Повышение гибкости с односторонней гибкой печатной платой
Односторонняя гибкая печатная плата — это своего рода гибкая печатная плата, которую можно согнуть в любое время, и ее нелегко повредить. Он может быть выполнен в различных формах, например, изогнутых. Преимущества односторонней гибкой печатной платы заключаются в небольшом размере, легком весе, простоте монтажа и демонтажа.
PCBTok — одна из лучших компаний, продающих односторонние гибкие печатные платы по разумной цене. Посетите наш веб-сайт и купите у нас высококачественные печатные платы.
Проверенная и протестированная односторонняя гибкая печатная плата
Односторонние гибкие печатные платы — отличный способ быстро и экономично запустить свой продукт. Их легко производить, и они могут использоваться в самых разных областях, от медицинских приборов до бытовой электроники.
Но вы не хотите рисковать, когда дело доходит до надежности. Вот почему компания PCBTok разработала одностороннюю гибкую печатную плату, которая прошла тщательное тестирование. Мы используем высококачественные материалы и передовые технологии производства, чтобы гарантировать долговечность нашей продукции.
Наши односторонние гибкие печатные платы помогут вам быстро вывести ваш продукт на рынок, но они также дадут ему гарантию качества, которая выделит его из толпы!
Если вы ищете высококачественные односторонние гибкие печатные платы по доступной цене, обратите внимание на PCBTok! Мы обладаем более чем 12-летним опытом предоставления нашим клиентам наилучшего обслуживания, когда речь идет об односторонних гибких схемах. Позвоните нам сегодня или посетите нас онлайн для получения дополнительной информации о наших продуктах!
Односторонняя гибкая печатная плата по функциям
Односторонняя гибкая печатная плата — наиболее распространенный тип гибких печатных плат. Такие платы обычно используются для высокоскоростных соединений высокой плотности, а также в радиочастотных и микроволновых приложениях.
Это односторонняя печатная плата с двойным доступом. Это идеальный модуль для приложений, требующих как контроля сигнала, так и доступа к цепи с любой стороны.
Наша односторонняя алюминиевая гибкая печатная плата — это экономичное решение для прототипирования или серийного производства. Используется для создания коммерческого продукта или экспериментального проекта.
Прочная, водонепроницаемая и электропроводящая гибкая плата . Эта гибкая печатная плата идеально подходит для множества применений, включая дистанционные датчики температуры , гибкие электроды и тензодатчики.
Печатная плата ENEPIG FR1 также обладает отличной теплопроводностью и может использоваться для эффективного отвода тепла от схемы, обеспечивая безопасную и точную работу компонентов .
Односторонние ультратонкие гибкие печатные платы предназначены для применения в тонких и гибких печатных платах в тех областях, где требуются микроразмеры и гибкость для повышения производительности конечных устройств или продуктов.
Односторонняя гибкая печатная плата Введение и обзор
Односторонние гибкие печатные платы — это тип печатных плат, достаточно гибких для сгибания, но достаточно жестких, чтобы сохранять свою форму. Они используются в самых разных областях, включая бытовую электронику, медицинские приборы и солнечные батареи.
Односторонние гибкие печатные платы могут быть изготовлены из различных материалов, но у всех них есть одна общая черта: это пластиковые платы с проводящими дорожками только с одной стороны. Их можно изготавливать с использованием различных технологий, включая трафаретную и струйную печать, а также лазерную абляцию или травление.

Использование и применение односторонней гибкой печатной платы
Односторонняя гибкая печатная плата — это тип печатной платы, которую можно изгибать, сгибать и скручивать. Односторонние гибкие печатные платы используются во многих областях, таких как автомобильная электроника, медицинское оборудование, военные системы и игрушки.
Односторонняя гибкая печатная плата обеспечивает более широкий спектр применения, чем стандартные жесткие печатные платы. Односторонние гибкие печатные платы используются во многих приложениях, таких как автомобильная электроника, медицинские устройства, военные системы и игрушки.
Односторонняя гибкая печатная плата против. Односторонняя жесткая печатная плата
Односторонние гибкие печатные платы — отличная альтернатива жестким печатным платам, и они имеют много преимуществ по сравнению со своими жесткими аналогами.
Односторонние гибкие печатные платы изготовлены из тонкого листа пластика, ламинированного медной фольгой, а затем покрытого эпоксидной смолой. Они гибкие и могут использоваться в качестве верхнего слоя на двусторонней плате или в качестве нижнего слоя на многослойной плате. В зависимости от того, что вы делаете, эта гибкость может сделать ваш продукт более долговечным, более портативным или просто более удобным для ваших клиентов.
Жесткие печатные платы изготавливаются из металлических листов, на которых нанесены схемы, соединенные тонкими металлическими проводниками, называемыми «дорожками». Они твердые и негибкие, что делает их идеальными для таких изделий, как компьютерные корпуса, где требуется прочность и долговечность.

Испытанная односторонняя гибкая печатная плата от PCBTok


PCBTok — это проверенный и надежный мировой поставщик односторонних гибких печатных плат. Наша продукция предназначена для инженеров и дизайнеров, которые хотят создавать прототипы для своих проектов и быстро выводить их на рынок.
Наши печатные платы могут использоваться в самых разных областях, включая мобильные устройства, носимые устройства , устройства IoT , автомобильную электронику и многое другое. Они также отлично подходят для создания устройств малого форм-фактора, таких как носимые устройства.
Ищете, где лучше всего купить одностороннюю гибкую печатную плату? Одностороннюю гибкую печатную плату лучше всего найти на сайте PCBTok. Позвоните нам сейчас, чтобы воспользоваться!
Изготовление односторонних гибких печатных плат
Надежность и контроль импеданса односторонних гибких печатных плат улучшаются за счет добавления внешнего заземляющего слоя с обеих сторон печатной платы при сохранении той же толщины.
Это улучшение связано с тем, что эта структура обеспечивает заземление для прохождения сигнала при изгибе печатной платы.
Такой путь заземления уменьшит вероятность ухудшения сигнала во время изгиба из-за несоответствия импеданса между шириной, расстоянием между дорожками и диэлектрической постоянной.
Уменьшение размеров и веса является постоянной задачей в электронной промышленности. Уменьшение размеров и веса приведет к увеличению объемов производства , снижению затрат, упрощению транспортировки и другим преимуществам.
Односторонняя гибкая печатная плата — это новый тип печатной платы (ПП), которая является относительно тонкой и гибкой.
Односторонняя структура уменьшает количество слоев на печатной плате, поэтому ее можно использовать в таких приложениях, как носимая электроника и интеллектуальные датчики.
Детали производства односторонних гибких печатных плат, как указано ниже
- 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
Односторонние гибкие печатные платы — это тип печатных плат, которые изготавливаются с использованием только одной стороны. Это делает их идеальными для приложений с ограниченным пространством или в ситуациях, когда необходима гибкость.
Односторонние гибкие печатные платы имеют множество преимуществ, в том числе:
- Уменьшенный вес и стоимость
- Повышенная прочность и срок службы
- Улучшенная производительность при экстремальных температурах
Односторонняя гибкая печатная плата представляет собой гибкую печатную плату, которую можно сгибать, не повреждая компоненты. Основным материалом, используемым в односторонних гибких материалах, является эпоксидная смола, армированная стекловолокном, или фенольная смола, на которую нанесен слой меди с желаемым рисунком.
Полиимид — еще один тип материала, который можно использовать для создания односторонних гибких печатных плат. Полиимид представляет собой полимер, обладающий хорошей термостойкостью и механической прочностью. Это делает его подходящим для высокотемпературных приложений, таких как автомобильные предохранители, но его также можно использовать в других приложениях, где требуется термостойкость.
Односторонняя гибкая многослойная компоновка печатных плат — это метод многослойной компоновки и трассировки печатных плат, позволяющий использовать обе стороны платы либо для сигнальных, либо для силовых цепей, что устраняет необходимость в отдельных слоях для каждого типа. Это означает, что одну сторону каждого слоя можно использовать в качестве заземляющей плоскости, а другую — в качестве сигнальной линии, что упрощает трассировку соединений между компонентами.
Это также уменьшает количество требуемой меди, что означает, что ваша печатная плата будет легче и дешевле в производстве.
Односторонний гибкий стек печатных плат идеально подходит для приложений, требующих тонких и гибких печатных плат, таких как метки RFID, носимая электроника и другие подобные устройства.


Изменить язык




















