Испытанные печатные платы PCBTok Rogers 4360
Печатные платы Rogers 4360 компании PCBTok обеспечивают превосходное качество продукции, отвечающей отраслевым стандартам, благодаря тщательному тестированию печатных плат и производственных процессов.
- Опыт производства печатных плат более 12 лет
- 7/24 продажи и техническая поддержка
- Примите сторонний аудит и инспекцию фабрики, прежде чем начать наш бизнес
- Мы всегда готовы поддержать ваши индивидуальные печатные платы
Ведущая печатная плата Rogers 4360 от PCBTok
Rogers 4360 — один из лучших материалов для печатных плат, используемых в энергетике, солнечной энергетике и военной промышленности. Он обладает хорошими теплопроводностями и высокой механической прочностью. Печатные платы из Rogers 4360 — это высококачественный продукт, отвечающий требованиям большинства крупных OEM-производителей к производству печатных плат. Он используется во многих областях, включая компьютеры, сети связи, промышленное управление и электроприводы.
PCBTok — ведущая компания по производству печатных плат, расположенная в Китае. У нас есть возможность производить до 1 миллиона заказов на печатные платы в день. Благодаря нашему современному производственному оборудованию и профессиональной системе автоматизации мы можем поставлять высококачественные плиты по низкой цене.
Вот удивительная и доступная печатная плата Quality Rogers 4360 от PCBTok. У нас есть высококачественная продукция по конкурентоспособным ценам для мирового сообщества электроники.
Печатная плата Rogers 4360 по типу
Это односторонняя печатная плата Rogers 4360. Это высококачественная первоклассная доска, которая хорошо послужит вам в любом проекте, для которого она вам нужна.
Обладает выдающейся теплопроводностью и обеспечивает отличные электрические свойства.
Многослойная печатная плата Rogers 4360 — это прочная и высокопроизводительная печатная плата, которая может использоваться в приложениях от высокой надежности до высокой скорости.
Гибкая печатная плата Rogers 4360 — отличный материал для использования в гибких схемах. Материал обладает высокой теплопроводностью и низкой диэлектрической проницаемостью.
Используется в аэрокосмической отрасли и для других применений с высокими нагрузками. Этот материал поддается механической обработке и сверлению, что облегчает его обработку.
Печатная плата Rigid-Flex Rogers 4360 обладает превосходными механическими и электрическими свойствами, что делает ее идеальной для таких приложений, как разъемы, переключатели и соединители.
Печатная плата Rogers 4360 по функциям (6)
Печатная плата Rogers 4360 по стандарту IPC (6)
Преимущества платы Rogers 4360

PCBTok может предложить вам круглосуточную онлайн-поддержку. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с печатными платами, пожалуйста, свяжитесь с нами.

PCBTok может быстро создавать прототипы ваших печатных плат. Мы также обеспечиваем 24-часовое производство быстродействующих печатных плат на нашем предприятии.

Мы часто отправляем товары международными экспедиторами, такими как UPS, DHL и FedEx. Если они срочные, мы используем приоритетную экспресс-службу.

PCBTok прошел сертификацию ISO9001 и 14001, а также имеет сертификаты UL США и Канады. Мы строго следуем стандартам IPC класса 2 или класса 3 для нашей продукции.
Долговечность и надежность печатной платы PCBTok Rogers 4360
Долговечность и надежность печатной платы PCBTok Rogers 4360 является главной заботой любого производителя электроники. Нередко клиенты спрашивают нас, как долго они могут рассчитывать на срок службы своей печатной платы или насколько она надежна. Ответ зависит от многих факторов, но главное помнить, что все продукты со временем портятся. Такие факторы, как ток, протекающий через плату, и правильность ее конструкции, играют большую роль в определении ее долговечности.
Первый шаг к увеличению срока службы вашего изделия — это использование правильных материалов. Одна из самых распространенных ошибок, которые мы видим при проектировании новых продуктов, — это использование более дешевых материалов, чем необходимо. Например, если вы хотите создать прочную систему для использования на открытом воздухе, имеет смысл использовать анодированный алюминий вместо неанодированного, поскольку он прослужит дольше и будет более устойчив к коррозии от влаги или других химических веществ, которые могут контактировать с вашим изделием в течение всего срока его службы.

PCBTok специализируется на производстве печатных плат Rogers 4360
PCBTok — компания, специализирующаяся на производстве печатных плат Rogers 4360. Компания была основана в 2010 году с целью оказания качественных услуг по производству печатных плат. У них есть команда высококвалифицированных инженеров, которые имеют многолетний опыт в производстве печатных плат, а также мощную технологическую базу.
Мы можем изготовить для вас печатную плату Rogers 4360 любого размера и в любом количестве с различными вариантами, доступными для вас. Наша команда имеет большой опыт производства печатных плат Rogers 4360, а это значит, что мы выполним ваш заказ правильно с первого раза.
С помощью наших экспертов в PCBTok вы можете легко изготовить печатную плату Rogers 4360, используя наши собственные производственные возможности.
Расширьте возможности устройств с помощью печатной платы PCBTok Rogers 4360
Плата Rogers 4360 от PCBTok — это высококачественный высокочастотный продукт, призванный помочь вам расширить возможности ваших устройств.
Это отличный вариант для приложений, требующих высоких частот, таких как беспроводная связь и цифровые потребительские товары. Печатная плата Rogers 4360 обеспечивает превосходную проводимость и надежность.
Печатная плата Rogers 4360 — отличный выбор для использования в высокочастотных приложениях, а также в тех случаях, когда требуется долговечность или прочность.

Примерные результаты с использованием печатной платы PCBTok Rogers 4360


PCBTok — это компания по производству печатных плат, выпускающая высококачественные платы для различных отраслей, включая аэрокосмическую и оборонную промышленность, медицину , промышленную автоматизацию и бытовую электронику. Компания обладает многолетним опытом предоставления клиентам оптимальных решений для их проектов.
В последние годы PCBTok работал с клиентами над разработкой решения для печатных плат Rogers 4360. Печатная плата Rogers 4360 известна своей превосходной теплопроводностью и электрическими характеристиками. Он также обеспечивает хорошую размерную стабильность и надежную работу в суровых условиях.
Когда вы решите использовать печатную плату Rogers 4360 от PCBTok в рамках своего следующего проекта, вы можете быть уверены, что она будет хорошо работать в экстремальных условиях, что делает ее идеальной для использования в суровых условиях, где другие материалы могут со временем выйти из строя или выйти из строя.
Изготовление печатных плат Rogers 4360
Печатные платы PCBTok Rogers 4360 разработаны в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (IEC). Эти печатные платы предназначены для использования в приложениях промышленного управления и используются для таких приложений, как управление движением роботов, зарядные станции для электромобилей, медицинское оборудование, лифты, источники питания и другие аналогичные промышленные продукты.
Для соответствия этим требованиям компания PCBTok использует материалы высочайшего качества. Наши платы изготовлены из высококачественного эпоксидного ламината FR4 с низкой диэлектрической постоянной. Это гарантирует быструю и эффективную передачу электрических сигналов по дорожкам платы.
Печатная плата Rogers 4360 от PCBTok — одна из самых передовых доступных печатных плат. Он оснащен передовыми технологиями, что делает его идеальным для широкого спектра отраслей, включая медицинские и потребительские товары. Комплексный дизайн был разработан после обширных исследований и испытаний с участием отраслевых экспертов для обеспечения качества продукта.
Функциональность печатной платы PCBTok Rogers 4360 разработана, чтобы стать продуктом высокого класса для рынка печатных плат. Плата была разработана экспертами в отрасли и предлагается по разумной цене. Плата может быть использована для производства различных продуктов, включая промышленное оборудование, медицинское оборудование и товары народного потребления.
OEM и ODM приложения для печатных плат Rogers 4360
Rogers 4360 — новейшее дополнение к нашей линейке транзитных радиостанций. В отличие от большинства других моделей, эта предназначена для использования в самых суровых условиях, что делает ее идеальной для любой ситуации, когда вам нужен надежный сигнал.
Печатная плата Rogers 4360 представляет собой высококачественный пленочный сополимерный конденсатор с малыми потерями. Он используется в приложениях, где требуются хорошие радиочастотные характеристики и высокая надежность, например, патч-антенны на базовых станциях.
Эта плата предназначена для усилителей мощности и может использоваться в других приложениях, где требуется сверхтонкая печатная плата с высокой теплопроводностью. Он обладает превосходной размерной стабильностью и технологическими характеристиками, что делает его идеальным выбором для широкого спектра электронных приложений.
Решение для вашей беспроводной сети. Эта плата разработана в соответствии с высокими стандартами производительности и надежности, которых ожидают клиенты. Он предназначен для работы с различными сотовыми узлами и небольшими сотами, такими как те, которые используются в системе DAS.
Телекоммуникационная печатная плата, обеспечивающая связь между спутниками и земными станциями. Эта плата содержит множество функциональных блоков, в том числе приемники основной полосы частот, модемы, синтезаторы частот, ключевые процессоры и другие компоненты.
Подробная информация о производстве печатных плат Rogers 4360
- Производственная база
- Возможности печатной платы
- Способ Доставки
- Способы Оплаты
- Отправьте нам запрос
| НЕТ | Параметр | Техническая спецификация | ||||||
| Стандарт | Фильтр | |||||||
| 1 | Количество слоев | 1-20 слои | 22-40 слой | |||||
| 2 | Базовый материал | KB 、 Shengyi 、 ShengyiSF305 、 FR408 、 FR408HR 、 IS410 、 FR406 、 GETEK 、 370HR 、 IT180A L Rogers4350 、 Rogers400 、 ПТФЭ ламинаты (серия Rogers 、 серия Taconic 、 серия Arlon / серия Arlon / серия Arlon / FR Nelco) -4 материала (включая частичное гибридное ламинирование Ro4350B с FR-4) | ||||||
| 3 | Тип печатной платы | Жесткая печатная плата/FPC/Flex-Rigid | Объединительная плата, HDI, многослойная глухая и скрытая печатная плата, встроенная емкость, встроенная плата сопротивления, тяжелая медная силовая печатная плата, обратное сверление. | |||||
| 4 | Тип ламинирования | Слепой и погребенный через тип | Механические глухие и заглубленные переходные отверстия с ламинированием менее чем в 3 раза | Механические глухие и заглубленные переходные отверстия с ламинированием менее чем в 2 раза | ||||
| HDI Печатные платы | 1 + n + 1,1 + 1 + n + 1 + 1,2 + n + 2,3 + n + 3 (n скрытых переходных отверстий≤0.3 мм), лазерное слепое переходное отверстие может быть заполнено покрытием | 1 + n + 1,1 + 1 + n + 1 + 1,2 + n + 2,3 + n + 3 (n скрытых переходных отверстий≤0.3 мм), лазерное слепое переходное отверстие может быть заполнено покрытием | ||||||
| 5 | Толщина готовой доски | 0.2-3.2 мм | 3.4-7 мм | |||||
| 6 | Минимальная толщина сердцевины | 0.15 мм (6mil) | 0.1 мм (4mil) | |||||
| 7 | Толщина меди | Мин. 1/2 унции, макс. 4 унций | Мин. 1/3 унции, макс. 10 унций | |||||
| 8 | Стена PTH | 20 мкм (0.8 мил) | 25 мкм (1 мил) | |||||
| 9 | Максимальный размер доски | 500 * 600 мм (19 "* 23") | 1100 * 500 мм (43 "* 19") | |||||
| 10 | Отверстие | Минимальный размер лазерного сверления | 4мил | 4мил | ||||
| Максимальный размер лазерного сверления | 6мил | 6мил | ||||||
| Максимальное соотношение сторон для пластины с отверстиями | 10:1 (диаметр отверстия> 8 мил) | 20:1 | ||||||
| Максимальное соотношение сторон для лазера с помощью заполняющего покрытия | 0.9:1 (глубина включает толщину меди) | 1:1 (глубина включает толщину меди) | ||||||
| Максимальное соотношение сторон для механической глубины- контрольная доска для сверления (глубина сверления глухого отверстия/размер глухого отверстия) | 0.8: 1 (размер бурового инструмента ≥ 10 мил) | 1.3: 1 (размер бурового инструмента ≤ 8 мил), 1.15: 1 (размер бурового инструмента ≥ 10 мил) | ||||||
| Мин. глубина механического контроля глубины (обратная дрель) | 8мил | 8мил | ||||||
| Минимальный зазор между стенкой отверстия и проводник (не слепой и не заглубленный через печатную плату) | 7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) | 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L) | ||||||
| Минимальный зазор между проводником в стене отверстия (глухой и заглубленный в печатную плату) | 8 мил (1 раз ламинирование), 10 мил (2 раза ламинирование), 12 мил (3 раза ламинирование) | 7 мил (1 раз ламинирование), 8 мил (2 раза ламинирование), 9 мил (3 раза ламинирование) | ||||||
| Минимальный зазор между проводником в стене отверстия (лазерное глухое отверстие, заглубленное через печатную плату) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | ||||||
| Минимальное расстояние между лазерными отверстиями и проводником | 6мил | 5мил | ||||||
| Минимальное расстояние между стенками отверстий в разных сетках | 10мил | 10мил | ||||||
| Минимальное расстояние между стенками отверстия в одной сети | 6 мил (печатная плата сквозного и лазерного отверстия), 10 мил (механическая слепая и скрытая печатная плата) | 6 мил (печатная плата сквозного и лазерного отверстия), 10 мил (механическая слепая и скрытая печатная плата) | ||||||
| Минимальное расстояние между стенками отверстия NPTH | 8мил | 8мил | ||||||
| Допуск расположения отверстий | ± 2 мил | ± 2 мил | ||||||
| Допуск NPTH | ± 2 мил | ± 2 мил | ||||||
| Допуск отверстий под прессовую посадку | ± 2 мил | ± 2 мил | ||||||
| Допуск глубины зенковки | ± 6 мил | ± 6 мил | ||||||
| Допуск размера зенкерного отверстия | ± 6 мил | ± 6 мил | ||||||
| 11 | Подушечка(кольцо) | Минимальный размер площадки для лазерного сверления | 10 мил (для 4-мильного лазерного отверстия), 11 мил (для 5-мильного лазерного отверстия) | 10 мил (для 4-мильного лазерного отверстия), 11 мил (для 5-мильного лазерного отверстия) | ||||
| Минимальный размер площадки для механического бурения | 16 мил (8 мил сверления) | 16 мил (8 мил сверления) | ||||||
| Мин. Размер площадки BGA | HASL: 10 мил, LF HASL: 12 мил, другие методы обработки поверхности 10 мил (7 мил подходит для флеш-золота) | HASL: 10 мил, LF HASL: 12 мил, другие методы обработки поверхности 7 миль | ||||||
| Допуск размера контактной площадки (BGA) | ± 1.5 мил (размер подушечки ≤ 10 мил); ± 15% (размер подушечки> 10 мил) | ± 1.2 мил (размер подушечки ≤ 12 мил); ± 10% (размер подушечки ≥ 12 мил) | ||||||
| 12 | Ширина/пространство | Внутренний слой | 1/2 унции: 3/3 мил | 1/2 унции: 3/3 мил | ||||
| 1 унция: 3/4 мил | 1 унция: 3/4 мил | |||||||
| 2 унция: 4/5.5 мил | 2 унция: 4/5 мил | |||||||
| 3 унция: 5/8 мил | 3 унция: 5/8 мил | |||||||
| 4 унция: 6/11 мил | 4 унция: 6/11 мил | |||||||
| 5 унция: 7/14 мил | 5 унция: 7/13.5 мил | |||||||
| 6 унция: 8/16 мил | 6 унция: 8/15 мил | |||||||
| 7 унция: 9/19 мил | 7 унция: 9/18 мил | |||||||
| 8 унция: 10/22 мил | 8 унция: 10/21 мил | |||||||
| 9 унция: 11/25 мил | 9 унция: 11/24 мил | |||||||
| 10 унция: 12/28 мил | 10 унция: 12/27 мил | |||||||
| Внешний слой | 1/3 унции: 3.5/4 мил | 1/3 унции: 3/3 мил | ||||||
| 1/2 унции: 3.9/4.5 мил | 1/2 унции: 3.5/3.5 мил | |||||||
| 1 унция: 4.8/5 мил | 1 унция: 4.5/5 мил | |||||||
| 1.43 унции (положительный): 4.5/7 | 1.43 унции (положительный): 4.5/6 | |||||||
| 1.43 унции (отрицательный): 5/8 | 1.43 унции (отрицательный): 5/7 | |||||||
| 2 унция: 6/8 мил | 2 унция: 6/7 мил | |||||||
| 3 унция: 6/12 мил | 3 унция: 6/10 мил | |||||||
| 4 унция: 7.5/15 мил | 4 унция: 7.5/13 мил | |||||||
| 5 унция: 9/18 мил | 5 унция: 9/16 мил | |||||||
| 6 унция: 10/21 мил | 6 унция: 10/19 мил | |||||||
| 7 унция: 11/25 мил | 7 унция: 11/22 мил | |||||||
| 8 унция: 12/29 мил | 8 унция: 12/26 мил | |||||||
| 9 унция: 13/33 мил | 9 унция: 13/30 мил | |||||||
| 10 унция: 14/38 мил | 10 унция: 14/35 мил | |||||||
| 13 | Размер Допустимое отклонение | Положение отверстия | 0.08 (3 мил) | |||||
| Ширина проводника (Вт) | 20% отклонение от основного A / W | 1 мил отклонение мастера A / W | ||||||
| Схема измерения | 0.15 мм (6 мил) | 0.10 мм (4 мил) | ||||||
| Проводники и план (С-О) | 0.15 мм (6 мил) | 0.13 мм (5 мил) | ||||||
| Деформация и поворот | 0.75% | 0.50% | ||||||
| 14 | паяльной маски | Максимальный размер сверла для отверстий, заполненных Soldermask (одна сторона) | 35.4мил | 35.4мил | ||||
| Цвет паяльной маски | Зеленый, черный, синий, красный, белый, желтый, фиолетовый матовый / глянцевый | |||||||
| Шелкография цвет | Белый, черный, синий, желтый | |||||||
| Максимальный размер отверстия для переходного отверстия, заполненного алюминием с синим клеем | 197мил | 197мил | ||||||
| Размер готового отверстия для переходного отверстия, заполненного смолой | 4-25.4 мил | 4-25.4 мил | ||||||
| Максимальное соотношение сторон для переходного отверстия, заполненного смоляной платой | 8:1 | 12:1 | ||||||
| Минимальная ширина паяльной маски | Базовая медь≤0.5 унции, иммерсионное олово: 7.5 мил (черный), 5.5 мил (другой цвет), 8 мил (на медной поверхности) | |||||||
| Базовая медь ≤0.5 унции. Финишная обработка без иммерсионного олова: 5.5 мил (черный, край 5 мил), 4 мил (другое цвет, оконечность 3.5 мил), 8 мил (на медной поверхности) | ||||||||
| Базовая медь 1 унция: 4 мил (зеленый), 5 мил (другой цвет), 5.5 мил (черный, край 5 мил), 8 мил (на медной области) | ||||||||
| Базовая медь 1.43 унции: 4 мил (зеленый), 5.5 мил (другой цвет), 6 мил (черный), 8 мил (на медной поверхности) | ||||||||
| Базовая медь 2-4 унции: 6 мил, 8 мил (на медной поверхности) | ||||||||
| 15 | Обработка поверхности | Без свинца | Flash gold (гальваническое золото) 、 ENIG 、 твердое золото 、 Flash gold 、 HASL без свинца 、 OSP 、 ENEPIG 、 мягкое золото 、 иммерсионное серебро 、 иммерсионное олово 、 ENIG + OSP, ENIG + золотой палец, Flash gold (гальваническое золото) + золотой палец , Иммерсионное серебро + золотой палец, иммерсионное олово + золотой палец | |||||
| Этилированный | Освинцованный HASL | |||||||
| Соотношение сторон | 10: 1 (HASL, свинец, HASL, ENIG, иммерсионное олово, иммерсионное серебро, ENEPIG); 8: 1 (OSP) | |||||||
| Максимальный готовый размер | HASL Lead 22″*39″;HASL Бессвинцовый 22″*24″;Flash gold 24″*24″;Hard gold 24″*28″;ENIG 21″*27″;Flash gold (золото с гальваническим покрытием) 21″*48 ″;Иммерсионная банка 16″*21″;Имерсионное серебро 16″*18″;OSP 24″*40″; | |||||||
| Минимальный готовый размер | HASL Lead 5″*6″;HASL Бессвинцовый 10″*10″;Flash gold 12″*16″;Hard gold 3″*3″;Flash gold (золото с гальваническим покрытием) 8″*10″;Immersion Tin 2″* 4″;иммерсионное серебро 2″*4″;OSP 2″*2″; | |||||||
| Толщина печатной платы | HASL Свинец 0.6–4.0 мм; HASL Бессвинцовый 0.6–4.0 мм; Флеш-золото 1.0–3.2 мм; Твердое золото 0.1–5.0 мм; ENIG 0.2–7.0 мм; Флеш-золото (гальванопокрытие) 0.15–5.0 мм; Иммерсионное олово 0.4- 5.0 мм, иммерсионное серебро 0.4-5.0 мм, OSP 0.2-6.0 мм | |||||||
| Макс от высокого до золотого пальца | 1.5inch | |||||||
| Минимальное расстояние между золотыми пальцами | 6мил | |||||||
| Минимальный блок пространства для золотых пальцев | 7.5мил | |||||||
| 16 | V-образная резка | Размер панели | 500 мм X 622 мм (макс.) | 500 мм х 800 мм (макс.) | ||||
| Толщина доски | 0.50 мм (20 мил) мин. | 0.30 мм (12 мил) мин. | ||||||
| остаточная толщина | 1/3 толщины доски | 0.40 +/-0.10 мм (16+/-4 мил) | ||||||
| Отказоустойчивость | ±0.13 мм (5 мил) | ±0.1 мм (4 мил) | ||||||
| Ширина канавки | 0.50 мм (20 мил) макс. | 0.38 мм (15 мил) макс. | ||||||
| От канавки к канавке | 20 мм (787 мил) мин. | 10 мм (394 мил) мин. | ||||||
| Groove для трассировки | 0.45 мм (18 мил) мин. | 0.38 мм (15 мил) мин. | ||||||
| 17 | Слоты | Размер слота tol.L≥2W | Слот PTH: L: +/-0.13 (5 мил) W: +/-0.08 (3 мил) | Слот PTH: L: +/-0.10 (4 мил) W: +/-0.05 (2 мил) | ||||
| Слот NPTH (мм) L+/-0.10 (4 мила) W: +/-0.05 (2 мила) | Слот NPTH (мм) L: +/-0.08 (3 мил) W: +/-0.05 (2 мил) | |||||||
| 18 | Минимальное расстояние от края отверстия до края отверстия | 0.30-1.60 (диаметр отверстия) | 0.15 мм (6mil) | 0.10 мм (4mil) | ||||
| 1.61-6.50 (диаметр отверстия) | 0.15 мм (6mil) | 0.13 мм (5mil) | ||||||
| 19 | Минимальное расстояние между краем отверстия и рисунком схемы | Отверстие PTH: 0.20 мм (8 мил) | Отверстие PTH: 0.13 мм (5 мил) | |||||
| Отверстие НПТХ: 0.18 мм (7 мил) | Отверстие НПТХ: 0.10 мм (4 мил) | |||||||
| 20 | Передача изображения Регистрация | Схема схемы по сравнению с индексным отверстием | 0.10 (4 мил) | 0.08 (3 мил) | ||||
| Схема схемы по сравнению со 2-м отверстием | 0.15 (6 мил) | 0.10 (4 мил) | ||||||
| 21 | Допуск регистрации переднего/заднего изображения | 0.075 мм (3mil) | 0.05 мм (2mil) | |||||
| 22 | Многослойные | Дезрегистрация слоя-слоя | 4 слоя: | 0.15 мм (6 мил) макс. | 4 слоя: | 0.10 мм (4 мил) макс. | ||
| 6 слоя: | 0.20 мм (8 мил) макс. | 6 слоя: | 0.13 мм (5 мил) макс. | |||||
| 8 слоя: | 0.25 мм (10 мил) макс. | 8 слоя: | 0.15 мм (6 мил) макс. | |||||
| Мин. Расстояние от края отверстия до рисунка внутреннего слоя | 0.225 мм (9mil) | 0.15 мм (6mil) | ||||||
| Минимальное расстояние от контура до шаблона внутреннего слоя | 0.38 мм (15mil) | 0.225 мм (9mil) | ||||||
| Мин. толщина доски | 4 слоя: 0.30 мм (12 мил) | 4 слоя: 0.20 мм (8 мил) | ||||||
| 6 слоя: 0.60 мм (24 мил) | 6 слоя: 0.50 мм (20 мил) | |||||||
| 8 слоя: 1.0 мм (40 мил) | 8 слоя: 0.75 мм (30 мил) | |||||||
| Допуск толщины доски | 4 слоя: +/- 0.13 мм (5 мил) | 4 слоя: +/- 0.10 мм (4 мил) | ||||||
| 6 слоя: +/- 0.15 мм (6 мил) | 6 слоя: +/- 0.13 мм (5 мил) | |||||||
| 8-12 слоев: +/- 0.20 мм (8 мил) | 8-12 слоев: +/- 0.15 мм (6 мил) | |||||||
| 23 | Изоляционное сопротивление | 10 кОм~20 МОм (типичное значение: 5 МОм) | ||||||
| 24 | Проводимость | <50 Ом (типичное значение: 25 Ом) | ||||||
| 25 | Испытательное напряжение | 250V | ||||||
| 26 | Контроль импеданса | ± 5 Ом (< 50 Ом), ± 10% (≥50 Ом) | ||||||
PCBTok предлагает гибкие способы доставки для наших клиентов, вы можете выбрать один из способов ниже.
1. DHL
DHL предлагает услуги международной экспресс-доставки в более чем 220 стран мира.
DHL сотрудничает с PCBTok и предлагает очень выгодные тарифы для клиентов PCBTok.
Обычно доставка посылки по всему миру занимает 3-7 рабочих дней.
![]()
2. ИБП
UPS получает факты и цифры о крупнейшей в мире компании по доставке посылок и одном из ведущих мировых поставщиков специализированных транспортных и логистических услуг.
Обычно доставка посылки по большинству адресов в мире занимает 3-7 рабочих дней.

3. ТНТ
В TNT работает 56,000 61 сотрудников в XNUMX стране мира.
Доставка посылок в руки занимает 4-9 рабочих дней.
наших клиентов.
![]()
4. FedEx
FedEx предлагает решения по доставке для клиентов по всему миру.
Доставка посылок в руки занимает 4-7 рабочих дней.
наших клиентов.
![]()
5. Воздух, море / воздух и море
Если ваш заказ большого объема с PCBTok, вы также можете выбрать
доставлять по воздуху, по морю / воздуху вместе и по морю, когда это необходимо.
По вопросам доставки обращайтесь к своему торговому представителю.
Примечание: если вам нужны другие, обратитесь к своему торговому представителю за решениями по доставке.
Вы можете использовать следующие способы оплаты:
Телеграфный перевод (ТП): Телеграфный перевод (ТП) — это электронный способ перевода средств, используемый в основном для международных банковских переводов. Перевод средств очень удобен.
Банковский перевод: Для оплаты банковским переводом с использованием вашего банковского счета вам необходимо обратиться в ближайшее отделение банка, предоставив реквизиты для перевода. Ваш платеж будет обработан в течение 3-5 рабочих дней после завершения перевода средств.
PayPal: Оплачивайте легко, быстро и безопасно с помощью PayPal. Также вы можете оплатить множеством других кредитных и дебетовых карт через PayPal.
Кредитная карта: Вы можете оплатить кредитной картой: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
Сопутствующее оборудование
Rogers 4360 - полное руководство по часто задаваемым вопросам
Печатная плата Rogers 4360 — одна из лучших плат, доступных сегодня, предлагающая превосходную функциональность и высокую жесткость схемотехники. Ее универсальность делает ее отличным выбором для производства печатных плат в различных отраслях промышленности. Сейчас ее можно найти в системах распределения и управления электропитанием, а также в широком спектре автомобильного оборудования . Кроме того, она экологична и идеально подходит для крупносерийного промышленного производства. Чтобы максимально эффективно использовать этот продукт, необходимо знать о его многочисленных преимуществах.
Во-первых, Rogers 4360 — это печатная плата с низкой дисперсией. это означает, что площадь поверхности не подвержена значительным колебаниям температуры. В плотных приложениях это также может вызвать перегрев, что приведет к окислению поверхности печатной платы. При высоких температурах не обеспечивает качественной работы. Поэтому он не подходит для использования в микроволновке.
Ещё один распространённый вопрос об этой печатной плате касается диэлектрической постоянной. Хотя печатные платы Rogers 4360 имеют низкую диэлектрическую постоянную, они также обладают и высокой диэлектрической постоянной. Это увеличивает риск перегрева при использовании в высокочастотной среде. Высокие температуры также увеличивают скорость молекул материала в печатной плате, что снижает её эффективность в регулировании теплопроводности. К счастью, печатная плата Rogers 4360G2 имеет низкий тангенс угла потерь (0.0038), что является преимуществом в высокочастотных приложениях.
Материал Rogers 4360 обладает лучшими диэлектрическими свойствами, чем FR-4 . Он имеет высокую диэлектрическую постоянную в диапазоне 6.15 ± 0.15, что делает его подходящим для высоких частот. Его коэффициент теплового расширения ниже, чем у FR-4, что делает его идеальным для применений, требующих высококачественной работы. Наконец, Rogers 4360G2 является недорогим вариантом для многослойных печатных плат.


Изменить язык





































