Встроенный резистор

Изготовление и монтаж печатных плат

ООО «Инпромсинтез» предоставляет профессиональные услуги по проектированию и изготовлению печатных плат и электронных модулей.

Оставьте Ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с Вами!

Порядок сборки встраиваемой техники с колодками

Чтобы найти техническую возможность встраивания AD в печатные платы и устройств поверхностного монтажа (SMD) в полости печатных плат, сначала необходимо провести исследования конструкции и технологического процесса.
A: дизайн трассировки

B: Процесс производства встроенной печатной платы

C: Закладные компоненты, собранные в полости. Сборка компонентов в полостях является одной из основных трудностей встраиваемой техники. С одной стороны, традиционная технология плоской печати паяльной пасты не применялась. В процессе пайки волной припоя после успешного монтажа газ в полости не выходит плавно, что приводит к большому количеству пустот припоя.

Процесс планирования и проектирования встроенных систем

Определить требования: Любая конструкция требует определенных требований, определите, что нужно для процесса сборки, а что не нужно.

Создание схем: После того, как мы определили все требования к дизайну, нам необходимо разработать комплексную схему.

Иметь автоматизацию программного обеспечения. для электронного дизайна: После того, как схема разработана, программное обеспечение для автоматизации играет важную роль в процессе сборки.

Выбор метода изготовления: мы решим, какой метод изготовления выбрать, исходя из требований заказчика, бюджета, необходимого времени и т. д. Тестирование: мы тестируем сборку печатной платы, чтобы убедиться, что все требования к конструкции выполнены.

Встроенные резисторы имеют преимущества по сравнению с SMT?

Преимущества, полученные при использовании встроенных резисторов, включают следующее:
1. Встроенные резисторы обеспечивают больше места на печатной плате, и мы часто можем добавить дополнительные функции или уменьшить размер печатной платы для небольших приложений и устройств.

2. Более короткая длина проводки

3. Уменьшите электромагнитные помехи и паразитные эффекты.

4. Чтобы избежать индуктивности и обеспечить лучшие электрические характеристики

5. Повышает общую целостность печатных плат.

Тип материала Tg Продукт ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
алюминий 130 T-111 Тоткинг
алюминий 130 УТС-2 (УТС-2АЛ) Политроника
алюминий 170 92ML Арлон
алюминий 185 ХПЛ-03015 Бергквист
алюминий 105 Т-лам 6061+ 1KA10 Помещик
алюминий 120 KW-АЛЭ Кинвонг
алюминий 140 DST-5000 Doosan
алюминий 140 Т-лам 5052 + 1КА04 Помещик
алюминий 170 ВТ-4А2 Вентек
алюминий 105 МЛ1КА Помещик
алюминий 105 СС1КА Помещик
алюминий 105 Т-Лам – Алко 6061+1КА04 Помещик
алюминий 105 TLam СС 1KA06 Помещик
алюминий 110 ТКП-1000 Бергквист
алюминий 120 КВ-АЛС Кинвонг
алюминий 130 CML-11006 Бергквист
алюминий 130 ИТ-859ГТА ИТЭК
алюминий 130 SA115 Шэнъи
алюминий 130 SA120 Шэнъи
алюминий 130 ТКБ-2Л Политроника
алюминий 140 SAR15 Шэнъи
алюминий 140 SAR20 Шэнъи
алюминий 140 УТС-4 Политроника
алюминий 140 УТС-8 Политроника
алюминий 145 ЭПА-М2 ИстПауэр
алюминий 150 HT-04503 Бергквист
алюминий 150 HT-07006 Бергквист
алюминий 150 HT-09009 Бергквист
алюминий 165 SSLLD Помещик
алюминий 168 СШТД04 Помещик
алюминий 168 СШТД06 Помещик
алюминий 170 92 мл диэлектрик Арлон
алюминий 170 ВТ-4А1 Вентек
алюминий 90 LTI-04503 Бергквист
алюминий 90 LTI-06005 Бергквист
алюминий 90 MP-06503 Бергквист
BT 180 G200 Остров
Погребенная емкость 170 ЗБК-1000 Санмина
Погребенная емкость 170 ЗБК-2000 Санмина
СЕМ-1 110 S3110 Шэнъи
СЕМ-1 130 KB-5150 Кингборд
СЕМ-3 130 DS-7209. Doosan
СЕМ-3 130 R1786 Panasonic
СЕМ-3 128 S2155 Шэнъи
СЕМ-3 130 ЦЕМ-3-98 Nanya
СЕМ-3 130 KB-7150 Кингборд
СЕМ-3 130 S2600 Шэнъи
СЕМ-3 132 S2130 Шэнъи
СЕМ-3 135 ЦЕМ-3-09НТ Nanya
СЕМ-3 140 R-1786 Panasonic
Керамические 250 RO4500 Роджерс
Встроенная емкость 120 C0614 3M
Встроенная емкость 120 C1012 3M
Встроенная емкость 120 C2006 3M
Эпоксидная смола ПТФЭ 210-240 Н4350-13РФ Нелько
Эпоксидная смола ПТФЭ 210-240 Н4380-13РФ Нелько
FR-1 130 КБ-3150Н Кингборд
FR-4 140 MTC-97 Грейс
FR-4 155 DE156 Остров
FR-4 170 IS420 Остров
FR-4 170 НПГН-170Р (ВЧ) Nanya
FR-4 170 Ту-862 КВ Тайваньский союз
FR-4 180 185HR Остров
FR-4 180 I-скорость Остров
FR-4 180 Ту-752 Тайваньский союз
FR-4 150 НПГН-150 Nanya
Эпоксидная смола FR-4 + BT 180 G200 Остров
FR-4 130 ГА-140-ЛЛ Грейс
FR-4 130 GW4010 GoWorld
FR-4 130 KB-6150 Кингборд
FR-4 130 Тлам СС 1КА Помещик
FR-4 133 Р-1755E Panasonic
FR-4 135 DE104ML Остров
FR-4 135 DS-7405. Doosan
FR-4 135 GW1500 GoWorld
FR-4 135 GW4011 GoWorld
FR-4 135 H140-1 / ФР-4-74 Хуачжэн
FR-4 135 IT-588 ИТЭК
FR-4 135 KB-6160 Кингборд
FR-4 135 KB-6160A Кингборд
FR-4 135 КБ-6160С Кингборд
FR-4 135 R1755C Panasonic
FR-4 135 S1130 Шэнъи
FR-4 135 S1155 Шэнъи
FR-4 135 S1600 Шэнъи
FR-4 140 ФР-4-86 Nanya
FR-4 140 ФР-402 / ИС402 Остров
FR-4 140 IT-140 ИТЭК
FR-4 140 KB-6164 Кингборд
FR-4 140 ЛИККЛ-140 ЛонгЮ
FR-4 140 НХЛ-4806 НамХинг
FR-4 140 НП-140ТЛ Nanya
FR-4 140 NY-1140 Nanya
FR-4 140 S1141 Шэнъи
FR-4 140 TC-97 Грейс
FR-4 145 ЭЛК-4765 сумилит
FR-4 145 ИТ-150ТС ИТЭК
FR-4 148 Р-1566(Ж) Panasonic
FR-4 150 250HR Остров
FR-4 150 254 Остров
FR-4 150 ЭМ-285 Элитный материал
FR-4 150 ЭМ-825 Элитный материал
FR-4 150 ГА-150-ЛЛ Грейс
FR-4 150 GW1500 GoWorld
FR-4 150 IS400 Остров
FR-4 150 IT-158 ИТЭК
FR-4 150 ИТ-158ТС ИТЭК
FR-4 150 ИТ-258ГА ИТЭК
FR-4 150 KB-6165 Кингборд
FR-4 150 НП-150Р Nanya
FR-4 150 НП-150ТЛ Nanya
FR-4 150 Ту-668 Тайваньский союз
FR-4 150 Ту-742 КВ Тайваньский союз
FR-4 150 Ту-747 КВ Тайваньский союз
FR-4 155 N4000-7 Нелько
FR-4 155 НП-155ФР Nanya
FR-4 155 НП-155ФТЛ Nanya
FR-4 155 NY-2150 Nanya
FR-4 155 S1000 Шэнъи
FR-4 155 S1000H Шэнъи
FR-4 155 С1150, С1150Г Шэнъи
FR-4 160 Ту-662 Тайваньский союз
FR-4 170 ЭМ-320 Элитный материал
FR-4 170 ЭМ-370 Элитный материал
FR-4 170 ЭМ-827 Элитный материал
FR-4 170 FR-406 Остров
FR-4 170 ГА-170-ЛЛ Грейс
FR-4 170 KB-6167 Кингборд
FR-4 170 НП-170Р Nanya
FR-4 170 НП-170ТЛ Nanya
FR-4 170 S1165 Шэнъи
FR-4 170 S1170 Шэнъи
FR-4 175 Turbo 370 Остров
FR-4 175 ЭМ-827/ ЭМ-827Б Элитный материал
FR-4 175 IT-180 ИТЭК
FR-4 175 ИТ-180А ИТЭК
FR-4 175 N4000-11 Нелько
FR-4 175 N4000-6 Нелько
FR-4 175 НП-175ТЛ Nanya
FR-4 175 НП-180Р Nanya
FR-4 175 С1000-2М Шэнъи
FR-4 175 Ту-722 Тайваньский союз
FR-4 176 Р5725 Мегтрон 4 Panasonic
FR-4 180 370HR Остров
FR-4 180 FR-408 Остров
FR-4 180 IS410 Остров
FR-4 180 KB-6168 Кингборд
FR-4 180 Мегтрон Р-5715 Panasonic
FR-4 180 N4000-12 Нелько
FR-4 180 S1000-2 Шэнъи
FR-4 180 Тета 100 Роджерс
FR-4 180 Ту-768 Тайваньский союз
FR-4 180 VT-47 Вентек
FR-4 185 N4000-29 Нелько
FR-4 190 ФР-408ХРИС Остров
FR-4 200 ФР-408HR Остров
FR-4 200 IS415 Остров
FR-4 200 Ту-872 ЛК Тайваньский союз
FR-4 210 N4000-13 Нелько
FR-4 210 Н4000-13ЭП Нелько
FR-4 210 Н4000-13СИ Нелько
FR-4 210 N4103-13 Нелько
FR-4 210 S1860 Шэнъи
FR-4 225 IS620 Остров
FR-4 250 Арлон 85Н Арлон
FR-4 250 VT-901 Вентек
FR-4 260 N-7000 Нелько
FR-4 280 RO3010 Роджерс
FR-4 280 РО4003С Роджерс
FR-4 280 RO4350 Роджерс
FR-4 280 РО4350Б Роджерс

Ваш главный поставщик встраиваемых резисторов

 

В настоящее время дизайнеры находятся под давлением стремительного развития мобильной индустрии, поскольку размер мобильного оборудования становится меньше, но производительность должна быть выше, как мы можем видеть в одной схеме, обычно пассивные компоненты, включая резисторы и конденсаторы, занимают более 60%. спецификации, так как же мы можем разместить более сложную и плотную схему в меньшем пространстве?

Разработчики электротехники и производители печатных плат нашли способ: Встроенный резистор и конденсатор.

В течение многих лет ИнПромСинтез была одной из компаний, имевших успешный опыт в России по встраиванию резисторов и конденсаторов в многослойные печатные платы.

Использование встроенных резистора и конденсатора (пассивных) значительно увеличивает плотность активных компонентов и улучшает маршрутизацию сигналов за счет устранения переходных отверстий SMT и согласования импеданса линии; это поможет уменьшить электромагнитные помехи, перекрестные помехи и шумы, а также уменьшить размер сборки печатной платы.

Резисторы и конденсаторы являются важными пассивными компонентами в конструкции электрической схемы, благодаря перемещению дискретных пассивных элементов (резисторов и конденсаторов) с поверхности печатной платы и размещению их во внутренних слоях печатной платы, что обеспечило больше места на поверхности для активных элементов. компоненты, которые могут увеличить функциональность.


Ваш ведущий поставщик встраиваемых резисторов в России

ИнПромСинтез производит встроенные резисторы и конденсаторные печатные платы (печатные платы), используя новейшие материалы и технологии. Мы работали с тысячами инженеров-электронщиков, чтобы вывести их продукцию на рынок, от однослойной до 32-слойной платы, от гибкой печатной платы до жесткой гибкой. PCB, ИнПромСинтез может предложить полное решение для печатных плат со встроенными резисторами.

Чтобы получить более высокую производительность, Плата со встроенным резистором должна иметь определенный допуск и номинальную мощность, что потребует от конструкции и производителей печатной платы соблюдения требований к электрической синхронизации и качеству сигнала цепи.

Стабильность сырья также очень важна, потому что она также повлияет на конечный допуск печатных плат со встроенными резисторами. Нашим стандартным сырьем для печатных плат являются KB, Shengyi, Iteq, Nanya, и для поддержки сотен заказчиков дизайна мы также иметь полный ассортимент материалов Rogers, Isola, Arlon, Taconic, ИнПромСинтез для удовлетворения ваших потребностей, вместо того, чтобы позволить вам долго ждать прибытия материалов, мы держим эти материалы на складе.

Пожалуйста, проверьте список ламината с медным покрытием (CCL), который мы обычно используем, если у вас есть какие-либо вопросы относительно печатной платы со встроенным резистором, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш отдел продаж.

Благодаря нашим 2-часовым службам быстрого реагирования нашей команды продаж и технической поддержки 24/7, а также отличному послепродажному обслуживанию, мы будем вашим лучшим производителем и поставщиком встраиваемых резисторов в России. В ИнПромСинтез мы можем ответить на любые вопросы о платах со встроенными резисторами, которые могут у вас возникнуть. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.


Встроенный резистор: полное руководство

Использование печатных плат со встроенным резистором набирает популярность среди многих приложений благодаря своим многочисленным преимуществам.

Таким образом, получение соответствующей информации может быть неловким моментом.

Однако вам не о чем беспокоиться.

Почему?

Это потому, что в этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию о встроенном резисторе.

Взгляни.

Плата со встроенным резистором

Что такое встроенный резистор?

Встроенный резистор относится к пассивному устройству на печатной плате, которое повышает производительность устройств. Они достигают этого путем переноса дискретных пассивов с поверхности печатной платы на печатную плату.

Когда это происходит, на поверхности освобождается место, позволяющее разместить другие активные компоненты, что повышает производительность.

Чтобы повысить производительность печатной платы, она должна соответствовать определенным допускам и номинальным мощностям. Это позволяет проектировать и изготавливать печатную плату в соответствии с требованиями к сигналам цепи.

Встроенный резистор – Фото предоставлено Gardien

Стабильность материала после обработки его печатными платами также влияет на устойчивость встроенного резистора.

Эти Резисторы также называются скрытыми резисторами. Помимо повышения производительности печатной платы, эти резисторы обладают и другими преимуществами.

Помимо фем, что,

Мы обсудим эти преимущества позже в этом руководстве, чтобы вы могли принять обоснованное решение о встроенных печатных платах.

Преимущества платы со встроенным резистором

Как мы видели, встроенные резисторы повышают производительность печатных плат. Однако это не единственное преимущество, которое вы получаете от этих резисторов.

Печатная плата со встроенным резистором

Другие преимущества включают в себя:

·Надежность

Встроенные резисторы помогают повысить надежность печатных плат за счет устранения необходимости паяных соединений. Паяные соединения со временем изнашиваются, что влияет на надежность печатной платы.

Однако, встраивая резисторы в ваши печатные платы, вы можете быть уверены в надежности печатной платы.

· Маршрутизация сигналов

Встроенные печатные платы могут улучшить маршрутизацию сигналов за счет устранения переходных отверстий SMT. Это обеспечивает качественную передачу сигнала на печатную плату.

· Перекрёстные разговоры

За счет использования печатных плат со скрытыми резисторами снижается перекрестные наводки и шумы, которые являются общей чертой стандартных печатных плат.

Звук, издаваемый обычными печатными платами, может мешать и в то же время влиять на производительность вашего приложения.

Однако, используя заглубленные резисторы, вы можете устранить это.

· Устранение дискретных резисторов

Дискретные резисторы могут быть надежными, особенно при пайке на печатных платах. Это не только отнимет у вас время, но и может повлиять на производительность, если не припаять.

Однако при использовании скрытых резисторов вам не нужно беспокоиться о таких проблемах на ваших печатных платах. Встроенные резисторы предлагают надежное решение, снижая риск неправильной пайки дискретных резисторов.

·Совместимый

Скрытые резисторы совместимы с широким спектром совместимости, включая бессвинцовые печатные платы. Поэтому вам не нужно беспокоиться о совместимости встроенных печатных плат.

Классификация печатных плат со встроенными резисторами

Существует несколько способов классификации печатной платы со встроенным резистором.

Давайте рассмотрим некоторые из доступных способов классификации печатных плат со встроенными резисторами. В каждом разделе мы рассмотрим различные типы печатных плат со встроенными резисторами.

Встроенный резистор на печатной плате

Продолжай читать.

·Количество слоев – от одного слоя до 32 слоев

Мы можем использовать количество слоев печатной платы для классификации печатной платы со скрытым резистором.

В соответствии с этой классификацией ваши печатные платы со встроенными резисторами могут быть либо однослойными, либо многослойными, в зависимости от количества слоев, которые они имеют.

PCB Layers

Однако чем больше слоев, тем сложнее становится процесс встраивания. Это связано с тем, что необходимо учитывать, чтобы не повлиять на структуру печатной платы.

Для однослойных встроенных печатных плат процесс встраивания может быть простым, поскольку все, что вам нужно, это просверлить полости и встроить резисторы.

Когда дело доходит до печатных плат с несколькими встроенными резисторами, существует несколько способов встраивания ваших резисторов.

Помимо полостей, вы можете разместить резисторы между двумя слоями ваших печатных плат.

· Односторонняя печатная плата со встроенным резистором

Односторонняя печатная плата со встроенным резистором представляет собой печатную плату, только на одной стороне которой имеется встроенный резистор.

Изготовление такой печатной платы со встроенным резистором несложно, поскольку единственными требованиями являются расположение и количество резисторов.

Односторонняя печатная плата

Однако вам необходимо убедиться, что у вас есть правильные резисторы, прежде чем встраивать их в печатную плату.

Другим фактором, который следует учитывать, является сторона печатной платы, которая информирует вас о количестве резистора, а также о конструкции, которую следует использовать.

Существует другая классификация печатных плат с односторонним встроенным резистором.

То есть односторонний гибкий встроенный резистор, односторонний жесткий встроенный резистор и односторонний высокочастотный встроенный резистор.

Вы также можете иметь одностороннюю печатную плату со встроенным жестким гибким резистором и одностороннюю печатную плату со встроенным резистором с алюминиевой подложкой.

Эти типы печатных плат со встроенными резисторами распространены в простых устройствах. Они включают в себя схемы машин наблюдения, схемы светодиодного освещения, цифровые калькуляторы и цифровые камеры.

Односторонняя печатная плата со встроенным резистором имеет несколько преимуществ. Во-первых, их легко спроектировать, так как вам не нужно много материалов и времени для их проектирования.

Кроме того, такая конструкция дешева, так как расходует меньше материала.

·Двусторонняя печатная плата со встроенным резистором

Двухсторонняя печатная плата со встроенным резистором — это плата, в которой обе стороны печатной платы имеют встроенные резисторы. Есть несколько преимуществ, которые ваша печатная плата получает за счет встроенных резисторов с обеих сторон.

Во-первых, это максимальное использование пространства с обеих сторон платы, что приводит к лучшей производительности. Кроме того, двухсторонняя печатная плата со встроенным резистором позволяет выполнять на ней несколько функций.

Двусторонняя печатная плата

Существует несколько способов встраивания резисторов с обеих сторон печатной платы, как мы увидим позже в этом руководстве. Тем не менее, при встраивании важно следить за тем, чтобы не повредить структуру печатной платы.

Двусторонние печатные платы со встроенными резисторами относительно дороже, чем односторонние печатные платы со встроенными резисторами.

· Природа печатной платы

Мы можем классифицировать печатную плату со скрытым резистором с точки зрения характера печатной платы. При этом у нас может быть печатная плата с жестким встроенным резистором, печатная плата с гибким встроенным резистором и печатная плата с жестко-гибким встроенным резистором.

Гибкие печатные платы состоят из гибкого пластика, что позволяет придавать им различную форму и дизайн. Таким образом, вам необходимо учитывать материал ваших встроенных резисторов.

Материал должен быть гибким, чтобы его можно было легко закрепить на печатной плате.

Печатные платы со встроенными резисторами Flex имеют широкий спектр применения благодаря своей природе. Однако они относительно дороги в разработке и производстве.

Гибкая печатная плата

Жестко-гибкие печатные платы со встроенными резисторами относятся к негибким печатным платам. При встраивании резисторов в такие печатные платы необходимо учитывать процесс встраивания.

Жесткая гибкая печатная плата

Это не должно влиять на компоненты или функциональность печатной платы. Однако жесткость этих встроенных резисторов ограничивает их функции.

Когда речь идет о гибко-жестких встроенных печатных платах, они обладают свойствами как гибких, так и жестких печатных плат со встроенными резисторами. Таким образом, они имеют широкую область применения.

Все эти печатные платы со встроенными резисторами могут быть односторонними или двусторонними, что дает им дополнительные возможности при их использовании.

Спецификация печатной платы со встроенным резистором

Для успешного проектирования и изготовления встроенного резистора необходимо знать требования спецификации.

ХОРОШЕЕ относится к ведомости материалов, которая требуется вашему производителю при изготовлении печатной платы со встроенным резистором.

Итак, как же найти спецификацию печатной платы со встроенным резистором?

Во-первых, вам необходимо определить требуемую плату встроенного резистора. Это с точки зрения размера, количества и характера резисторов.

Спецификация — Фото предоставлено RayMing

Вы также должны принять во внимание печатную плату. Убедитесь, что вся информация, необходимая для встраивания резистора, находится в файле Gerber.

Далее вам нужно будет проверить назначение встроенного резистора. Это делается для того, чтобы помочь вам получить правильное значение сопротивления встроенного резистора.

После этого вам нужно убедиться, что у вас есть план того, как вы собираетесь проектировать встроенные резисторы на своей печатной плате. Это жизненно важно для обеспечения того, чтобы у вас было правильное количество резисторов, которые вы собираетесь встроить в печатную плату.

Есть три основных элемента информации, которые необходимо учитывать при поиске спецификации встроенного резистора.

Во-первых, это условное обозначение. Ссылочное обозначение относится к расположению встроенных резисторов. Обычно он следует формату именования, в котором вы начинаете с префикса «R», за которым следует уникальный номер.

Второй — номер детали производителя. Ваш производитель должен знать, какую часть разместить в месте, которое вы указали на резисторе.

В этом суть номера детали производителя. На печатной плате всегда будет несколько встроенных резисторов; таким образом, вы должны указать, в каком месте ваш производитель будет размещать каждый из этих резисторов.

Наконец, вы должны обратить внимание на количество резисторов при работе со спецификацией. Количество имеет важное значение для целей покупки.

Подтверждение количества упрощает изготовление печатной платы со встроенным резистором для вашего производителя. Ваш производитель будет в лучшем положении, чтобы контр-проверить работу, которую они делают.

Помимо этого, другие части информации жизненно важны для спецификации. Они включают позиции, описание, сведения об оборудовании и таблицы данных.

Кроме того, вам необходимо убедиться, что ваша спецификация содержит тип упаковки для вашего встроенного резистора, а также слой платы.

Тип упаковки имеет важное значение для обеспечения того, чтобы ваш производитель учитывал все условия при упаковке печатной платы со встроенным резистором. Это важно для сведения к минимуму ущерба, который может возникнуть на плате со скрытым резистором.

С другой стороны, важность слоя платы заключается в том, чтобы проверить, как вы хотите, чтобы произошло встраивание вашего резистора. Это будет зависеть от количества слоев вашей печатной платы.

Несколько слоев платы будут означать сложный процесс встраивания вашей печатной платы резистора по сравнению с одним слоем платы.

Помните, что вся эта информация необходима, если вы хотите иметь правильную спецификацию для вашей печатной платы со встроенным резистором.

Разработка и изготовление печатной платы со встроенным резистором

Разработка и изготовление встроенного резистора — простой процесс. Однако, чтобы добиться успеха, вам нужно обращать внимание на детали, чтобы избежать путаницы.

Правильное понимание проектирование и изготовление печатных плат гарантирует, что вы получите лучшие печатные платы.

Позвольте мне рассказать вам о шагах, которые вы можете легко выполнить для успешного проектирования и изготовления печатной платы со встроенным резистором.

1.Изоляция резистора

Первым шагом при изготовлении печатной платы со встроенным резистором является изоляция резистора. Изолирующая маска и слой посевной пластины имеют решающее значение для достижения этой цели.

После этого вам нужно поместить еще одну изолирующую маску поверх первой и семенную пластину. Не забудьте определить контактные отверстия с помощью контактной маски, которая формирует контакт на затравочной пластине.

2. Осаждение первого слоя поликремния

Следующим шагом является нанесение слоя поликремния на второй изолирующий слой и его контакты. Также на этом этапе происходит легирование примесью слоя первого поликремния.

3.Выкройка

После осаждения вы должны нанести рисунок на слой первого поликремния, который помогает определить электрический элемент.

Второй слой поликремния формируется путем нанесения изолирующего слоя вдоль электрического элемента.

Этот слой поликремния покрывает изолирующий слой и второй изолирующий изолятор.

4. Допинг

Следующим этапом является легирование примесью вдоль слоя второго поликремния, который соединяется с манипуляционной пластиной. После этого необходимо отполировать второй слой поликремния, который образует зеркальную поверхность.

5. Изоляционный слой

На следующем шаге необходимо нанести слой изоляции, соединяющий пластину для обработки. Кроме того, вы должны выполнить термический процесс, который скрепляет зеркальную поверхность и рабочую пластину. Это происходит через изолирующий слой.

6. полировка

На этом этапе вам нужно полировать затравочную пластину, пока не обнажится первый слой резистора.

7.Подготовка платы

Следующий шаг включает в себя подготовку печатной платы к процессу встраивания. Это включает в себя использование всех резисторов и вашей печатной платы.

8. Встраивание резистора

Печатная плата начинается с двустороннего или одностороннего медного слоя, в который необходимо встроить резистор. Существует два способа изготовления встроенного резистора.

Первый создает полость, а второй размещает резисторы во внутреннем слое в процессе производства.

При создании полости необходимо учитывать несколько соображений.

Во-первых, нужно продумать способ формирования полости. Есть несколько методов, которые вы можете использовать для формирования полости на печатной плате для встраивания вашего резистора.

У вас есть метод платы с интегрированным модулем, при котором резисторы выравниваются и размещаются внутри полости, которая направляется к сердечнику путем глубинной разводки. После этого вы заполняете полость формовочным полимером, который обеспечивает химическую, электрическую и механическую совместимость с материалом.

Изотропный припой образует надежное паяное соединение.

Встроенный корпус уровня воды (EWLP) — это еще одна форма создания полости в печатной плате при подготовке к установке резисторов. В этом методе все этапы формирования полости выполняются под водой.

Для того, чтобы этот метод был успешным, разветвление всегда является обязательным, подразумевая, что область для ввода-вывода доступна только для размера микросхемы.

Структура печатной платы со встроенным резистором

Другой метод создания полости при изготовлении встроенного резистора — наращивание встроенной микросхемы. В этом методе вы монтируете резисторы в полиимидную пленку.

После этого вы строите другие структуры оттуда. Наконец, у вас есть полимерный чип, в который вы встраиваете резисторы в слои диэлектрической наплавки.

Это отличается от других методов тем, что вам не нужно интегрировать резистор в основные слои печатной платы.

При использовании другого метода встраивания резисторов путем размещения их внутри вам придется добавить дополнительные слои. Это обеспечивает встраивание резисторов в печатную плату.

Чтобы это было успешно, вы должны сделать это в процессе изготовления.

9. тестирование

Тестирование является важным аспектом производственного процесса. Вам необходимо протестировать печатную плату со встроенным резистором, чтобы убедиться, что она работает правильно и эффективно.

Своевременное выявление неисправности поможет вам исправить и, возможно, заменить неисправный встроенный резистор.

Как мы увидим позже, единственный способ проверить встроенный резистор — использовать мультиметр.

Соображения по конструкции встроенного резистора

Прежде чем проектировать встроенный резистор для вашей печатной платы, вам необходимо учесть несколько факторов. Эти соображения жизненно важны для обеспечения правильного изготовления встроенной печатной платы.

Итак, что это за соображения?

· Физическая схема встроенного резистора

Физическая конструкция встроенного резистора относится к тому, как резистор выглядит перед его встраиванием в печатную плату. Это может быть круглая или прямоугольная плата со встроенным резистором.

Круглая плата встроенного резистора представляет собой резистор круглой формы. Если вы планируете встроить такой резистор в печатную плату, вы должны убедиться, что у вас достаточно места для этого.

Дизайн и компоновка печатной платы

Плоский встроенный резистор легко встроить в вашу печатную плату, поскольку он имеет плоскую форму, что означает, что он не займет много места.

Физическая компоновка также может быть связана с физическим размером вашего встроенного резистора. Если у вас есть большой встроенный резистор, вам придется учесть это до начала процесса встраивания.

Точно так же, если ваш встроенный резистор небольшой, вы должны учитывать это в процессе встраивания. Это гарантирует, что вы должным образом внедрите свой

Тип материала для выбора

Существуют различные типы материалов для изготовления встроенных резисторов по низкой цене.

Тем не менее, три основных типа доступных материалов включают углеродную композицию, металлическую пленку и намотанную проволоку.

Материал печатной платы

Резисторы из углеродного состава состоят либо из графитовой пасты, либо из угольной пыли. Такие резисторы дешевы и имеют низкое номинальное напряжение.

Изготовление этих резистивных элементов состоит из смешивания тонкой графитовой или угольной пыли и порошка непроводящей глины, который связывает их вместе.

Отношение проводящего материала к непроводящему определяет общее значение удельного сопротивления смеси. Чем ниже доля углерода, тем выше значение общего удельного сопротивления.

После смешивания двух компонентов происходит прокатка смеси для формирования формы, которую можно встроить в печатную плату. К этим фигурам прикреплены провода.

Функция этих проводов состоит в том, чтобы обеспечить электрическое соединение, необходимое для работы резистора.

Единственным недостатком такого материала для вашего встроенного резистора является то, что они имеют высокую устойчивость. Это означает, что он ограничен, когда речь идет о получении точных и высококачественных резисторов.

Кроме того, другим типом материала для встроенных резисторов является металлическая пленка. Они состоят из проводящего оксида металла.

Эти резисторы могут быть из углеродной пленки, оксида металла или металлической пленки. Процесс изготовления таких встроенных резисторов состоит из нанесения чистых металлов, таких как оксид, такой как оксид олова или никель, на изоляционный материал.

После осаждения вы используете лазер, чтобы прорезать на пленке рисунок спиральной спирали. Эффект от этого заключается в увеличении проводимости пленки, что позволяет повысить устойчивость резистора.

Эти встроенные резисторы имеют более высокое омическое значение, чем другие типы материалов.

Материалы с проволочной обмоткой — еще один способ изготовления встроенных резисторов. Это самая старая форма изготовления встроенных резисторов.

Процесс его изготовления включает в себя намотку тонкой проволоки из сплава на изоляционный материал. Эти материалы имеют значения точности, которые достигают 100 кОм в зависимости от количества витков проволоки из сплава.

Преимущество этого заключается в том, что они могут работать с большим электрическим током, чем другие типы.

Вы должны проявлять особую осторожность при встраивании этого типа резистора в вашу печатную плату, чтобы избежать разрушения катушек.

·Диэлектрическая постоянная

В качестве меры способности материала накапливать энергию в электрическом поле диэлектрическая проницаемость является важным фактором при разработке встроенного резистора.

Диэлектрическая постоянная

В среднем, если вещество с высокой диэлектрической проницаемостью подвергнуть воздействию сильных электрических полей, оно легко разрушится.

Поэтому важно, чтобы при выборе материала для скрытых резисторов вы выбирали материал с более низкой диэлектрической проницаемостью.

·Коэффициент теплового расширения

Это относится к изменению размера встроенного резистора при изменении температуры печатной платы. Это способ измерения твердости материала встроенного резистора.

Коэффициент теплового расширения

Это особенно важно, когда вы планируете сверлить печатную плату, готовую к сборке.

Хорошим встроенным резистором является резистор с высоким коэффициентом теплового расширения.

Тестирование и проверка качества печатной платы со встроенным резистором

Чтобы убедиться, что встроенный резистор, который вы изготовили, работает и соответствует всем стандартам безопасности, вы должны его протестировать.

Тестирование гарантирует, что у вас есть правильный встроенный резистор, который правильно работает на вашей печатной плате.

Вот как вы проводите тестирование печатной платы со встроенным резистором

Во-первых, вам понадобится работающий цифровой мультиметр, чтобы проверить, правильно ли работает ваш резистор. После этого вам придется отключить печатную плату от источника питания.

Встроенные резисторы и конденсаторы. Фото предоставлено Sierra Circuits.

Вы можете добиться этого, либо удалив батареи, если приложение использует батарею, либо отключив ее от сети. Подождите некоторое время, прежде чем продолжить, так как некоторые приложения содержат напряжение даже после отключения.

Если вы попытаетесь проверить встроенный резистор, когда на печатной плате все еще есть ток, это может привести к ошибочным показаниям.

Затем изолируйте встроенный резистор. Вы можете добиться этого, идентифицируя концевые клеммы встроенного резистора. Убедитесь, что вы можете правильно определить эти концы.

Следующим шагом является проверка встроенного резистора. Проверьте, нет ли на нем повреждений, отыскав места почернения или обугливания вокруг резистора.

Такие повреждения могут быть вызваны избыточным потоком тока. Если вы заметили это, вам необходимо немедленно заменить встроенный резистор.

После этого нужно проверить на встроенном резисторе его номинал. Большинство резисторов имеют количество, которое напечатано или имеет цветовую маркировку.

Вы должны отметить значение допуска резистора. Это значение указывает на отклонение напечатанного значения резистора, поскольку напечатанное значение может не совпадать с точным значением.

Вам нужно подготовить цифровой мультиметр. Это гаджет, который вы будете использовать для измерения сопротивления вашего резистора. Нужно убедиться, что он полностью заряжен и включается.

Как только он включен, вы должны установить показание на гаджете на следующее большее значение, чем значение резистора, напечатанное на принтере. Например, если напечатанное значение составляет 10 Ом, вы должны установить значение цифрового мультиметра даже на 50 Ом.

Теперь можно измерить сопротивление встроенного резистора. Этого можно добиться, подключив два провода цифрового мультиметра к концевым клеммам встроенного резистора.

Тестирование печатной платы

Поскольку у резисторов отсутствует полярность, вам не нужно сопоставлять концевые клеммы с выводами цифрового мультиметра.

При считывании показаний цифрового мультиметра после подключения не забудьте учесть допуск резистора. Это даст вам точное значение встроенного резистора.

Если показания вашего встроенного резистора правильные, установите его в правильное положение. Если показания встроенного резистора ошибочны, вы должны заменить его на тот, который подходит для обеспечения надлежащего функционирования вашей печатной платы.

Важно отметить, что если показания встроенного резистора выше, возможно, резистор в какой-то момент разомкнут. Это означает, что он неисправен; таким образом, вам нужно заменить его.

Если показание ниже, чем указанное на встроенном резисторе, то резистор имеет внутреннее короткое замыкание. Это также указывает на неисправность встроенного резистора, поэтому его следует заменить.

Применение встроенных резисторов

Некоторые отрасли используют встроенные резисторы в своих приложениях для повышения эффективности. Среди популярных направлений можно отметить:

Применение встроенного резистора на печатной плате

·Компьютерная индустрия

Развитие технологий подразумевает, что мы используем компьютеры в большинстве наших функций.

Для повышения производительности в этих компьютерах используется технология встроенных резисторов, что делает их идеальными для нашего использования.

Встроенные резисторы не только повышают производительность этих печатных плат, но и уменьшают их размеры. Помимо компьютеров, технология встроенных резисторов также доступна в таком оборудовании, как серверы, рабочие станции и карты для ПК.

· Телекоммуникационная отрасль

Это еще одна отрасль, которая за долгие годы претерпела технологический прогресс. Эти устройства не только эффективны с точки зрения производительности, но и меньше по размеру, поэтому мы можем перемещаться с ними.

В этой категории вы найдете встроенные резисторы в таких устройствах, как системы коммутации банкоматов и мультиплексоры Sonet. Кроме того, они присутствуют в мобильных телефонах и аксессуарах к ним, телефонных усилителях и сотовых станциях.

·Военный

Военная техника и технологии развились, чтобы стать очень сложными и эффективными в их использовании. Для этого в печатных платах определенного оборудования и устройств используются встроенные резисторы.

К такому оборудованию и устройствам относятся спутники, радиолокационная система и специальные военные компьютеры.

· Автомобильная и аэрокосмическая промышленность

Еще одна распространенная область, в которой встроенные резисторы имеют большое значение, — это автомобильная промышленность. Вы найдете встроенные резисторы в таких устройствах, как GPS, аудиосистема и система контроля давления в шинах.

В аэрокосмической отрасли вы найдете встроенные устройства, такие как суперкомпьютеры, а также системы управления самолетами.

· Простая электроника

Есть некоторые устройства, которые мы используем в нашей повседневной жизни, которые выигрывают от встроенных резисторов на их печатных платах. К таким устройствам относятся нагревательные элементы, домашние кинотеатры и телевизоры.

Заключение

Встроенные резисторы позволяют повысить производительность вашей печатной платы при уменьшении ее размера.

Однако, чтобы встроенные резисторы были эффективными, они должны соответствовать признанным стандартам, а также пройти тест на функциональность. Чтобы избежать случаев, когда это не удается, вам необходимо привлечь квалифицированного производителя.

Если вы ищете производителя, который предложит вам качественные печатные платы со встроенными резисторами для вашего приложения, то вы попали по адресу.

Свяжитесь с нами сегодня, для качественных и надежных встроенных плат резисторов.

Преимущества работы с нами

Качество как ключевой приоритет

Качество как ключевой приоритет

Лучшие цены

Лучшие цены

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Изготовление электронного модуля «под ключ» без давальческого сырья.

Изготовление электронного модуля «под ключ» без давальческого сырья.

Возможность предоставления отсрочки платежа на поставляемые изделия.

Возможность предоставления отсрочки платежа на поставляемые изделия.

Квалифицированное техническое сопровождение проектов нашими инженерами

Квалифицированное техническое сопровождение проектов нашими инженерами

Свяжитесь с нами для расчёта цены на продукцию

Отзывы

  • Отличный производитель. Платы высокого качества. Делают порядка 3х недель все наши крупные заказы. Делают практически любой тип покрытия (я, к примеру, предпочитаю иммерсионное олово). Упаковывают платы в толстый полиэтилен.

    Сергей Александрович
  • Огромное человеческое спасибо "ИнПромСинтез" в оказании помощи по разработке и производстве печатной платы и документации для её изготовления. Очень качественная работа и в короткие сроки, да ​ ещё за небольшие деньги. Всем рекомендую пользоваться услугами Компании. Получил удовольствие от совместной работы и от общения.
    Илья
  • Работаем с "ИнпПромСинтез" более 2х лет. Всегда качественно выполненная работа в указанные сроки и полный комплект документации на все платы и изделия.
    Андрей, Красноярск

Ответы на часто задаваемые вопросы

Гибкие и гибко-жесткие печатные платы

Вопрос

Какие могут быть толщины у ваших гибких печатных плат ? Сколько стоит небольшая гибко-жесткая печатная плата? Возможно ли её изготавливать прототипом?

Ответ

Стоимость заказов нестандартных печатных плат зависит от большого числа параметров и поэтому определяется индивидуально.

Для точной оценки стоимости, сроков и возможности изготовления необходимы Gerber или PCB файлы с заполненной бланком заказа и описанием проекта, которые Вы можете отправить нам.

Заказ от 1 печатной платы до 5.

Вопрос

Вы изготавливаете партиями? Или можно заказать от 1 до 5 шт печатных плат? И есть ли возможность отослать вам принципиальную схему, а вы по ней сделаете печатную плату?

Ответ

  1. Да мы изготавливаем печатные платы партиями. Иожем изготовить от 1 до 5 шт. печатных плат.
  2. Принципиальную схему можно прислать на адрес info@inpromsintes.ru

Заказ платы

Вопрос

Возможен-ли заказ двухсторонней печатной платы по чертежу в Компас-3d?

Ответ

Присылайте gerber-файлы и файл сверловки, и мы сделаем платы.

Проектирование печатной платы

Вопрос

Здравствуйте, подскажите стоимость работ по проектированию и дальнейшего изготовления печатной платы. Есть небольшая схема, но нет опыта в правильной разработке печатных плат. Размер платы 50х50мм, круглой формы в диаметре 25мм.

Ответ

Присылайте все материалы — схему, описание, пожелания по компоновке — на адрес info@inpromsintes.ru

Какие допуски на габаритные размеры платы ?

Допуск на размеры платы по квалитету h12 ГОСТ 25346-89

Допуск на положение сверловки относительно рисунка печатной платы

Вопрос

Нужно знать технологический допуск на положение рисунка печатной платы относительно отверстий для совмещения нескольких плат.

Ответ

Все допуски подробно расписаны в ГОСТ Р 53429—2009 «ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ. Основные параметры конструкции». Конкретно раздел 5.4 Позиционные допуски расположения элементов конструкции.

Широкая плата

Вопрос

Добрый день! Есть ли возможность изготовить прототип платы (ДПП) размером 442х99 мм, толщиой 2 мм, с максимальной толщиной фольги. Насколько увеличиться цена? Спасибо!

Ответ

Да, возможно.

Комплект печатных плат

Вопрос

Добрый день. У меня вопрос по поводу изготовления комплекта печатных плат. Если из-за каких либо технологических ограничений вы не сможете разместить все платы на одной заготовке, то для каждого полученного комплекта будет оплачиваться полная подготовка к производству?

Ответ: Да.

От чего зависит стоимость печатной платы?

На стоимость печатной платы оказывают влияние многие факторы:

  • Базовые материалы. На цену материала влияет и марка материала, и фирма-изготовитель, толщина диэлектрика и фольги, в меньшей степени — цвет маски и маркировки.
  • Технология производства. Самое значительное влияние на цену оказывает необходимость применения дополнительных технологий: ENIG\HASL, металлизация торцов, отверстия под запрессовку, попарное прессование, заполнение отверстий.
  • Особенности конструкции платы. Большой размер, большая толщина, маленькие отверстия, проводники или зазоры, повышенная плотность отверстий (и другие факторы) тоже увеличивают цену.
  • Требования к нормативам производства и приемки. Платы, произведенные или принятые по классу 1, 2 и классу 3 IPC-A-600 (текущая версия), заметно отличаются по цене, порой в разы.
  • Возможности производства. Когда на фабрике установлено «дешевое» оборудование, то цена платы будет ниже при прочих равных условиях.
  • Условия оплаты. Стоимость работ может быть увеличена на 5% -10% при отсрочке платежа.
  • Регион производства. В разных областях одна и та же плата может стоить по-разному из-за особенностей оплаты труда и налогообложения региона.

Свинцовые и бессвинцовые сборки на одной плате. Возможные риски?

Сборочное производство без применения свинца стало реальностью, и с каждым днем для все большего количества изделий успешно проводится переход к такому технологическому процессу. Во всем мире объемы производства доросли до уровня, когда «поведение» припоев стало лучше понятно и предсказуемо; многие производители начали квалифицировать и оптимизировать процессы, разработаны рекомендации по конструированию бессвинцовых изделий.

Сборочные процессы без применения свинца хороши, но не совершенны. Исследования, проведенные после выпуска первых изделий по новой технологии, обозначили круг проблем и области дальнейших разработок. В первую очередь, это касается образования полостей, эрозии меди и повторной обработки, а также интерметаллических соединений в системах BGA. Поскольку база коллективных знаний в области индустрии сборки неуклонно растет, эти проблемы будут устраняться или решаться, и, по всей видимости, большинство из них по мере развития технологии исчезнут.

В условиях массового производства процессы пайки с применением сплава олово—свинец оттачивались в течение пятидесяти лет. Несмотря на то, что бессвинцовая технология сборки в настоящее время вполне жизнеспособна, она пока находится на начальном этапе развития по сравнению со своим «предшественником». При разработке стратегии перехода к такому производству независимому сборщику следует принимать во внимание как традиционные проблемы, связанные с надежностью, так и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при выполнении требований директивы Евросоюза, ограничивающей применение вредных веществ — RoHS.