Проектирование печатных плат, ПХБ производство, печатная плата, ПЭЦВД, и выбор компонентов с универсальной службой

Скачать | О | Контакт | Карта сайта

High-Performance Computer Graphics Card PCB | 6-Layer S1141 Material - УГКПБ

Многослойная печатная плата/

High-Performance Computer Graphics Card PCB | 6-Layer S1141 Material

Модель : Компьютерная графическая пласка

Материал : S1141

Слой : 6Слои

Цвет : Черный/белый

Готовая толщина : 1.2мм

Толщина меди : 1ОЗ

Обработка поверхности : Погружение Золото + Золотой палец

Минимальная трассировка : 3мил(0.075мм)

Минимальное пространство : 3мил(0.075мм)

Характеристика : Золотые пальцы гальванируют твердое золото

Приложение : Компьютерная графическая пласка

  • Подробная информация о продукте

Компьютерная графическая карта Обзор продукта PCB

Что такое компьютерная графическая пласка?

PCB компьютерной видеокарты, или Печатная плата, это специализированная электронная плата, предназначенная для размещения компонентов, необходимых для рендеринга графики и изображений на экране компьютера. Он служит основой видеокарты, Соединение различных электронных компонентов и облегчение потока электрических сигналов.

computer graphics card PCB

Определение и функциональность

PCB компьютерной видеокарты, по сути, является материнской платой видеокарты. Он обеспечивает необходимые соединения и пути для GPU (Графическая обработка блока), модули памяти, источник питания, и другие важные компоненты для общения и функционирования вместе. The печатная плата ensures that these components are properly interconnected, позволяя графической карте эффективно обрабатывать и производить комплексные визуальные данные.

Принцип работы

Принцип работы компьютерной видеокарты вращается вокруг передачи электрических сигналов. Когда компьютер отправляет графическую команду, GPU обрабатывает эту команду и генерирует соответствующие сигналы. Эти сигналы затем передаются через проводящие следы на печатной плате в различные компоненты, такие как модули памяти и разъемы отображения. Печатная плата действует как среда для этих сигналов, чтобы путешествовать, обеспечение того, чтобы они достигли своих предполагаемых направлений точно и эффективно.

Приложения

Компьютерные видеокарты в основном используются в компьютерах настольных и ноутбуков для расширения их графических возможностей. Они также встречаются в игровых консолях, рабочие станции, и другие устройства, которые требуют высокопроизводительной графической обработки. Кроме того, Они используются в профессиональных областях, таких как графический дизайн, Редактирование видео, и 3D -моделирование, где важны мощные графические возможности.

Application of Computer Graphics Card PCBs in GPU System Design

Классификация

PCB компьютерной видеокарты могут быть классифицированы на основе нескольких факторов, в том числе количество слоев, материал, и обработка поверхности. Количество слоев относится к количеству проводящих слоев в рамках печатной платы, с более высоким количеством слоев, обычно предлагая лучшую производительность и более сложную схему. Материал, используемый для печатной платы, может варьироваться, с общими материалами, включая FR4, СЕМ-1, и S1141. Обработка поверхности относится к покрытию, применяемому на поверхность печатной платы, такие как погружение в золото или золотое покрытие, который помогает улучшить проводимость и защищать от коррозии.

Материальная композиция

PCB компьютерной видеокарты производится с использованием конкретного материала, известного как S1141. Этот материал выбран для его превосходных электрических свойств, термическая стабильность, и механическая прочность. It provides a reliable and durable platform for the graphics card’s компоненты, Обеспечение оптимальной производительности и долговечности.

Характеристики производительности

На производительность печатной платы компьютерной видеокарты влияет несколько факторов, включая количество слоев, толщина меди, и минимальный след/пространство. В этом случае, печатная плата имеет количество слоев 6 слои, обеспечение достаточно места для сложной схемы и эффективной маршрутизации сигналов. Толщина меди составляет 1 унцию, который относится к весу медной фольги, используемой в проводящих слоях печатной платы. Более толстый медный слой, как правило, обеспечивает лучшую электрическую проводимость и рассеяние тепла. Минимальная трасса и пространство оба 3 мили(0.075мм), указывает на наименьшую ширину и зазор между проводящими следами на печатной плате. Меньшие следы и пространства позволяют создавать более сложные и компактные конструкции схемы, Улучшение общей производительности видеокарты.

Структурные особенности

Пчетная плата компьютерной видеокарты оснащена гальванической характеристикой твердого золота. Золотое покрытие пальцев включает в себя покрытие краев печатной платы слоем золота, что улучшает связь и снижает риск потери или помех сигнала. Твердое покрытие золота обеспечивает дополнительную долговечность и сопротивление износу, обеспечение надежного соединения между графической картой и материнской платой или другими устройствами.

Производственный процесс

The manufacturing process of a computer graphics card PCB involves multiple stages, в том числе дизайн, изготовление, и сборка. The design phase consists of creating the schematic and defining the PCB layout, which includes component placement, трассировка маршрутизации, and other critical design considerations. Как только дизайн завершен, the fabrication stage begins, involving copper layer etching, drilling of component mounting holes, and application of surface finishes. During the final assembly stage, components are soldered onto the board, followed by comprehensive testing and inspection to ensure product quality and full functional performance.

Computer Graphics Card PCBs Manufacturing Flowchart

Варианты использования

Компьютерные графические платы используются в широком диапазоне сценариев, где требуется высокопроизводительная графическая обработка. Они обычно встречаются в игровых установках, где они обеспечивают необходимую силу для реалистичного и захватывающего игрового опыта. Они также используются в профессиональных рабочих станциях для таких задач, как графический дизайн, Редактирование видео, и анимация, где точное и детальное визуальное представление имеет решающее значение. Кроме того, Они используются в системах виртуальной реальности, Медицинское оборудование для визуализации, и другие приложения, которые требуют расширенных графических возможностей.

Предыдущий:

Следующий:

Оставить ответ

Оставить сообщение