ППБ-защитные схемы имеют решающее значение в литий-ионных батареях, предотвращая перезаряд, перегрев и взрывы в устройствах, таких как телефоны и электромобили.
Медная кража балансирует потребности производства печатных плат и целостность сигнала — освойте влияние на высокоскоростные сигналы, риски ЭМИ и геометрические компромиссы через физику, основанную на
Безсвинцовые печатные платы соответствуют RoHS, используя сплавы SAC305, требуя точного термического управления и изменений конструкции для надежного и экологически чистого производства электроники.
Солнечные ПП используют материалы, устойчивые к нагреву, конструкции, оптимизированные с помощью ИИ, и прочную инженерию для максимизации эффективности возобновляемой энергии в экстремальных условиях.
Чернила для печатных плат создают токопроводящие пути, паяльные маски и маркировку компонентов, обеспечивая надежность в электронике от медицинских устройств до электромобилей.
Тестирование с помощью летающих зондов обеспечивает качество платы посредством роботизированных зондов, предлагая экономически эффективное, точное электрическое проверку для прототипов и небольших партий.
Исследуйте существенную роль танталовых конденсаторов в электронике, подчеркивая их непревзойденную эффективность, надежность и широкий спектр применений от военных до потребительских устройств. Откройте для себя инновации
Печатные платы с высокой температурой стеклования предотвращают перегрев в электронике, обеспечивая превосходную термостойкость для автомобильной, 5G и аэрокосмической электроники по сравнению со стандартным FR4.
Освойте управление EMI, устойчивость EMS и соответствие EMC для надежных устройств IoT/5G. Основные методы проектирования для устранения электромагнитных сбоев.