企业商机
PCB基本参数
  • 品牌
  • 普林电路,深圳普林,深圳普林电路
  • 型号
  • 高多层精密电路板、盲埋孔板、高频板、混合层压板、软硬结合板
  • 表面工艺
  • 喷锡板,防氧化板,沉金板,全板电金板,插头镀金板
  • 基材类型
  • 刚挠结合线路板,刚性线路板,挠性线路板
  • 基材材质
  • 有机树脂类覆铜板,金属基覆铜板,陶瓷基覆铜板,多层板用材料,特殊基板
  • 层数
  • 多层,单面,双面
  • 绝缘树脂
  • 酚醛树脂,氰酸酯树脂(CE),环氧树脂(EP),聚苯醚树脂(PPO),聚酰亚胺树脂(PI),聚酯树脂(PET),聚四氟乙烯树脂PTFE
  • 增强材料
  • 复合基,无纺布基,玻纤布基,合成纤维基
  • 阻燃特性
  • VO板,HB板
  • 最大版面尺寸
  • 520*620
  • 厚度
  • 0.2-6.5
  • 热冲击性
  • 288摄氏度*10秒,三次
  • 成品板翘曲度
  • 0.75
  • 产地
  • 中国
  • 基材
  • 铝,铜
  • 机械刚性
  • 刚性,柔性
  • 绝缘材料
  • 金属基,陶瓷基,有机树脂
  • 绝缘层厚度
  • 薄型板,常规板
  • 产品性质
  • PCB板
PCB企业商机

深圳普林电路位于深圳市宝安区沙井街道,是一家专注于PCB制造的公司,拥有现代化厂房和先进生产设备。占地7000平米的厂房,月产能达1.6万平米,能交付超过10000款订单。公司以质量为本,已通过ISO9001、武器装备质量管理体系和国家三级保密资质认证,产品也已通过UL认证。此外,普林电路还是深圳市特种技术装备协会、深圳市中小企业发展促进会和深圳市线路板行业协会的会员,在行业中享有较高的认可度和影响力。

普林电路的产品涵盖1至32层,广泛应用于工控、电力、医疗、汽车、安防、计算机等多个领域。公司专注于高多层精密电路板、盲埋孔板、高频板、混合层压板、金属基板、软硬结合板等多样化产品的生产。普林电路具备处理特殊工艺的能力,如厚铜绕阻、树脂塞孔、阶梯槽、沉孔等,能够满足客户对高质量、高性能电路板的严格要求。

普林电路拥有专业的技术团队和先进的研发设备,能为客户提供专业化、定制化的服务。这种灵活性和技术实力使得普林电路能够应对各种复杂和特殊的PCB需求。

普林电路通过不断优化生产流程和提升技术水平,公司致力于为客户提供可靠的产品和服务。普林电路始终坚持以客户为中心,以质量为生命,以技术为驱动,成为众多行业客户信赖的合作伙伴。 普林电路专注于制造高可靠性的PCB,确保您的电子设备长期稳定运行,减少维修和停机时间。广东刚性PCB厂

HDI PCB的特点有哪些?

1、出色的电信号传输性能:HDI PCB通过缩短信号传输路径和减少信号耦合,有效降低了信号传输的损耗,确保电子设备在高频、高速运行时,信号能够保持高质量传输。

2、高精密制造工艺:采用高精密制造工艺,降低信号失真、提高阻抗控制等,高精度的制造工艺不仅保证了电路板的稳定性和可靠性,还提升了整个电子系统的性能和品质。

3、良好的散热性能:HDI PCB的独特设计结构有助于散热,提高了电子设备在高负荷工作条件下的热性能。对于需要长时间运行的高功率设备,如服务器和通信设备,HDI PCB的散热性能尤为重要。

4、综合优势:HDI PCB的高密度互连技术使得在有限的空间内实现更多功能成为可能,推动了电子产品的小型化和高性能化发展。

5、推动电子行业发展:HDI PCB不仅在消费电子中广泛应用,还在航空航天、汽车电子、医疗设备等领域中发挥关键作用。其高可靠性和高性能使得这些领域的设备在苛刻的工作环境下仍能稳定运行。

HDI PCB在高频、高速、微型化应用中的表现,满足了电子行业日益增长的需求。未来,HDI PCB将继续在更多领域中发挥重要作用,助力电子科技的快速发展。 广东微带板PCB软板从原材料到成品,每个环节严格执行质量标准,深圳普林电路为您提供可靠、稳定的PCB解决方案。

厚铜PCB的优势有哪些?

高电流承载能力:更厚的铜箔可以更有效地传导电流。因此,厚铜PCB成为处理电源模块、变频器和高功率LED照明等大电流应用的理想选择,厚铜PCB能够确保电流传输的稳定性和高效性,保障系统的可靠运行。

优异的散热性能:厚铜PCB提供了更大的金属导热截面,增强了热量的散发能力。工业控制系统需要有效散热以维持稳定运行,通过使用厚铜PCB,设备可以在高功率操作下保持低温,延长其使用寿命,降低故障率。

强大的机械强度:适用于汽车电子和工业控制系统等振动或高度机械应力的环境。这种强度不仅能抵抗物理冲击,还能在高温环境下保持稳定性能,从而提高系统的可靠性。

厚铜PCB的应用领域有哪些?

电源模块:厚铜PCB能够有效传导电流并提供出色的散热性能,确保电源系统的稳定运行。

电动汽车:厚铜PCB能满足大电流、高功率和高温的要求,适用于电子控制单元和电池管理系统等部分,确保汽车电子系统的可靠性和耐用性。

工业控制系统:厚铜PCB能够处理复杂电路,提供高可靠性和耐用性,适应工业环境中的振动和温度波动。

高功率LED照明领域:厚铜PCB的优异散热性能确保了LED灯具的稳定工作,满足各种照明需求,提升LED灯具的使用寿命和性能。

HDI PCB的主要特点有哪些?

1、极高的电路密度:HDI PCB采用微细线路、埋孔、盲孔和层间通孔等先进技术,实现了极高的电路密度。相比传统电路板,HDI PCB能够在相同尺寸的板上容纳更多的电子元件,极大地提升了电路板的集成度。这种高密度设计使得电子设备可以更加轻薄、便携,进而提升了用户体验。

2、小型化设计:HDI PCB通过复杂的多层结构和微细制造工艺,实现了更小尺寸的电路板设计。智能手机、平板电脑、可穿戴设备等现代电子产品都得益于HDI PCB的小型化优势,实现了功能与外观的完美结合。

3、层间互连技术:HDI PCB采用层间互连技术,通过设置内部层(N层),提高了电路的灵活性和复杂度。这使得HDI PCB特别适用于高性能和复杂功能的电子设备。层间互连技术能够实现更复杂的电路设计和更丰富的功能集成,为电子产品提供了更强的技术支持。

4、优异的电气性能:由于HDI PCB采用了高精度制造工艺和精良材料,其电气性能也得到了明显提升。HDI PCB能够提供更高的信号完整性和更低的电阻和电感值,适用于高速和高频应用。

5、可靠性:HDI PCB的结构设计增强了电路板的可靠性,能够承受更高的机械应力和温度变化,延长了产品的使用寿命,减少了维护和更换的频率。 专业的技术团队和多方位的售后服务,使普林电路赢得了客户的高度满意和信任。

普林电路提供的高频PCB有什么优势?

采用低介电常数(Dk)材料:这种材料选择能够大幅减小信号延迟,提高频率传输效率。低Dk材料确保信号传输更快、更稳定,这在高速通信和数据传输设备中尤为重要。

注重低损耗因数(Df)的特性:高频PCB的低Df特性能够降低信号损失,提高信号传输质量,特别是在无线通信和卫星系统等高频应用中,这一特性显得尤为关键。

热膨胀系数(CTE)的匹配:高频PCB的CTE应与铜箔相匹配,以防止温度变化期间的分离。这一特性确保了PCB在温度波动下的稳定性和可靠性,适用于各种温度变化较大的环境中。

低吸水率特性:低吸水率的材料选择能够保持其性能不受湿度的影响,确保PCB在各种环境条件下的稳定性能。

良好的耐热性、耐化学性、抗冲击性和剥离强度:普林电路生产的高频PCB能够在高温环境下稳定运行,并具备足够的耐化学性来抵御化学物质的侵蚀。此外,抗冲击性和剥离强度也能确保PCB的稳定性和可靠性,适用于需要强度高和高耐久性的应用领域。

普林电路致力于提供可靠的高频PCB,无论是通信设备、卫星系统、雷达、工业控制还是高功率LED照明,我们的高频PCB都能提供出色的性能和可靠性,成为您值得信赖的高频PCB供应商。 我们根据客户需求提供定制化的PCB制造服务,确保每个项目都符合客户的独特要求和标准。深圳电力PCB打样

高速PCB材料的低损耗、稳定的Dk/Df参数和低表面粗糙度,使信号传输更加稳定。广东刚性PCB厂

HDI PCB与普通PCB电路板的区别有哪些?

1、设计结构:HDI PCB利用微细线路、埋孔、盲孔和层间通孔等技术,实现了更高的电路密度和更小的尺寸。相比之下,普通PCB通常采用较为简单的双面或多层结构,通过通孔连接不同层。

2、制造工艺:HDI板采用先进的制造工艺,如激光钻孔、激光光绘、薄膜镀铜等,能实现更小的孔径和更细的线宽,提高了电路板的密度和性能。而普通PCB的制造采用机械钻孔、化学腐蚀、光绘等传统工艺,在精度和密度方面不如HDI板先进,限制了其在高性能应用中的表现。

3、性能特点:HDI PCB由于高电路密度、小尺寸和短信号传输路径的特点,适用于高频、高速、微型化的应用领域。普通PCB则主要适用于通用电子产品,在对性能要求较高的应用中可能缺乏足够的灵活性和性能。

4、应用领域:HDI板应用于移动通信、计算机、航空航天和医疗设备等需要高密度集成和高性能的领域,能提供杰出的性能和可靠性。普通PCB则更多应用于家用电器、简单电子产品和一般工业设备中。

HDI PCB在复杂、高性能应用中表现出色,而普通PCB更适用于一般性的电路需求。对于需要高密度、高性能和高可靠性的应用,HDI板是理想选择;对于成本敏感且性能要求一般的应用,普通PCB则是经济实惠的解决方案。 广东刚性PCB厂

PCB产品展示
  • 广东刚性PCB厂,PCB
  • 广东刚性PCB厂,PCB
  • 广东刚性PCB厂,PCB
与PCB相关的文章
与PCB相关的产品
与PCB相关的**
与PCB相似的推荐
产品推荐 MORE+
新闻推荐 MORE+
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责