Modellübersicht
Die LED-Keramik-Leiterplatte und die Keramiksubstrat-Leiterplatte sind fortschrittlich elektronische Komponenten für Hochleistungsanwendungen konzipiert. Diese Leiterplatten zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion und hervorragende Wärmemanagementfähigkeiten aus, Damit sind sie ideal für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen.

Materialzusammensetzung
Der Kern dieser Leiterplatten besteht aus einer Keramik Substrat, das eine außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit und mechanische Stabilität bietet. Als Keramikmaterial wird überwiegend Aluminiumnitrid verwendet (AlN), bekannt für seine hohe Wärmeleitfähigkeit und niedrige elektrische Leitfähigkeit, Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Hochleistungselektronik.
Ebenenkonfiguration
Diese Leiterplatten sind als 2-lagige Keramik-Leiterplatten aufgebaut, Das bedeutet, dass sie über zwei Schaltkreisschichten verfügen, die in das Keramiksubstrat eingebettet sind. Diese Konfiguration ermöglicht komplexere Schaltungsdesigns und behält gleichzeitig die Vorteile der thermischen Eigenschaften von Keramik bei.

Farbe und Aussehen
Die Farbe der LED-Keramik-Leiterplatte und der Keramiksubstrat-Leiterplatte ist weiß, verleiht ihnen ein elegantes und professionelles Aussehen. Die weiße Keramikoberfläche trägt außerdem zur Lichtreflexion bei, was bei bestimmten Anwendungen von Vorteil sein kann.
Dickenangaben
Die Dicke des Aluminiumnitrid-Keramiksubstrats wird präzise auf 0,635 mm gesteuert, Gewährleistung gleichbleibender Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Dicke sorgt für ein gutes Gleichgewicht zwischen mechanischer Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
Kupferdicke
Die Kupferdicke auf diesen Leiterplatten beträgt 1OZ (35eins), was ausreicht, um hohe Ströme zu führen und gleichzeitig eine gute elektrische Leitfähigkeit beizubehalten. Die Kupferschicht ist geätzt, um die gewünschten Schaltungsmuster zu bilden.
Oberflächenbehandlung
The surface of the copper circuitry is treated with immersion gold, which provides excellent corrosion resistance and electrical conductivity. The gold thickness is >= 3U”, ensuring reliable connections and long-term durability.
Minimale Blende
The minimum aperture size on these PCBs is 0.8mm, allowing for the use of small components and tight packaging layouts. This feature is crucial for high-density electronics applications.
Leistungseigenschaften
The LED Ceramic PCB and Ceramic Substrate PCB offer several performance characteristics that make them superior to traditionelle Leiterplatten:
- Hohe Wärmeleitfähigkeit: The ceramic substrate effectively dissipates heat, preventing thermal buildup and component failure.
- Hervorragende elektrische Leistung: The combination of ceramic and copper provides stable electrical properties, making these PCBs ideal for high-frequency and high-power applications.
- Mechanische Stabilität: Das Keramiksubstrat ist äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Vibrationen, Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung in rauen Umgebungen.
Produktionsprozess
Die Herstellung von LED-Keramik-Leiterplatten und Keramiksubstrat-Leiterplatten umfasst mehrere Schritte:
- Vorbereitung des Keramiksubstrats: Das Keramikmaterial wird verarbeitet, um die gewünschte Substratform und -dicke zu erhalten.
- Schaltungsdesign und Ätzung: Die Schaltkreismuster werden mithilfe von Fotolithografie- und Ätztechniken entworfen und auf die Kupferschicht geätzt.
- Montage und Laminierung: Die geätzten Kupferschichten werden mit dem Keramiksubstrat verbunden, und die Anordnung wird laminiert, um eine zusammenhängende Struktur zu bilden.
- Bohren und Plattieren: Für die Platzierung der Komponenten werden Löcher gebohrt, und die Oberflächen sind mit Immersionsgold plattiert, um Korrosionsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten.
- Endkontrolle und Tests: Die fertigen Leiterplatten werden auf Qualität geprüft und getestet, um sicherzustellen, dass sie den Leistungsspezifikationen entsprechen.
Anwendungsszenarien
Die LED-Keramik-Leiterplatte und die Keramiksubstrat-Leiterplatte sind ideal für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen, einschließlich:
- Hochleistungs-LED-Beleuchtung: Diese Leiterplatten halten den hohen Strömen und Temperaturen stand, die von Hochleistungs-LEDs erzeugt werden, Dadurch eignen sie sich für LED-Beleuchtungsanwendungen wie Straßenlaternen, Industriebeleuchtung, und Autoscheinwerfer.
- Solarenergie-Wechselrichter: Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Keramik-Leiterplatten ermöglicht es ihnen, die von Solarwechselrichtern erzeugte Wärme effektiv abzuleiten, Gewährleistung eines zuverlässigen und effizienten Betriebs.
- Andere Hochleistungselektronik: Diese Leiterplatten eignen sich auch für andere Hochleistungselektronikanwendungen, wie z.B. Netzteile, Motorsteuerungen, und Batteriemanagementsysteme.
Abschließend, Die LED-Keramik-Leiterplatte und die Keramiksubstrat-Leiterplatte bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit, Damit sind sie ideal für Hochleistungs- und Hochleistungselektronikanwendungen.














