nybjtp

ဘက်ထရီအသစ်များအတွက် နှစ်ဆပြောင်းလွယ်နိုင်သော PCB ဘုတ်အဖွဲ့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးပါသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ စွမ်းအင်ဘက်ထရီနည်းပညာအသစ်ကို အသုံးချမှုမှာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ဦးဆောင်နေရာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပိုများလာခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းမှာ နီကယ်အလွှာများ ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် နှစ်ထပ် ကွေးနိုင်သော PCB ဘုတ်ဖြစ်သည်။ ဤဆန်းသစ်သောနည်းပညာကို လူတိုင်းပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ကူညီပေးရန်အတွက် Shenzhen Capel Technology Co., Ltd. ၏ 2-layer double-sided flexible circuit board နှင့် pure nickel sheet ပေါင်းစပ်မှုသည် စွမ်းအင်ဘက်ထရီနည်းပညာအသစ်ဆီသို့ ဆန်းသစ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို မည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ .

ပထမဦးစွာ၊ စွမ်းအင်ဘက်ထရီအသစ်များတွင် 2-layer double-sided FPC PCB နှင့် သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို အတိုချုပ်နားလည်ကြပါစို့။

အလွှာနှစ်ထပ် FPC PCB + သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်စွမ်းအင်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုအသစ်အတွက် ဘက်စုံသုံး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ နှစ်ဖက်လိုက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (FPC) ဖြစ်သောကြောင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုများအတွက် လိုအပ်သောအတိုင်းအတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် အလွယ်တကူကွေးပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ PCB ၏ 2-layer ဒီဇိုင်းသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေသည်။ PCB ၏အလွှာတစ်ခုစီတွင် ဘက်ထရီစနစ်အတွင်း လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများနှင့် ပါဝါများကို ထိရောက်စွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်စေသည့် အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခြေရာခံများပါရှိသည်။ နှစ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အမျိုးမျိုးသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် နေရာနှင့် စွမ်းရည်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

စွမ်းအင်ဘက်ထရီအသစ်များတွင် သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ-၎င်းတို့၏ ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် နီကယ်သည် ဘက်ထရီနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် အရေးပါသောနေရာတစ်ခုအဖြစ် သိမ်းပိုက်ထားသည်။ စွမ်းအင်ဘက္ထရီအသစ်များ၏ အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေဖြင့်၊ သန့်စင်သောနီကယ်စာရွက်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ သန့်စင်သော နီကယ်ကို အခြားဒြပ်စင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့် အလုံးစုံ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်များသည် တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ဘက်ထရီအသစ်များ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

စွမ်းအင်အသစ် ဘက်ထရီတွင် ထည့်သွင်းထားသော အလွှာနှစ်ထပ် Fpc Pcb + သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက် - 副本

အောက်တွင်၊ Capel 2-layer ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်ဘုတ်များနှင့် သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်များ ပေါင်းစပ်နိုင်ပုံကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည်။

မြင်သာထင်သာမြင်သာသော ထုတ်ကုန်ဒေတာအပေါ်အခြေခံ၍ စွမ်းအင်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းသစ်အတွက် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု။

PCB ဒီဇိုင်းတွင် line width နှင့် line spacing values ​​များသည် product attributes များမှ သိရှိနိုင်ပါသည်။0.15mm နှင့် 0.1mmဘုတ်ပေါ်ရှိ ခြေရာများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများသည် ကျဉ်းမြောင်းပြီး အနီးကပ်နေရာယူထားကြောင်း အသီးသီးဖော်ပြသည်။ ဤတိကျမှုသည် စွမ်းအင်ဘက်ထရီစနစ်အသစ်အတွင်း အချက်ပြများ တိကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်လွှင့်မှုကို သေချာစေပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အချက်ပြဖောက်ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ဘုတ်အထူတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။0.15 မီလီမီတာthin flexible printed circuit (FPC) layer နှင့် a1.6 မီလီမီတာအထူအခြေခံအလွှာ။ ဤအလွှာများ၏ပေါင်းစပ်မှုသည် PCB အတွက်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုဟန်ချက်ညီစေသည်။ FPC အလွှာသည် ပါးလွှာပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ဘုတ်ကို လိုအပ်သလို ကွေးနိုင် သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်စေနိုင်ကာ ပိုထူသော အခြေခံအလွှာသည် PCB ၏ အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တောင့်တင်းမှုကို တိုးပေးသည်။ ကြေးနီအထူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။1 အောင်စ၊ PCB ၏လျှပ်ကူးနိုင်သောခြေရာများပေါ်ရှိကြေးနီအပေါ်ယံပိုင်းပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။ 1oz ကြေးနီအထူသည် သာမန်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသည်။ ကြေးနီအလွှာသည် PCB ၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသည့် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးပြီး ထိရောက်စွာ ထုတ်လွှင့်မှုကို သေချာစေသည်။

PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် လျှပ်ကာနှင့် အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ဖလင်အထူသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအထူးထုတ်ကုန်တွင်၊ ဖလင်အထူမှာ သတ်မှတ်ထားသည်။50μm(micrometers) သည် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများကြားတွင် လုံလောက်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို သေချာစေပြီး တိုတောင်းသော ဆားကစ်များ သို့မဟုတ် အချက်ပြနှောက်ယှက်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။ ထို့အပြင် ဤ PCB အတွက် ရွေးချယ်စရာ မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင်သည် အထူရှိသော ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ဖြစ်သည်။2-3µin(မိုက်ခရိုလက်မ)။ ENIG သည် ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်မှုနှင့် ချောမွေ့မှုတို့ကြောင့် PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရေပန်းစားသော မျက်နှာပြင်ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နီကယ်အလွှာသည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အတားအဆီးကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရွှေအလွှာသည် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို ထောက်ပံ့ပေးကာ ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အာမခံသည်။ 50μm ဖလင်အထူနှင့် ENIG မျက်နှာပြင် ကုသမှုတို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ဆားကစ်ဘုတ်များ၏ လျှပ်ကာ၊ အကာအကွယ်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် အလုံးစုံ အရည်အသွေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေပြီး ၎င်းတို့အား ယုံကြည်စိတ်ချရသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

ဟိ658*41MMအရွယ်အစား 2-layer နှစ်ထပ် FPC PCB+ သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်သည် ယာဉ်များအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော စနစ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားသည် PCB အား လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးဆောင်နေချိန်တွင် နေရာကန့်သတ်ထားသောအပလီကေးရှင်းများတွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ မော်တော်ယာဥ်အသုံးပြုမှုတွင်၊ ဤအရွယ်အစားသည် မော်တော်ယာဥ်၏ လျှပ်စစ်စနစ်တွင် အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်သောကြောင့် ဤအရွယ်အစားသည် အားသာချက်ဖြစ်သည်။ PCB များကို ကားတစ်စီးရှိ မီးလုံးများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အခြားအီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ FPC PCB ၏ နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းသည် ဆားကစ်သိပ်သည်းဆကို တိုးစေပြီး ပိုမိုသေးငယ်သောဧရိယာတွင် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆားကစ်များကို ထားရှိနိုင်သည်။ နေရာလွတ်များ မကြာခဏ ကန့်သတ်ထားသော ယာဉ်များအတွက် PCB များကို ဒီဇိုင်းထုတ်သည့်အခါ ဤအင်္ဂါရပ်သည် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ FPC PCBs များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသော နီကယ်စစ်စစ်စာရွက်များ တွင် အပိုအားသာချက်များရှိသည်။ နီကယ်သည် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် လူသိများသည်။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို သေချာစေပြီး တုန်ခါမှု၊ အပူနှင့် စိုစွတ်မှုတို့ကို ကြုံတွေ့နိုင်သည့် မော်တော်ယာဥ်အပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အလွှာနှစ်ထပ် FPC PCB + သန့်စင်သော နီကယ်ဘုတ်၏ အရွယ်အစားနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများသည် ယာဉ်များအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောစနစ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် ပေါင်းစည်းရန်အတွက် စွယ်စုံရ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။

ယခု၊ ဤထုတ်ကုန်ကို ထူးခြားစေသောအရာမှာ နီကယ်စင်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် စူးစမ်းကြည့်ကြပါစို့။ နီကယ်အပြား သန့်သန့်ကို ဤတွင် အသုံးပြုသည်။

ထုတ်ကုန်သည် ထူးခြားသော အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။

ပထမတစ်ခု၊0.3 မီလီမီတာအထူ နီကယ်စာရွက်သည် အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို ပေးသည်။ နီကယ်သည် ၎င်း၏ နိမ့်သော လက်ရှိခံနိုင်ရည်ကြောင့် လူသိများပြီး ဘက်ထရီစနစ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထိရောက်စွာ လွှဲပြောင်းပေးမှုကို သေချာစေသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချောမွေ့စွာစီးဆင်းမှုသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးကြီးသော စွမ်းအင်ဘက်ထရီအပလီကေးရှင်းအသစ်တွင် ဤလက္ခဏာသည် အရေးကြီးပါသည်။

ဒုတိယတစ်ခု၊100 μmအထူ PI (polyimide) ဖလင်ကို နီကယ်စာရွက်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဖလင်သည် အကာအကွယ်အလွှာတစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ အထူးသဖြင့် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုတွင် သိသိသာသာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ PI ဖလင်သည် နီကယ်စာရွက်ကို သံချေးတက်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပြီး ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပြီး ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ထို့အပြင်၊ နီကယ်အမှုန်အမွှားများကို ထိရောက်သော လက်ရှိစုဆောင်းသူများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘက်ထရီစနစ်များတွင်၊ လက်ရှိစုဆောင်းသူများသည် ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်လျှောက် လျှပ်စီးကြောင်းများကို စုဆောင်းဖြန့်ဝေရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ လက်ရှိစုဆောင်းသူသည် ခံနိုင်ရည်အနည်းဆုံးနှင့် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့် သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိရောက်ပြီး အနှောက်အယှက်ကင်းသော လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီစနစ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်စမ်းသပ်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရ၊ 2-layer double-sided FPC PCB + သန့်စင်သောနီကယ်စာရွက်သည် အကဲဖြတ်မှုများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၎င်း၏ အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်စံညွှန်းများကို ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လိုက်နာမှု ရှိစေရန် အာမခံပါသည်။ AOI (အလိုအလျောက် အလင်းစစ်ဆေးခြင်း) ကဲ့သို့သော ဝိုင်ယာကြိုးလေးခု၊

စမ်းသပ်ခြင်း၊ အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကြေးနီချွတ်အကဲဖြတ်ခြင်းများသည် ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။

အလိုအလျောက် အလင်းစစ်ဆေးခြင်း (AOI)PCB ပေါ်ရှိ ထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းချက်ကို ရှာဖွေရန် ကင်မရာများနှင့် ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုသည့် အမြင်စစ်ဆေးခြင်းနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ နေရာချထားမှု မမှန်ကန်ခြင်းနှင့် ဂဟေပြဿနာများ ပါဝင်သည်။ AOI သည် PCB လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

လေးကြိုးစမ်းသပ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများကို တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာသည့် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် PCB ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ ခိုင်မာမှုနှင့် တိကျမှုကို စစ်ဆေးရန် ကူညီပေးသည်။ ခံနိုင်ရည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့်၊ ဤစစ်ဆေးမှုသည် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်ပြီး မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် သေချာစေသည်။

အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ခြင်း။အခြားအရေးကြီးသော အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် PCB ရှိ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆားကစ်ခြေရာများအကြား သင့်လျော်သော လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုသည် PCB ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အပေါက်များ၊ ဘောင်းဘီတို သို့မဟုတ် အခြားလျှပ်စစ်ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

ကြေးနီတိပ်အကဲဖြတ်ခြင်း။PCB တွင်အသုံးပြုသော ကြေးနီတိပ်၏ ခိုင်မာမှုနှင့် အရည်အသွေးကို အထူးအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် ကြေးနီတိပ်သည် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားဖြစ်ပြီး PCB မျက်နှာပြင်နှင့် လုံလောက်စွာချိတ်ဆက်ထားပြီး အပြစ်အနာအဆာများကင်းကြောင်း သေချာစေသည်။ ဤအကဲဖြတ်ချက်သည် ကြေးနီပြားသည် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လိုအပ်သောလက်ရှိကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

ဤစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် 2-layer double-sided FPC PCB + သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အရည်အသွေးကို အပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဤအကဲဖြတ်ချက်များသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းသည် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့အသုံးချမှုတွေထဲက တစ်ခုကတော့ မော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှာ၊အထူးသဖြင့် Toyota ကဲ့သို့သော မော်တော်ကားများတွင် ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်နှင့် ဟိုက်ဘရစ်ကားများအတွက် ၀ယ်လိုအား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ အလွှာနှစ်ထပ် FPC PCB + သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်များသည် စွမ်းအင်အသစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ပြင်ပဒြပ်စင်များမှ ထိရောက်သော ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ကာကွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်၊ ဤထုတ်ကုန်သည် ဘက်ထရီစနစ်များ၏ ချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များအရ Shenzhen Capel Technology Co., Ltd. ၏ နှစ်ဖက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် သန့်စင်သော နီကယ်စာရွက်တို့ ပေါင်းစပ်မှုသည် စွမ်းအင်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းသစ်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာနှင့် အသုံးချမှုများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နီကယ်ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကြွယ်ဝသောပရောဂျက်အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်၊ ခိုင်မာသောလုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု၊ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းရည်၊ အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်စနစ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ဖြင့် Capel သည် Flexible pcb အပါအဝင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအား မြင့်မားသောတိကျမှု၊ အရည်အသွေးမြင့် အမြန်ဆားကစ်ဘုတ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဘုတ်များ၊ တင်းကျပ်သော ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ တင်းကျပ်သော ပျော့ပျောင်းသော pcb ဘုတ်များ၊ HDI ဘုတ်များ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် pcb၊ အထူးယာဉ်ဘုတ်များ စသည်ဖြင့်၊ အမြန်တုံ့ပြန်ရောင်းချမှု၊ အရောင်းအပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ဈေးကွက်ကို လျင်မြန်စွာ သိမ်းပိုက်နိုင်စေပါသည်။ သူတို့ရဲ့ ပရောဂျက်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်း။

Quick Turn Flex PCB Solutions စက်ရုံ

 


တင်ချိန်- သြဂုတ် ၂၄-၂၀၂၃
  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • ကျော