PCB cu bază de cupru cu o conductivitate termică de 400 W/mK, adică, o placă de circuit imprimat pe bază de cupru (PCB), este un material de înaltă performanță pentru plăci de circuite.

400Placă PCB pe bază de cupru W/mK
Caracteristicile materialelor
Conductivitate termică ridicată: O conductivitate termică de 400 W/mK înseamnă că acest PCB are o performanță excelentă de disipare a căldurii, capabil să conducă rapid și eficient căldura departe de componentele circuitului, asigurând stabilitatea şi fiabilitatea circuitului.
Conductivitate electrică bună
Cupru, ca un excelent dirijor, face acest PCB remarcabil în ceea ce privește conductivitatea electrică, potrivit pentru circuite care necesită un flux mare de curent.
Rezistență ridicată
PCB-ul pe bază de cupru are o rezistență mecanică mai mare și poate rezista la solicitări mecanice mai mari, potrivit pentru dispozitivele electronice care trebuie să suporte forțe externe sau vibrații.
Câmpuri de aplicare
Echipament electronic de mare putere
Cum ar fi echipamente de iluminat cu LED, Amplificatoare de putere, surse de alimentare, etc. Aceste dispozitive generează multă căldură în timpul funcționării și necesită performanțe bune de disipare a căldurii pentru a asigura o funcționare stabilă. PCB-ul cu bază de cupru de 400 W/mK poate conduce rapid căldura, evitarea supraîncălzirii aparatului.
Circuite de mare viteză
În circuitele de mare viteză, viteza de transmisie a semnalelor impune cerințe extrem de mari asupra performanței PCB-urilor. PCB-ul cu bază de cupru de 400 W/mK are o conductivitate electrică excelentă și o performanță de disipare a căldurii, asigurarea unei transmisii stabile a semnalului și reducerea pierderii și întârzierii semnalului.
Echipamente industriale de control și automatizare
Aceste dispozitive trebuie adesea să reziste la medii dure de lucru și la solicitări mecanice semnificative. PCB-ul cu bază de cupru de 400 W/mK are o rezistență mecanică și o performanță de disipare a căldurii mai ridicate, capabil să se adapteze la aceste condiţii grele, asigurarea functionarii stabile a echipamentului.
Analiza avantajelor
Îmbunătățiți fiabilitatea echipamentului
Performanța bună de disipare a căldurii ajută la reducerea temperaturii de funcționare a echipamentului, extinde durata de viață a echipamentului, și îmbunătățirea fiabilității echipamentului.
Optimizați performanța circuitului
O conductivitate electrică excelentă poate reduce rezistența și generarea de căldură în circuit, imbunatatirea stabilitatii si performantelor circuitului.
Îmbunătățiți rezistența mecanică
Rezistența mecanică mai mare permite PCB-ului să reziste la forțe sau vibrații externe mai mari, potrivit pentru diferite medii de lucru dure.
Timpul de livrare
| Placă pe bază de aluminiu cu o singură față | Placă cu două fețe pe bază de aluminiu | Placă pe bază de cupru cu o singură față | Placă cu două fețe pe bază de cupru | Placă pe bază de ceramică | |
| Prototip | 5 Zile Lucratoare | 14 Zile Lucratoare | 9 Zile Lucratoare | 16 Zile Lucratoare | 8 Zile Lucratoare |
| Producţie în masă | 8 Zile Lucratoare | 17 Zile Lucratoare | 12 Zile Lucratoare | 19 Zile Lucratoare | 11 Zile Lucratoare |
| MP în ordinea repetată | 7 Zile Lucratoare | 16 Zile Lucratoare | 11 Zile Lucratoare | 18 Zile Lucratoare | 10 Zile Lucratoare |
Furnizor major
| Furnizor | Material | Origine |
| Înălţime | Aluminiu | Huizhou China |
| Mingrong | Aluminiu | Shenzhen China |
| Naya Metal | Cupru | Dongguan China |
| Shengyi | Laminat placat cu cupru | Guangdong China |
| Taiyo | Masca de lipit | Japonia |
| Guangxin | Masca de lipit | Guangzhou China |
Proces-flux

Procesul de producție al plăcilor de circuite pe bază de cupru
















