Аппаратное и программное обеспечение, которое питает современные электронные устройства, развивается очень быстро, но в прототипном дизайне все еще есть ключевые узкие места, особенно непредвиденные и дорогостоящие задержки в разработке плат PCB и PCBA. В ответ 3D - печать теперь используется для производства профессиональных плат PCB и плат PCBA, что дает преимущества с точки зрения экономии времени, затрат и инноваций.
Хотя 3D - печать PCB используется в различных профессиональных и энтузиастских приложениях, до недавнего времени мы не видели, как эта технология развивается в электронике, такой как PCB - платы.
На каждом этапе разработки продукта дизайнеры электроники и инженеры должны представить прототипную доску для тестирования. В настоящее время стандартное производство ПХД является многоэтапным, трудоемким и материалоемким процессом, который часто передается на внешний подряд.
Время ожидания сложных прототипов в процессе проектирования и тестирования может увеличиться на несколько недель вместо быстрых прототипов. Кроме того, если прототип покажет какие - либо дефекты, для перепроектирования потребуются дополнительные дни или недели, прежде чем дизайн будет запущен в производство. Предыдущие испытания были протестированы, что создает коммерческий риск для своевременной разработки продукта. Принтер также может сэкономить деньги и даже позволить пользователям создавать модели, которые обычно трудно или невозможно произвести. PCBA или модель, которая использует время, затрачиваемое на текущий производственный процесс. В конечном счете, качество конечного продукта может быть улучшено или даже создать совершенно новый электронный мир.
Сама пластина PCB изготовлена из изоляционных и теплоизоляционных материалов, которые не поддаются изгибу. Небольшой материал, который можно увидеть на поверхности, - медная фольга. Медная фольга первоначально была покрыта всей пластиной PCB, но во время изготовления часть из нее была травлена, а остальная часть превратилась в тонкую сеть. Эти линии называются проводами или проводами и используются для обеспечения соединения цепей для компонентов на PCB.
Как правило, PCB - платы и PCB - платы имеют зеленый или коричневый цвет. Это цвет антифлюса, который представляет собой изоляционный защитный слой, который защищает медную проволоку от сварки деталей в неправильном месте. В настоящее время на материнских платах и видеокартах используются многослойные пластины, что значительно увеличивает площадь проводки.
Многослойные пластины в основном используют одностороннюю или двустороннюю соединительную пластину и добавляют слой изоляции между каждой пластиной, прижимая вместе.
Количество слоев PCB означает наличие нескольких отдельных слоев проводки. Как правило, слои являются четными и включают два внешних слоя. Обычные пластины PCB обычно имеют структуру от 4 до 8 слоев. Многие фабрики по производству чипов PCB могут видеть слои, глядя на разрезанную поверхность пластины PCB, но на самом деле никто не имеет такого хорошего зрения.
Для соединения многослойных плат PCB с многослойными схемами PCBA используются технологии погребенных и слепых отверстий. Основная плата PCB и видеокарта в основном используют 4 - слойные PCB - платы, некоторые используют 6 - слойные PCB, 8 - слойные PCB и даже 10 - слойные PCB - платы.
Если вы хотите увидеть, сколько слоев в PCB, вы можете узнать это, наблюдая за направляющими отверстиями, поскольку 4 - слойные пластины, используемые на основной плате и карте дисплея, являются первым и четвертым слоями проводки, а другие слои имеют другие цели (наземные линии и источники питания), поэтому, как и двухслойные пластины, перфорация проникает в пластину PCB.