Dört tahtalarının isimleri: keramik devre tahtaları, alumini keramik devre tahtaları, aluminium nitride keramik devre tahtaları, devre tahtaları, PCB tahtaları, aluminium substratları, yüksek frekans tahtaları, kalın baker tahtaları, impedans tahtaları, PCB, ultra-thin devre tahtaları, ultra Thin devre tahtaları, basılı (baker etkin teknolojisi) devre tahtaları, etc. Devre tahtası devre miniaturiz ve intuitiv yapar. Bu devre, sabit devrelerin toplam üretiminde önemli bir rol oynuyor ve elektrik aletlerin düzenini iyileştirir. Dört tahtası, basılı devre tahtası ya da basılı devre tahtası denilebilir. İngilizce adı (Yazılmış Çirket Taşı) PCB'dir. (Flexible Printed Circuit board) FPC devre board[1] (FPC devre board also is called flexible circuit board. A highly reliable and excellent flexible print circuit board made from imide or polyester film as the base material. It has the characteristics of high wiring density, light weight, thin thickness and good flexibility!) Soft and hard combinable plate FPC ve PCB'nin doğum ve geliştirmesi, yumuşak ve sert kombinatyon tabağının yeni ürünü doğdu. Bu yüzden, kuvvetli fleksiyon tahtası fleksibil devre tahtası ve güçlü devre tahtasıdır. Bastıktan sonra ve diğer süreçler, FPC özellikleri ve PCB özellikleriyle devre tahtası oluşturmak için gerekli süreç taleplerine göre birleştirilir. Sırtlar sayısına göre devre tahtası üç büyük kategoriye bölünebilir: tek taraflı tahta, iki taraflı tahta ve çoklu katı devre tahtası. İlki tek bir panel. En temel PCB'de, parçalar bir tarafta konsantre edilir ve kablolar diğer tarafta konsantre edilir. Çünkü kablolar sadece bir tarafta görünüyor, bu tür PCB tek tarafta devre tahtası denir. Tek taraflı paneller genelde pahalı üretilmek ve düşük olmak için basit, fakat zorluk çok karmaşık olan ürünlere uygulanamaz.
Çift taraflı tahtalar tek taraflı tahtaların uzantısıdır. Tek katı düzenlemesi elektronik ürünlerin ihtiyaçlarına uyuyamazsa, iki taraflı tahtalar kullanılmalı. İki tarafta bakra çarpılmış kablolar var, ve iki katın arasındaki çizgiler, gerekli a ğ bağlantıları oluşturmak için vias aracılığıyla bağlanılabilir. Çok katlı tahta üçden fazla yönetici örnek katı ve aralarında laminat edilen maddeler ile basılmış bir tahta referans ediyor. Aralarındaki yönetici örnekler gerektiğine göre bağlantılı. Çoklu katı devre tahtaları yüksek hızlı, çoklu fonksiyonun, büyük kapasitet, küçük volum, ince ve hafif ağırlık yönünde elektronik bilgi teknolojisinin geliştirilmesinin ürünüdür. Dönüş tahtaları özelliklerine göre fleksibil tahta (FPC), sert tahta (PCB) ve sert fleksik tahtalara (FPCB) bölüler.
Genelde tam bir makine birkaç basılı devre tahtasından oluşturur. Bu büyük ya da küçük olabilir. Her basılı tahtada olan devre sık sık devre diagram ında çizdirilir. Bu yüzden, komplett bir makine devre diagram ı sık sık sık sayı tablo devre diagramlarından oluşur. Her plate devre diagram ını anladıktan sonra tam makine devre diagramını anlayabilirsiniz. Her plate devre diagram ı bir ya da birkaç devre sistemi ve büyük plate devre diagramının karmaşıklığı, sıradan küçük ve orta boyutlu ekran televizyonun devre diagramı ile neredeyse aynı. Halbuki devre relativ karmaşık ve farklı plate devreleri farklı fonksiyonlar yapıyor. Devre diagramlarını okurken, doğru okuma yöntemleri ve adımları kullanılması için birbirlerine toplanarak kuralları vardır. Genelde dışarıdan içeriye çıkma yöntemini evlat edin. İçindeki ve dışarıdaki birleşme yöntemini kabul eden, geri ve ileri bağlanma yöntemini ve adımlardan ayrılıp tüm devre diagramlarını daha kolay okuyabilir. Resimlere bakmanın özel metodu adımları üç cümle ve üç adımlarda toplanabilir: dışarıdan başlayın, girişi seçin; boşluğu aç, önden ve arkadan iletişim kur; zorlukları analiz edin ve sonuna koyun.
Diğer sözlerde, ilk olarak, resimin girişi olarak devre kenarındaki en mantıklı ve kolay okuyan komponentlere ve devrelere bakın. Sinyal çizgisinin içindeki bu periferik okuyabilir parçalardan bir sürü devre veya integral blok bulunabilir (belki de sinyal akış yönüne karşı). Her bölümün karmaşıklığı ve zorluk her zaman farklıdır, ya da bazı komponentlerin grafikleri ve sembolleri genel komponentlerden farklıdır. Bu yerler resmin iç zayıflığı ve okumak kolay. Görmek için resim olarak kullanılabilir. İçeri giriş. Bu yerleri fotoğrafı okumak için geçici olarak seçebilirsiniz. Boşluğu açtıktan sonra, ileri, arkaya, sola ve sağa bağlanabilirsiniz. İlk adım yöntemiyle birlikte birçok devre okuyabilirsiniz. Okuyucu dikkatini çektiği sürece, okuyucuların devre diagram ında zaten tanıdığı birçok bağlantı olacak. Resimdeki boşluğu hızlı açmak ve derinlikle geliştirmek için onu yakalayın. En mantıklı ve kolay okuyan iç bağlantısı, özellikle büyük ölçekli bütün devreler integral devreler. 40'den fazla pinler ve 100'den fazla pinler var. Şekilde çok göz alıyorlar.
Genelde devre diagram ının merkezinde veya açık yerde yerleştiriler. Sonra, merkez olarak bu bütün devrelerle dışarıda genişletin ve birçok devre bulabilirsiniz. Bütünleştirilmiş devreleri iç çözümler olarak kullanmak için bir ön şartı var. Bu bütünleşmiş devrelerin özel türlerini bilmelisiniz, bütünleşmiş devrelerin özel fonksiyonlarını bilmelisiniz ve temel devrelerin isimlerini ve kullanmalarını tanıtmalısınız. Yoksa, resim okumasına çok rahatsız olacak. Bazen okuyucular zaten integral devrelerin çoğunu tanıdırlar, ama birkaç kişisel devrelerini tanıdırlar. Birleşik blok diagram ına ve kontekste dayanarak bilinmeyen bütün devre fonksiyonu tahmin edilebilir. Ayrıca devre diagram ında kolay okunmak ve hafıza almak için kolay bir içerik var. Bu da devredeki bir kısım olarak kullanılabilir. Örneğin, Çin karakterleri, şeklinde işaretlenmiş yabancı mektuplar veya kısayollar, bazı önemli ve kolay okuyulmuş komponentlerin grafik sembolleri, bazı ayarlanabilir dirençler veya potenciometler, etc. Bu kısayolları uygun ve düzgün kullanabilmek için okuyucular farklı yabancı mektupların ve kısayolların fiziksel anlamı ile tanışmalıdır. Bazı yabancı dil temsili (genellikle İngilizce) vardır ve okuyucular ses-görsel ekipmanlarda sık sık kullanılan profesyonel terimler ve kısayılarla tanışmalıdır. Okuyucular bu komponentlerin fonksiyonları, parametreleri ve göstericilerini tanıtmalı. Okuyucuların daha geniş bir bilgi menzili vardır. Bu resimleri okumak için faydalı ve okuyucuların bilinçli bir anlamı hatırlatması gerekir.