Differenzialer Widerstand kontrollierte PWB-Einzel-Endwiderstand-Leiterplatte 10 Schicht PWB-Brettsatellitensysteme
1,1 allgemeine Beschreibung
Dieses ist eine Art mehrschichtiges PWB errichtet auf Substrat FR-4 mit Tg 170°C für die Anwendung von Satellitensystemen mit dem Kupfer mit 10 Schichten. Es ist 1,6 Millimeter mit weißem Silkscreen (Taiyo) auf grüner Lötmittelmaske (Taiyo) und Immersionsgold auf Auflagen stark. Dieses ist auch ein Widerstand steuerte PWB mit 50-Ohm-einzelendwiderstand und 97 Ohm mit differenzialer Widerstandsteuerung. Das Grundmaterial ist von ITEQ, das 4 herauf PCBs pro Platte liefert. Sie werden pro Klasse 2 IPC 6012 unter Verwendung gelieferter Gerber-Daten fabriziert. Je werden 25 Platten für Versand verpackt.
1,2 Eigenschaften und Nutzen
Bleifreie Versammlungen mit einer maximalen Rückfluttemperatur von 260℃
SMT-Prozess ist gegen das Aufschmelzlöten beständig, beständig zu überarbeiten.
Die Bus-Leitungen bilden einen konstanten niedrigen Widerstand zu Boden
Strenge WIP-Inspektion und Überwachung sowie Arbeitsanweisung
UL, ISO14001, TS16949 bestätigte
Müheloser, eins-zu-eins Kundendienst
Lieferung rechtzeitig: >98%
1,3 Anwendungen
GPS, das Geräte aufspürt
G-/Msignal-Verstärker
Automobilarmaturenbretter
1,4 Parameter- und Leistungsblatt
| PWB-GRÖSSE |
199 x 170mm=4PCS |
| BRETT-ART |
Mehrschichtiges PWB |
| Zahl von Schichten |
10 Schichten |
| Oberflächenberg-Komponenten |
JA |
| Durch Loch-Komponenten |
JA |
| SCHICHT STACKUP |
Kupfer ------- Oberschicht 18um (0.5oz) +plate |
| Prepreg 0.1016mm (4mil) |
| Kupfer ------- flacher Boden 35um (1oz) |
| FR-4 0.127mm (5 Mil) |
| Kupfer ------- (0,5 Unze) Signal 18um SIG1 |
| Prepreg 0,127 Millimeter (5mil) |
| Kupfer ------- (0,5 Unze) Signal 18um SIG2 |
| Prepreg 0.127mm (5 Mil) |
| Kupfer ------- 35um (1oz) flacher PWR |
| FR-4 0.330mm (13mil) |
| Kupfer ------- flacher Boden 35um (1oz) |
| Prepreg 0.127mm (5 Mil) |
| Kupfer ------- 18 um Signal (0,5 Unze) SIG3 |
| Prepreg 0.127mm (5 Mil) |
| Kupfer ------- 18 um Signal (0,5 Unze) SIG4 |
| Prepreg 0.127mm (5 Mil) |
| Kupfer ------- flacher Boden 35um (1oz) |
| Prepreg 0.1016mm (4mil) |
| Kupfer ------- Signal 35um (1oz) BOT |
| TECHNOLOGIE |
|
| Minimale Spur und Raum: |
4mil/4mil |
| Minimale/maximale Löcher: |
0.25/4.2mm |
| Zahl von verschiedenen Löchern: |
15 |
| Zahl von Bohrlöchern: |
850 |
| Zahl von Ausfräsungen: |
10 |
| Zahl von internen Ausschnitten: |
0 |
| Widerstand-Steuerung: |
JA. Oberschicht, 7,0 Mil-Spur 50 Ohm einzelne Ende. Signalschicht der Schicht 3, differenzialer Widerstand 4.0/4.0 Mil-Spurraumes = 91 Ohm; differenzialer Widerstand 4.0/6.0 Mil-Spurraumes = 97 Ohm. |
| Zahl des Goldfingers: |
0 |
| BRETT-MATERIAL |
|
| Glasepoxid: |
FR-4 TG170℃, äh<5> |
| Abschließende Folie extern: |
1oz |
| Abschließende Folie intern: |
1oz |
| Abschließende Höhe von PWB: |
1.6mm ±0.16 |
| ÜBERZIEHEN UND BESCHICHTEN |
|
| Oberflächenende |
Immersionsgold (30,1%) 0.1µm vorbei 3µm Nickel |
| Löten Sie Maske, auf zuzutreffen: |
SPITZEN- und unter, Minimum 12micron |
| Lötmittel-Masken-Farbe: |
Grün, PSR-2000 KX700G, Taiyo Supplied. |
| Lötmittel-Masken-Art: |
LPSM |
| CONTOUR/CUTTING |
Wegewahl, Stempellöcher. |
| MARKIERUNG |
|
| Seite der Teillegende |
SPITZEN- und unter. |
| Farbe der Teillegende |
Weiß, S-380W, Taiyo Supplied. |
| Hersteller Name oder Logo: |
Markiert auf dem Brett in einem Leiter und in einem leged FREIEN BEREICH |
| ÜBER |
überzogen durch Loch (PTH), Minimum über 10 Mil. |
| FLAMIBILITY-BEWERTUNG |
Zustimmung Min. ULs 94-V0. |
| MASS-TOLERANZ |
|
| Entwurfsmaß: |
0,0059" |
| Brettüberzug: |
0,0029" |
| Bohrgerättoleranz: |
0,002" |
| TEST |
100% früherer Versand elektrischen Tests |
| ART DER GELIEFERT ZU WERDEN GRAFIK |
E-Mail-Datei, Gerber RS-274-X, PCBDOC usw. |
| VERSORGUNGSBEREICH |
Weltweit global. |

1,5 Widerstand PWB-Impedanzanpassung
Wenn es Signalübertragung in der Leiterplatte gibt, wird es erwartet, von der Sendeseite der Empfängerseite unter die Zustand des minimalen Energieverlustes glatt übertragen zu werden, und die Empfängerseite kann absorbiert sie vollständig ohne irgendeine Reflexion. Um diese Art des Getriebes zu erzielen, muss der Widerstand des Stromkreises dem internen Widerstand der Sendeseite gleich sein, die wird genannt „Impedanzanpassung.“
So, wenn das Signal in das PWB übertragen wird, muss der Wellenwiderstand des PWB-Brettes mit dem elektronischen Widerstand der Kopf- und Endstückkomponenten zusammengebracht werden. Sobald der Widerstandwert die Toleranz übersteigt, wird die übertragene Signalenergie, mit dem Ergebnis des unvollständigen Signals und der Signalverzerrung reflektiert, zerstreut, vermindert oder verzögert.
Impedanzanpassung ist eins der Gestaltungselemente, wenn sie Hochgeschwindigkeits-PWB-Stromkreise entwirft. Jedoch wird der Widerstandwert absolut mit dem Verdrahten des Modus bezogen. Zum Beispiel ob Verdrahtung auf der Deckschicht oder innerer Schicht, der Abstand von der Bezugsenergieschicht oder -Krautschicht, die Breite der Verdrahtung, das PWB-Material, etc. den Wellenwiderstand der Verdrahtung beeinflussen. Das heißt, kann der Widerstandwert erst nach das Verdrahten des Plans bestimmt werden, während der Wellenwiderstand, der durch verschiedene PWB-Hersteller produziert wird, auch etwas unterschiedlich ist. Die verdrahtende Planzustand der Widerstandunstimmigkeit kann nicht in der allgemeinen Simulations-Software vollständig betrachtet werden wegen der Beschränkung des Stromkreismodells, oder der mathematische Algorithmus verwendete. In diesem Fall nur einige temninators, wie Vorwiderstände, können auf dem schematischen Diagramm reserviert sein, den Effekt des unterbrochenen verdrahtenden Widerstands abzuschwächen. Die Methode, zum des Problems vollständig zu lösen versucht noch, das Vorkommen von Widerstandunstimmigkeiten zu vermeiden, wenn sie Plan verdrahtet.
