la différence entre les trois méthodes de puzzle PCB partagées par l'éditeur. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez consulter notre service clientèle en ligne. IPCB est une entreprise de fabrication de haute technologie axée sur le développement et la production de PCB de haute précision. IPCB est heureux d'être votre partenaire commercial. Notre objectif d'affaires est d'être le fabricant le plus professionnel de PCB de prototype dans le monde. Principalement axé sur le PCB haute fréquence à micro - ondes, la pression de mélange à haute fréquence, le test IC multicouche ultra - élevé, de 1 + à 6 + HDI, anylayer HDI, substrat IC, carte de test IC, PCB flexible rigide, PCB fr4 multicouche ordinaire, etc. les produits sont largement utilisés dans l'industrie 4.0, les communications, le contrôle industriel, le numérique, l'énergie, l'ordinateur, l'automobile, le médical, l'aérospatiale, l'instrumentation, IOT et autres domaines.