6 типов печатных плат

Опубликовано: 2022-12-31

Печатные платы, или печатные платы, бывают разных форм и размеров. В этой статье вы узнаете о шести наиболее распространенных типах печатных плат.

Каждый из этих типов печатных плат имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Какой из них подходит для вашего проекта? Это зависит от множества факторов, включая сложность вашей схемы и условия окружающей среды, в которых она будет работать.

Чтобы принять наилучшее решение для вашего проекта, вам необходимо понимать основы каждого типа печатных плат. В этой статье вы узнаете о:

  • односторонние печатные платы
  • двухсторонние печатные платы
  • многослойные печатные платы
  • гибкие схемы
  • жестко-гибкие схемы
  • жесткие печатные платы

Что такое печатная плата (PCB)?

Печатная плата является одним из важнейших элементов электронных устройств. Это печатная схема, которая соединяет электронные компоненты вместе.

Существуют различные типы печатных плат, и каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. В этой статье мы рассмотрим шесть наиболее распространенных типов печатных плат.

Типы печатных плат

Существует шесть типов печатных плат:

  1. Односторонний
  2. Двусторонний
  3. Многослойный
  4. Гибкий
  5. Жестко-гибкий
  6. Жесткий

1. Односторонние печатные платы

Односторонняя печатная плата — это самый простой и простой тип печатной платы. Как следует из названия, у него только одна сторона, заполненная электронными компонентами и дорожками. Поскольку обратной стороны нет, этот тип печатной платы обычно дешевле в производстве, чем другие типы.

Несмотря на свою простоту, односторонние печатные платы по-прежнему могут быть полезны для различных приложений. Они часто используются в недорогих продуктах или продуктах начального уровня, где стоимость является более важным фактором, чем производительность. Кроме того, они могут быть полезны для создания прототипов или тестирования новых конструкций.

2. Двусторонние печатные платы

Теперь давайте посмотрим на двухсторонние печатные платы. Этот тип платы содержит два проводящих слоя , разделенных диэлектрическим слоем, и используется для более сложной электроники, такой как сотовые телефоны или компьютеры.

Эти платы имеют компоненты с обеих сторон и соединяют их между собой с помощью крошечных отверстий, называемых переходными отверстиями, которые проходят через плату. Эти переходные отверстия также можно использовать для соединения нескольких слоев на одной печатной плате, что усложняет конструкцию при одновременном уменьшении размера изделия.

Двухсторонние печатные платы, как правило, проще в изготовлении, чем многослойные, но для их сборки требуется больше навыков. Они также дешевле, чем многослойные платы, поэтому они популярны для проектов низкой и средней сложности с ограниченным пространством.

3. Многослойные печатные платы

Когда компоненты должны быть расположены на разных сторонах макетной платы, идеальным выбором может быть многослойная печатная плата. С этим типом платы вы можете не только размещать компоненты на нескольких слоях, но и размещать компоненты с обеих сторон каждого слоя.

И это еще не все — многослойные печатные платы также обеспечивают лучшую защиту от помех и шума. Это делает их идеальными для высокочастотных устройств, таких как беспроводные передатчики. Конечно, они и дороже однослойных из-за сложной конструкции.

Поэтому, если стоимость не является проблемой, а ваши электронные компоненты достаточно сложны, чтобы требовать многослойности, то этот тип платы, вероятно, является лучшим выбором. Просто обязательно проверьте, какие компоненты вам нужно собрать, чтобы определить, стоит ли это дополнительных усилий и затрат, необходимых для многослойной печатной платы.

4. Флекс

Гибкие платы изготовлены из гибкого листа пластика с встроенными в него медными дорожками. Они обычно используются для коротких тиражей, и их главное преимущество заключается в том, что они дешевле, чем стандартные печатные платы. Они также легче и компактнее.

Однако у гибких плат есть некоторые ограничения. Поскольку они довольно тонкие и хрупкие, их легко согнуть или повредить, поэтому они не подходят для больших или сложных проектов. Кроме того, их тепловыделение невелико, поэтому они не идеальны для приложений с высокой мощностью.

В целом, гибкие платы отлично подходят, если вам нужна простая печатная плата, дешевая и легкая, но также помните об их ограничениях.

5. Жестко-гибкая печатная плата

Далее, давайте поговорим об относительно новом типе печатных плат: гибко-жестких платах. Этот тип печатной платы отлично подходит для приложений, которым требуется как гибкость, так и жесткость, отсюда и название.

Жестко-гибкие платы состоят из комбинации гибких схем и жестких плат — обычно это один или несколько слоев гибких схем, зажатых между двумя или более слоями жестких плат. Это позволяет им изгибаться, сохраняя прочное соединение между компонентами.

В этих плитах часто используется сердцевина из твердого картона - материал подложки, изготовленный из пластмасс, армированных стекловолокном, и высокотемпературных клеев, которые предназначены для защиты от ударов, вибрации и перепадов температуры. Конечным результатом является прочная и надежная доска, способная выдерживать суровые условия и многократные циклы изгиба.

6. Жесткие печатные платы

Как следует из названия, этот тип печатной платы является жестким и не изгибается. Он сделан из слоев стекловолокна, связанных смолой, и обычно используется для высокочастотных схем.

Жесткие печатные платы обычно бывают односторонними, но также могут быть двусторонними или многослойными. Они встречаются в самых разных электронных устройствах, от игровых консолей до медицинского оборудования. Они также имеют тенденцию быть более дорогими по сравнению с другими типами печатных плат из-за их сложности и производственного процесса.

Поскольку жесткие печатные платы не являются гибкими, они должны быть изготовлены с точностью и аккуратностью, чтобы гарантировать идеальное соответствие всех компонентов и слоев. Они также должны обладать хорошими свойствами рассеивания тепла, чтобы они могли работать на высоких скоростях без перегрева.

Крупнейшие производители печатных плат в Китае

Мы только что рассмотрели различные типы печатных плат, но кто их производит? Что ж, если вы ищете надежного производителя печатных плат, то Китай — ваш лучший выбор.

Китай является домом для некоторых из крупнейших в мире производителей печатных плат и стал мировым центром производства печатных плат. Это связано с отличной инфраструктурой страны и высококвалифицированной рабочей силой. Работа с китайскими поставщиками также имеет много преимуществ, таких как более низкие затраты, высокий уровень контроля качества и быстрые сроки выполнения заказов.

Некоторые из ведущих китайских производителей печатных плат включают ZTD Electronic Co., Ltd., Kingford (Shenzhen) Industrial Co., Ltd. и Shenzhen Grandtop Electronics Co., Ltd. Эти компании специализируются на передовых технологиях, таких как HDI (межсоединение высокой плотности) доски и предлагаем конкурентоспособные цены на стандартные продукты. Так что, если вы ищете высококачественную печатную плату, не ищите ничего, кроме китайской фабрики печатных плат !

Заключение

Когда дело доходит до печатных плат, есть несколько различных типов на выбор. Здесь мы рассмотрим шесть наиболее распространенных типов.

  1. Однослойная печатная плата : это самый простой тип печатной платы, состоящий из одного слоя медных дорожек.
  2. Двухслойная печатная плата : этот тип имеет два слоя медных дорожек, что увеличивает долговечность и производительность платы.
  3. Многослойная печатная плата : этот тип имеет более двух слоев медных дорожек, что позволяет создавать более сложные конструкции.
  4. Гибкая печатная плата : этот тип изготовлен из гибкого материала, что позволяет сгибать и изгибать ее.
  5. Жестко-гибкая печатная плата : этот тип представляет собой комбинацию жесткой печатной платы и гибкой печатной платы, что позволяет создавать более сложные конструкции.
  6. Жесткая печатная плата : Этот тип печатной платы является жестким и не изгибается. Он сделан из слоев стекловолокна, связанных смолой, и обычно используется для высокочастотных схем.