HDI板板料1.HDI板板料有RCC,LDPE,FR41)RCC:Resincoatedcopper的简称,涂树脂铜箔。RCC是由表面经粗化、耐热、防氧化等处理的铜箔和树脂组成的,其结构如下图所示:(厚度>4mil时使用)RCC的树脂层,具备与FR一4粘结片(Prepreg)相同的工艺性。此外还要满足积层法多层板的有关性能要求,如:(1)...
查看详细 >>烧结焊料的选择分析:由于烧结的产品需要经过客户端再进行二次焊接,为保证二次焊接时不会松脱,移位的问题,因此选择的焊料的熔点一定要高于客户焊接的焊料的熔点,从而保证客户在焊接时不出现铜基松脱的问题。客户端一般选择中、低温的无铅焊料,焊料熔点为220℃左右,目前国内较多的客户使用的为Sn-3.5Ag-0.5Cu,熔点为217“℃~218℃,是...
查看详细 >>铝基PCB印制电路板:大功率和紧密公差应用的解决方案.当设计的散热要求非常高时,使用铝基PCB是一种非常有效的解决方案。这种设计能够更好地将热能从设计组件中转移出去,从而控制项目的温度。从电路组件中去除热能的效率通常是等效的玻璃纤维背板的十倍。这种明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散...
查看详细 >>中汽协预测2022新能源汽车销量达500万辆,芯片短缺仍是比较大制约因素:12月14日,中国汽车工业协会副秘书长陈士华在2022中国汽车市场发展预测峰会上正式发布明年全年汽车市场预测报告。中汽协预测2022年汽车总销量为2750万辆,同比增长5.4%。其中乘用车将达到2300万辆,同比增长8%;商用车销量达450万辆,同比下降6%;新能源...
查看详细 >>HDI线路板激光钻孔工艺及常见问题解决!随着微电子技术的飞速发展,大规模和超大规模集成电路的广泛应用,微组装技术的进步,使印制电路板的制造向着积层化、多功能化方向发展,使印制电路图形导线细、微孔化窄间距化,加工中所采用的机械方式钻孔工艺技术已不能满足要求而迅速发展起来的一种新型的微孔加工方式即激光钻孔技术。一、激光成孔的原理激光是当“射线...
查看详细 >>铝不是可用的金属背衬材料。铜和铜合金尽管由于通常较高的成本而不太受欢迎,但也被用作背衬材料。铜和铜合金在散热方面比铝提供更高的性能。因此,如果标准的铝基设计不能满足设计的散热要求,则可以考虑使用铜作为解决该问题的下一步。总而言之,使用铝基解决方案可以通过温度控制以及由此而来的较低的组件故障率来较大地提高设计的可靠性和使用寿命。除了出色的温...
查看详细 >>人类获取的外部世界信息中80%以上是通过视觉途径获得的[3]。因此,视觉质量影响着工作、娱乐、交往、休闲等绝大多数的行为与活动,与生活质量密切相关[4]。眼睛是**为精密的人体***,光照不足、阴影、眩光、频闪、过多视觉信息刺激等不良光照条件,不仅会导致视功能下降、视觉疲劳、作业绩效降低,还妨碍活动的顺利进行,其长期累积的作用更会...
查看详细 >>人们将荧光玻璃、薄膜、晶体、陶瓷等各类荧光载体应用于LD照明研究中。2018年,中国计量大学王乐教授、厦门大学解荣军教授及李淑星博士等人详细总结了激光照明用各类荧光转换材料的研究进展。其中YAG:Ce具有适合蓝光激发、效率高等诸多优点。因此,结合蓝光LD芯片,YAG:Ce荧光转换材料再次成为LD照明中的研究热点,并得到快速的发展。...
查看详细 >>3)进入施工现场所有人员戴好安全帽、夜光服,凡从事H>2米以上的无法采取可靠防护设施的高处作业人员必须系好安全带,从事电气焊作业人员要使用面罩或护目镜,特殊作业人员持证上岗,并佩戴相应的劳动保护用品。3.结束语作为智慧城市的新型基础设施之一,智慧灯杆正处于加速建设时期,应充分发挥规划在的智慧城市建设中的指导作用,抓住新一代信息化技...
查看详细 >>人们将荧光玻璃、薄膜、晶体、陶瓷等各类荧光载体应用于LD照明研究中。2018年,中国计量大学王乐教授、厦门大学解荣军教授及李淑星博士等人详细总结了激光照明用各类荧光转换材料的研究进展。其中YAG:Ce具有适合蓝光激发、效率高等诸多优点。因此,结合蓝光LD芯片,YAG:Ce荧光转换材料再次成为LD照明中的研究热点,并得到快速的发展。...
查看详细 >>月影家居双线联动,在全渠道营销上有着**同行的敏锐洞察力,如今还在新媒体、短视频和直播等营销渠道探索,迎合年轻化的用户喜好,致力于更好的满足消费者看得见摸得着的沉浸式购物体验。专注年轻化消费群体,多元发展从月影家居披露的部分信息显示,该品牌累积用户中年轻化消费者占大多数,虽然数据表明月影家居在年轻化家居理念上已小有成就,但为了更好...
查看详细 >>这对于目前在智能控制领域没有经验的传统灯具厂商来说是一个很大的挑战,而对于具备智能控制系统优势的灯具厂商来说,则是一个非常好的机遇。鸿利智汇认为,植物照明对光质、光量实现智能调控的需求十分强烈,因此,在多种单色光谱上增加智能控制系统,实现分时控制、感光控制,并根据植物的生长状态适时调整的光质光量的输出势必成为未来植物照明技术发展的...
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