Системы AOI обнаруживают дефекты печатных плат с точностью 99,9% с помощью машинного обучения и высокоразрешающих камер, предотвращая дорогостоящие отзывы и обеспечивая соответствие требованиям производства.
Оптические ПП обеспечивают скорости передачи данных 400 Гбит/с и выше с помощью фотонных слоев, решая проблемы бутыллочного горлышка полосы пропускания в ИИ и 5G с
Кристаллические осцилляторы, важные в электронике, включают активные (с интегральной схемой) и пассивные типы. Основные советы по проектированию печатной платы: размещение, близость, короткое подключение, заземление и
Руководство по обратной разработке печатной платы: пошаговый процесс декодирования устаревших плат с помощью программных инструментов, анализа слоев, правовых соображений и тщательной проверки.
Электрогальваническое заполнение отверстий на плате предотвращает потерю сигнала и перегрев — узнайте о проводящих и непроводящих заполнителях, термическом управлении и решениях для дефектов.
Изучите стратегии проектирования печатных плат с учетом ЭМС для снижения электромагнитных помех: оптимизируйте слои для минимизации обратных путей, стратегическую компоновку компонентов и правила маршрутизации сигналов
Сверление лазером обеспечивает сверхточные микровias для высокоплотных печатных плат и устройств 5G, предлагая превосходную точность, экономическую эффективность и надежность в современной технике.
Пакеты BGA позволяют создавать компактную и высокопроизводительную электронику за счет плотных массивов шариков пайки. Ключевы для современных макетов ПП в смартфонах, автомобильной, IoT и аэрокосмической
Три защитных лака защищают платы от экстремальной температуры, влаги и коррозии, обеспечивая надежность в автомобильной, аэрокосмической и морской электронике.
PCB против PCBA объяснено: избегайте дорогостоящих путаниц. Узнайте критические различия в производстве, тестировании и составлении бюджета для эффективного производства электроники.