Контрактное производство электроники под ключ в Китае
Шэньчжэнь, район Баоань, улица Фуюн, улица Фуцяо, район 3, промышленный парк Лонгхуй 6
9:00 - 18:30, Пн - Сб. (GMT+8)
Проектирование многослойных печатных плат
Проектирование многослойных печатных плат
Проектирование производства/сборки 4-слойной печатной платы для медицинского оборудования

Проектирование производства/сборки 4-слойной печатной платы для медицинского оборудования

Название: Проектирование производства/сборки 4-слойной печатной платы для медицинского оборудования

Лист: IT180, F4BM, FR4, FR1-4 и т. Д.

Проектируемые слои: 1-32 слоя

Минимальная ширина строки и межстрочный интервал: 3 мил

Минимальная апертура лазера: 4 мил

Минимальная механическая диафрагма: 8 мил

Толщина медной фольги: 18-175 см (стандартная: 18цм35цм70цм)

Прочность на отслаивание: 1,25 Н / мм

Минимальный диаметр отверстия для штамповки: одна сторона: 0,9 мм / 35 мил

Минимальный диаметр отверстия: 0,25 мм / 10 мил

Допуск диафрагмы: ≤φ0,8 мм±0,05 мм

Допуск отверстия: ±0,05 мм

Толщина меди стенки отверстия: двусторонняя/многослойная: ≥2 мкм/0,8 мил

Сопротивление отверстию: двустороннее/многослойное: ≤300 Ом

Минимальная ширина линии: 0,127 мм / 5 мил

Минимальный шаг: 0,127 мм / 5 мил

Обработка поверхности: канифольное спрей, олово, электрическое золото, антиокислительное, химическое золото, углеродное масло

Обслуживание: Обеспечьте обслуживание OEM


Подробная информация о продукции Таблицы данных

Бизнес печатных плат (PCB) расширил свое непреодолимое благотворное влияние благодаря постоянному росту мира технологий и его использованию в различных областях. В последние годы его влияние на мир электроники превзошло все прогнозы, включая устройства IoT, смартфоны, компьютеры, искусственный интеллект и многое другое.

Теперь печатные платы трансформируют медицинские устройства и преодолевают разрыв между пациентами и врачами в бизнесе медицинских технологий.

печатная плата, позволяющая разрабатывать эти удобные медицинские устройства. Достижения в области технологий здравоохранения помогают решить несколько ключевых проблем в области медицины, таких как постановка точных диагнозов и отслеживание состояния здоровья пациентов.

Индустрия медицинской электроники быстро растет и, похоже, не замедляется, что свидетельствует о влиянии печатных плат в области медицины. Ожидается, что к 2022 году мировой рынок медицинской электроники достигнет 4,4 миллиарда долларов. С развитием технологий ПХД становятся все более и более важными в области медицины. Из-за своей цифровой природы большинству медицинских устройств и гаджетов сегодня требуются печатные платы для правильной и эффективной работы.

Печатные платы необходимы для работы с медицинскими устройствами, такими как дефибрилляторы, устройства для электрической стимуляции мышц, МРТ, системы медицинской визуализации, компьютерная томография и ультразвуковое оборудование.


Технология медицинских печатных плат и ее виды


Необходимо проявлять особую осторожность для обеспечения надежности при производстве медицинских печатных плат. Это связано с тем, что человеческая жизнь зависит от оборудования, в котором они находятся. Печатные платы также должны соответствовать очень строгим требованиям, когда речь идет о чистоте. Особенно это касается тех, которые используются в имплантатах. Во-первых, они должны быть гигиеничными. Они также должны быть более компактными, чем обычно. Поэтому печатные платы HDI (High Density Interconnect) используются в большинстве медицинских устройств.


Ниже приведены методы, используемые при сборке медицинских печатных плат:


HDI / технология via-in-pad


Конструкция вставки переходных отверстий внутрь медных прокладок называется сквозной прокладкой и часто используется для экономии места на печатной плате. Благодаря встроенной технологии печатная плата может обеспечить до 50% больше места для размещения компонентов. Широкое использование переходных отверстий в контактных площадках инженерами печатных плат связано с поиском более приемлемого шага для устройств и электроники меньшего размера.

Другие переходные отверстия, такие как глухие и скрытые переходные отверстия, помогают уменьшить пространство и увеличить плотность компонентов, но для печатных плат, требующих высокой скорости и высокой рассеиваемости, только переходные отверстия по-прежнему являются лучшим выбором.


Технология поверхностного монтажа


Технология поверхностного монтажа, или SMT, в настоящее время используется почти во всех коммерчески производимых устройствах, поскольку она предлагает огромные преимущества в процессе производства печатных плат и, благодаря меньшему размеру компонентов SMT, позволяет упаковывать больше электронных устройств в меньшие размеры в небольшом пространстве. Помимо компактности, технология поверхностного монтажа (SMT) позволяет автоматизировать пайку и сборку печатных плат, повышая надежность и экономя деньги.


Тонкие линии и пробелы на печатных платах

Портативные электронные устройства следующего поколения будут в значительной степени полагаться на технологию межсоединений высокой плотности (HDI), включая крошечные линии и пространства (2 мил и ниже). Эта технология имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами, включая уменьшенный размер платы, улучшенную проводку и более низкие производственные затраты.

Применение медицинских печатных плат в здравоохранении


Печатные платы и электроника играют жизненно важную роль в медицинской промышленности. Они используются не только в приборах, но и в мониторинговом, диагностическом и терапевтическом оборудовании. Кроме того, с развитием технологий печатные платы в отрасли здравоохранения быстро расширяются, открывая новые возможности.


Печатные платы обычно используются в следующих приложениях:


Сканирующее оборудование: компьютерные томографы, рентгеновские экраны и ультразвуковые сканы полагаются на электронные компоненты для работы.


Мониторы: Медицинские устройства мониторинга, такие как мониторы сердечного ритма, мониторы уровня глюкозы в крови и тонометры, содержат электронные компоненты.

Медицинские инструменты: Медицинские исследования требуют различных инструментов для сбора данных и результатов испытаний. Печатные платы обычно встречаются в электронных микроскопах, системах управления, компрессорах и другом оборудовании.


Из-за проблем со здоровьем печатные платы должны соответствовать более высоким стандартам в медицинской промышленности. Кроме того, эти устройства должны быть надежными и качественными, чтобы соответствовать медицинским требованиям. Из-за ограничений по размеру устройств печатные платы для медицинских устройств в основном разрабатываются и, как правило, имеют меньший размер. 


В Kingford есть опытный персонал и современное техническое оборудование, мы предоставляем услуги по разработке проектирования производства/сборки 4-слойной печатной платы для медицинского оборудования. Kingford — это ваш комплексный завод по сборке печатных плат под ключ. Добро пожаловать на заказ.


Название: Проектирование производства/сборки 4-слойной печатной платы для медицинского оборудования

Лист: IT180, F4BM, FR4, FR1-4 и т. Д.

Проектируемые слои: 1-32 слоя

Минимальная ширина строки и межстрочный интервал: 3 мил

Минимальная апертура лазера: 4 мил

Минимальная механическая диафрагма: 8 мил

Толщина медной фольги: 18-175 см (стандартная: 18цм35цм70цм)

Прочность на отслаивание: 1,25 Н / мм

Минимальный диаметр отверстия для штамповки: одна сторона: 0,9 мм / 35 мил

Минимальный диаметр отверстия: 0,25 мм / 10 мил

Допуск диафрагмы: ≤φ0,8 мм±0,05 мм

Допуск отверстия: ±0,05 мм

Толщина меди стенки отверстия: двусторонняя/многослойная: ≥2 мкм/0,8 мил

Сопротивление отверстию: двустороннее/многослойное: ≤300 Ом

Минимальная ширина линии: 0,127 мм / 5 мил

Минимальный шаг: 0,127 мм / 5 мил

Обработка поверхности: канифольное спрей, олово, электрическое золото, антиокислительное, химическое золото, углеродное масло

Обслуживание: Обеспечьте обслуживание OEM


Достаточно загрузить файлы Gerber, BOM и проектные документы, и команда KINGFORD предоставит полное предложение в течение 24 часов.