Shuoqiang Electronics fabrique des circuits imprimés multicouches de 4 à 20 couches pour les applications industrielles, de télécommunications, automobiles et électroniques haute densité. Nous proposons des solutions à impédance contrôlée, des conceptions BGA et à pas fin, des matériaux à haute température de transition vitreuse (Tg), la technologie ENIG, ainsi que la production de prototypes et en grande série, avec un contrôle rigoureux des processus et un accompagnement technique de qualité.
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SQPCB propose la fabrication de circuits imprimés multicouches sur mesure pour les prototypes, les petites séries et la production en volume.
Nous fabriquons des cartes de circuits imprimés de 4 à 20 couches pour le contrôle industriel, les communications, l'électronique automobile, les équipements médicaux, l'électronique de puissance, les instruments de test et d'autres applications exigeantes.
Nos capacités de fabrication comprennent l'impédance contrôlée, les matériaux à haute Tg, les vias borgnes et enterrés, les vias remplis de résine, les vias dans les pastilles, le cuivre épais, l'ENIG et les empilements multicouches complexes.
Grâce à une communication directe avec les ingénieurs et à des processus de production contrôlés, nous aidons nos clients à identifier les risques de fabrication avant la production et à obtenir une qualité, une livraison et un coût des circuits imprimés plus stables.
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Téléchargez vos fichiers Gerber et vos spécifications. Notre équipe d'ingénieurs examinera la conception et vous fournira un devis, un délai de livraison et un retour d'information sur la fabricabilité (DFM).
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Le tableau ci-dessous présente un aperçu de nos capacités de fabrication de circuits imprimés multicouches. La capacité finale dépend de la structure des couches, de l'épaisseur du cuivre, de l'épaisseur du circuit imprimé, de la conception des trous, du matériau et de la quantité commandée.
| Produit | Capacité de fabrication |
|---|---|
| Nombre de couches | 4 à 20 couches |
| Matériaux de base | FR-4, FR-4 à haute Tg, matériaux sans halogène, Rogers et autres matériaux haute fréquence |
| Matériaux courants à haute Tg | Shengyi S1000-2/S1000-2M, ITEQ IT180/IT180A, Isola 370HR |
| Épaisseur du panneau fini | 0.4–5.0 mm, sous réserve d'empilement |
| Épaisseur de cuivre | 0.5 à 12 oz, selon la largeur et l'espacement des lignes |
| Ligne/espace minimum | Jusqu'à 3/3 mil, selon l'épaisseur du cuivre |
| Trou fini minimal | Sous réserve de l'épaisseur et du rapport d'aspect de la planche |
| Impédance contrôlée | Tolérance typique ±10% |
| Dimensions maximales des panneaux finis | Jusqu'à environ 1 200 mm pour les modèles appropriés |
| Finitions de surface | HASL sans plomb, HASL avec plomb, ENIG, OSP, argenture d'immersion, étamage d'immersion, or dur |
| Via Options | Via traversante, via borgne, via enterrée, via dans une pastille, via remplie de résine, via à capuchon de cuivre |
| Solder Mask | Vert, Noir, Bleu, Rouge, Blanc, Jaune, Noir mat |
| Tests | Sonde volante, test de montage, AOI, test d'impédance, inspection par microsection |
| Quantité de commande | Production de prototypes, de petites séries et en volume |
Pour les conceptions proches des limites de fabrication, veuillez envoyer les fichiers Gerber, l'empilement, les exigences d'impédance et les spécifications des matériaux pour une évaluation technique.
Un PCB multicouche est un circuit imprimé contenant trois couches de cuivre conductrices ou plus, séparées par des matériaux diélectriques isolants.
Dans la fabrication pratique des circuits imprimés, les cartes multicouches les plus courantes comportent 4, 6, 8, 10, 12 couches ou plus. Ces couches sont alignées, laminées, percées, métallisées, imprimées et connectées électriquement pour former un circuit complet.
Comparées aux circuits imprimés simple face et double face, les cartes de circuits imprimés multicouches offrent :
Cependant, l'augmentation du nombre de couches accroît également la consommation de matériaux, les étapes de fabrication, les exigences d'alignement, le coût de production et les exigences en matière de contrôle de la fiabilité.
Le nombre de couches approprié doit donc être basé sur les performances électriques, la densité de routage, les exigences thermiques, la fiabilité et le coût total de fabrication, et non pas simplement sur l'hypothèse que plus de couches sont toujours mieux.
Un circuit imprimé typique à 4 couches contient deux couches de signal et deux couches d'alimentation ou de masse internes.
Les cartes à quatre couches sont couramment utilisées lorsqu'une carte PCB double face ne fournit plus suffisamment d'espace de routage ou lorsqu'une meilleure intégrité du signal et un meilleur contrôle des interférences électromagnétiques sont nécessaires.
Les applications courantes incluent:
Pour certains projets, un routage soigné ou l'utilisation de résistances de 0 Ω peuvent permettre d'éviter une augmentation inutile du nombre de couches, passant de quatre à six.
Un circuit imprimé à 6 couches offre des couches de routage, d'alimentation ou de masse supplémentaires et prend en charge des agencements de composants plus complexes.
Il est généralement choisi pour :
Une structure multicouche à 6 couches correctement conçue peut améliorer les chemins de retour du courant, réduire les interférences électromagnétiques et assurer une meilleure intégrité de l'alimentation.
Les PCB à nombre de couches plus élevé sont utilisés lorsque la conception nécessite une densité de routage plus importante, plusieurs domaines d'alimentation, un système de distribution BGA complexe, une impédance contrôlée ou une gestion avancée de l'intégrité du signal.
Ces tableaux nécessitent un contrôle plus strict de :
Une communication précoce entre le concepteur et le fabricant de circuits imprimés est particulièrement importante pour les conceptions comportant un grand nombre de couches.
Les PCB multicouches HDI utilisent des microvias, des vias borgnes, des vias enterrés, une lamination séquentielle et des circuits à lignes fines pour atteindre une densité d'interconnexion plus élevée.
La technologie Via-in-pad permet d'insérer le via directement dans une pastille de composant. Pour un assemblage CMS fiable, le via doit généralement être rempli de résine et recouvert de cuivre afin d'obtenir une surface plane et soudable.
L'interface HDI est utile pour les BGA à pas fin et les produits électroniques compacts, mais elle accroît la complexité et le coût de fabrication. Elle doit être choisie lorsque la conception exige réellement une densité de routage supérieure.
Les circuits imprimés multicouches peuvent également être fabriqués avec une épaisseur de cuivre accrue pour l'électronique de puissance, les circuits à courant élevé, les équipements industriels et les applications de gestion thermique.
Effets d'une forte concentration de cuivre :
Une couche intérieure de 2 g/m² ou plus nécessite généralement une quantité suffisante de résine préimprégnée pour remplir les espaces entre les éléments en cuivre. La répartition du cuivre et la symétrie de l'empilement sont également importantes pour maîtriser le gauchissement et garantir la qualité du laminage.
Les circuits imprimés multicouches nécessitent souvent une validation technique plus poussée que les simples cartes simple face ou double face.
Notre équipe peut examiner :
La communication directe permet de réduire les confirmations répétées et d'éviter les malentendus de fabrication évitables.
La lamination est l'un des procédés les plus importants dans la fabrication des circuits imprimés multicouches.
La plastification en interne permet un meilleur contrôle sur :
La maîtrise interne du processus de lamination permet également de réduire les risques liés au transport, à la manutention, à la communication et à la planification.
L'imagerie directe laser élimine le besoin de films artistiques traditionnels et améliore la précision du recalage d'images.
LDI est particulièrement utile pour :
Il réduit également les problèmes liés à la dilatation, au rétrécissement, aux rayures, à la contamination et à l'alignement manuel du film.
L'alignement du masque de soudure devient de plus en plus important à mesure que la taille des pastilles et le pas des composants diminuent.
Le masque de soudure LDI utilise des repères de carte pour une exposition directe, contribuant à améliorer l'alignement entre les ouvertures du masque de soudure et les pastilles de cuivre.
Ceci est particulièrement utile pour :
L'AOI est utilisée pour inspecter les circuits imprimés afin de détecter les circuits ouverts, les courts-circuits, les manques de cuivre, les excès de cuivre et autres défauts d'image.
Les circuits imprimés multicouches finis sont testés électriquement à l'aide de tests par sonde volante ou par montage, en fonction de la quantité commandée et des exigences de production.
Les petites commandes et les prototypes sont généralement adaptés aux tests par sonde volante, tandis que la production en série peut utiliser des dispositifs de test dédiés pour une efficacité accrue.
Nous soutenons:
Cela permet aux clients de faire appel au même partenaire de fabrication, du développement du produit jusqu'à la production commerciale.
L'empilement détermine la structure électrique, mécanique et de fabrication d'un circuit imprimé multicouche.
Une bonne architecture multicouche doit prendre en compte :
Un empilement symétrique contribue à réduire les contraintes mécaniques inégales lors de la lamination et du refusion.
Les structures diélectriques ou en cuivre asymétriques peuvent accroître le risque de :
Des différences importantes dans la répartition du cuivre entre les couches peuvent affecter la gravure, le placage, la stratification et la planéité de la carte.
Dans la mesure du possible, les concepteurs doivent répartir le cuivre de manière équilibrée sur toute la surface et entre les couches correspondantes.
Des dispositifs d'équilibrage en cuivre peuvent être ajoutés dans les zones inutilisées, mais ils ne doivent pas interférer avec l'impédance, la ligne de fuite, l'isolement, l'isolation ou les performances électriques.
Le préimprégné assure l'isolation et l'apport de résine entre les couches de cuivre.
Le fabricant doit prendre en compte :
Une couche interne épaisse en cuivre nécessite généralement plus de résine pour remplir les espaces entre les éléments en cuivre.
L'impédance contrôlée dépend de plus que la simple largeur de la piste.
Les facteurs importants incluent :
Le vernis épargne peut réduire l'impédance d'environ 1 à 3 ohms dans certaines structures ; il doit donc être inclus dans le calcul de l'impédance lorsque cela est nécessaire.
Les clients doivent indiquer l'impédance cible, la tolérance, le nombre de couches, le type de piste et le plan de référence. Nous pourrons ainsi examiner l'empilement proposé et adapter la géométrie des pistes en fonction de la structure de production réelle.
Avant la production, les ingénieurs examinent les fichiers de fabrication, les données de perçage, l'empilement, les matériaux, l'épaisseur du cuivre, la finition de surface, les exigences d'impédance et les notes particulières.
Toute exigence contradictoire ou ambiguë doit être confirmée avant la découpe du matériau.
Le motif du circuit de la couche interne est transféré sur le stratifié cuivré à l'aide de la technologie LDI ou d'un autre procédé d'imagerie contrôlé.
Le cuivre superflu est éliminé pour créer le circuit imprimé requis.
La compensation de gravure est ajustée en fonction de l'épaisseur du cuivre, de la largeur de la ligne, de l'espacement et des capacités du processus.
L'AOI contrôle les couches internes pour détecter les défauts de circuit avant la lamination.
La détection des défauts à ce stade empêche le laminage permanent des couches internes défectueuses sur la carte.
La surface en cuivre de la couche interne est traitée pour améliorer l'adhérence entre le cuivre et le préimprégné lors de la lamination.
Les couches internes, le préimprégné et la feuille de cuivre sont alignés et empilés conformément à la construction approuvée.
L'empilement est laminé sous température, pression, vide et durée contrôlés.
Les perceuses CNC produisent des trous traversants et d'autres éléments percés mécaniquement.
Les paramètres de perçage doivent prendre en compte l'épaisseur du circuit imprimé, le diamètre du trou, le type de matériau, l'épaisseur du cuivre et le rapport d'aspect.
Les trous percés sont nettoyés et traités avant le cuivrage chimique et électrolytique.
Un cuivre fiable pour les parois des trous est essentiel car les trous métallisés relient plusieurs couches de cuivre et doivent résister aux cycles d'assemblage et de température de fonctionnement.
Le motif du circuit de la couche externe est imagé, plaqué et gravé.
Les détails fins et l'utilisation d'une forte proportion de cuivre nécessitent des compensations de processus et des contrôles de production différents.
On applique, on expose, on développe et on durcit un masque de soudure liquide photosensible.
Le masque de soudure LDI contribue à améliorer l'alignement des ouvertures autour des pastilles BGA et à pas fin.
La finition de surface sélectionnée protège le cuivre exposé et assure la soudabilité ou les performances de contact requises.
Les options courantes incluent :
Les cartes sont fraisées, rainurées en V ou profilées d'une autre manière conformément au plan de fabrication.
Les tests électriques vérifient la continuité et l'isolation avant l'inspection finale et l'expédition.
Les cartes finies sont contrôlées quant à leur aspect, leurs dimensions, leur marquage, leur vernis épargne, leur finition de surface, leur planéité et leur conformité aux exigences d'emballage.
L'emballage sous vide et les dessiccants peuvent être utilisés en fonction de la finition de surface, des exigences de stockage et d'expédition.
Le choix des matériaux doit être basé sur la température de fonctionnement, les cycles thermiques, les performances électriques, la fiabilité, la certification et le coût.
Le matériau FR-4 standard convient à de nombreuses applications industrielles, grand public, de communication et électroniques générales.
Les matériaux à haute Tg offrent une résistance thermique et une stabilité dimensionnelle améliorées pour :
Les options courantes incluent Shengyi S1000-2/S1000-2M, ITEQ IT180/IT180A et Isola 370HR.
Des stratifiés sans halogène sont disponibles pour les projets présentant des exigences spécifiques en matière d'environnement, de sécurité ou de clients.
La marque et la qualité exactes du matériau doivent être spécifiées ou approuvées avant la production.
Les stratifiés Rogers et autres stratifiés haute fréquence peuvent être utilisés dans des constructions multicouches ou hybrides pour les applications RF, micro-ondes, radar, antennes, communication et à grande vitesse.
Les constructions hybrides nécessitent une évaluation minutieuse de :
La qualité des circuits imprimés multicouches ne peut être confirmée uniquement par leur aspect final.
Les contrôles importants comprennent :
Pour les projets sensibles à la fiabilité, les clients doivent clairement spécifier la classe IPC applicable, les exigences relatives au cuivre, la qualité du matériau, la méthode de test, les critères d'acceptation et toute exigence particulière en matière de documentation.
Le délai de livraison dépend du nombre de couches, de la disponibilité des matériaux, de l'épaisseur du cuivre, de la structure des vias, de la finition de surface, de la taille du panneau, des exigences de test et de la quantité commandée.
Les horaires typiques comprennent :
Le délai de livraison urgent commence après :
Les clients ayant des exigences de livraison urgentes doivent indiquer la date d'expédition souhaitée lors de leur demande de devis.
Les circuits imprimés multicouches sont largement utilisés dans :
Pour recevoir un devis précis, veuillez fournir :
Si la configuration des composants n'est pas encore définitive, veuillez nous envoyer les fichiers Gerber, le nombre de couches, l'épaisseur du circuit imprimé, l'épaisseur du cuivre et les exigences d'impédance. Notre équipe d'ingénieurs pourra alors vous proposer une configuration réalisable pour validation.
Nous fabriquons des circuits imprimés multicouches de 4 à 20 couches. La capacité finale dépend de l'épaisseur du circuit imprimé, de l'épaisseur du cuivre, de la conception des trous, du matériau et d'autres exigences techniques.
Des prototypes de quatre à six couches peuvent être réalisés en seulement 3 jours lorsque le matériau est disponible et que tous les détails techniques ont été confirmés.
Les cartes plus complexes nécessitent davantage de temps pour la préparation des matériaux, la stratification séquentielle, le traitement spécial des vias, la finition de surface et les tests.
Oui. Veuillez indiquer l'impédance cible, la tolérance, la couche de signal, le plan de référence et l'empilement préféré.
Nous examinerons la construction en utilisant le matériau réel, l'épaisseur du diélectrique et l'épaisseur du cuivre avant la production.
Oui. Les conceptions de vias dans les pastilles nécessitent généralement un remplissage en résine et un recouvrement en cuivre pour créer une surface de pastille plane et soudable.
Veuillez identifier tous les emplacements des vias dans les pastilles et préciser les exigences de remplissage et de bouchage dans les notes de fabrication.
Oui. Des vias borgnes et enterrés sont disponibles pour les structures multicouches et HDI appropriées.
Veuillez indiquer les exigences de connexion entre les couches afin que la séquence de stratification et la faisabilité de la fabrication puissent être évaluées.
Les options disponibles comprennent le FR-4 standard, le FR-4 à haute Tg, les matériaux sans halogène, le Rogers et d'autres stratifiés haute fréquence.
Les options courantes à Tg élevée comprennent Shengyi S1000-2/S1000-2M, ITEQ IT180/IT180A et Isola 370HR.
La finition de surface appropriée dépend du pas des composants, du processus d'assemblage, de la durée de stockage, de la soudabilité, des exigences de contact, de la fiabilité et du coût.
Oui. Nous prenons en charge les prototypes, les petites séries, les commandes répétées et la production en grande série.
Le recours au même fabricant, du prototype à la production en série, permet de garantir la constance des matériaux, de la composition et du processus.
Oui. Notre équipe d'ingénieurs examine les fichiers et les exigences de fabrication avant la production.
Si nous identifions des spécifications imprécises, des conflits de conception ou des risques de fabrication, nous contacterons le client pour confirmation.
Les méthodes courantes de réduction des coûts comprennent :
Le prix le plus bas pour une carte électronique n'est pas toujours synonyme de coût total le plus bas. Il convient également de prendre en compte un rendement stable, une livraison fiable et un risque d'assemblage réduit.
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SQPCB prend en charge les prototypes de circuits imprimés multicouches, les petits lots et la production en volume grâce à une communication directe avec les ingénieurs, une fabrication contrôlée et des options de livraison flexibles.
Veuillez nous envoyer :
Notre équipe examinera votre projet et vous fournira un devis, un délai de production et un retour d'information sur la conception pour la fabrication (DFM).
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