Nye tendenser inden for PCB-teknologiudvikling i 2022

Mar 30, 2022 Læg en besked

PCB-fremstilling er omdannelsen af et printkortdesign, der opfylder designspecifikationer, til et fysisk printkort. Outsourcing udføres normalt af en kontraktproducent (CM), der nøje følger specifikationerne fra designeren. Visse nøglefaktorer (såsom valg af PCB-substrat, layoutstrategi, overfladebelægningskrav) bestemmes inden fremstillingen, og disse faktorer kan påvirke produktionsudbyttet og produktets ydeevne. Derfor, forståelse af PCB-fremstillingsprocessen og dens tendenser er meget vigtig for enhver PCB-designer og producent.    Den stigende efterspørgsel efter digitalisering inden for forbrugerelektronik og industriel elektronik har drevet mange innovationer i PCB-fremstillingsprocessen. Avancerede PCB-substratmaterialer såsom epoxyharpiks og polyamid opfylder udviklingsbehovene på det globale PCB-marked. Genanvendelse af PCB får nu stor opmærksomhed for at opfylde miljø- og bæredygtighedsretningslinjer, der er fastsat af offentlige myndigheder.

Kommunikations- og bilindustrien er de største applikationer, der driver det globale PCB-marked. Teknologier som kunstig intelligens, tingenes internet, og 5G-mobilkommunikation har også påvirket PCB-producenter, hvilket bringer en revolution inden for PCB-design og produktionsteknologi. Vi tager et kig på de nyeste PCB-design- og fremstillingstendenser.

  1. Fleksibelt printkort En af de hurtigt voksende tendenser inden for PCB-fremstilling er brugen af fleksible printkort, da de kan blive enhver form eller størrelse. Fordelene ved fleksible printkort inkluderer mindre størrelse, større fleksibilitet, og flere substratmuligheder. Disse egenskaber gør dem bedst egnet til kravene i medicinske, bærbare og andre specifikke applikationer. Ud over Flex PRINTKORT, der er også Rigid-flex PRINTKORT til kompakt produktudvikling.

  2. Automatisering af sammenkobling med høj densitet på alle områder har ført til øget efterspørgsel efter HDI-printkort (High Density Interconnect), da de giver pålidelig og højhastighedssignaloverførsel. HDI-printkort giver mindre sporbredder, hvilket resulterer i øget routingtæthed. Det reducerede antal PCB-lag reducerer også produktionsomkostningerne. Derfor, HDI-printkort er kritiske i smarte applikationer såsom rumfart, medicinske og bærbare teknologienheder.

  3. PCB med høj effekt Med fokus på vedvarende energikilder såsom solenergi, efterspørgslen efter PCB med høj effekt vokser betydeligt. De fleste solpaneler har et driftsspændingsområde på 24 V til 48 V. Derudover har elbiler også øget kravene til højeffektkort. At huse en langvarig batteripakke gør det muligt for produktet at køre længere, hvilket kræver et printkortdesign med høj effekt med effektiv varmeafledning.

  4. PCB automatisk placering maskine PCB design teknologi optimerer også effektiviteten ved at introducere auto-placers og auto-routere i EDA værktøjer. Denne automatisering fremskynder designtid til marked og forbedrer kvaliteten. Fremadrettet vil CAD-systemer blive integreret i processen for at øge hastigheden af design og simulering.

  5. Krav til smarte enheder Med tendensen til smartphones, der opretter forbindelse til smarte hjem eller smarte kontorer, vokser efterspørgslen efter smarte enheder. Sådanne applikationer kræver skalerbare og sikkert tilsluttede enheder. Dette kan være en enorm indtægtsstrøm i fremtiden, hvilket kræver PCB-producenternes fleksibilitet og tilpasningsevne for at erobre markedet.

  6. COTS-komponenter Disse er hyldevarer til kommercielle applikationer, helt eller delvist designet og samlet for at fremskynde designprocessen og andre fordele. Fordi de overholder strenge standardiserings- og lovgivningsmæssige retningslinjer, er de et glimrende valg til kritiske og rumbaserede systemer. Desuden giver de pålidelighed og effektivitet med lavere omkostninger. Luftfartsindustrien bruger COTS-komponenter i vid udstrækning, og andre felter kan snart indhente.

  7. Kontrol af forsyningskæden for dele Efterhånden som nye applikationer dukker op, er der mange muligheder for at introducere nye komponenter. Der er et stigende behov for at undgå forfalskede komponenter fra forsyningskæden. Dette er nødvendigt for kritiske applikationer såsom medicinsk udstyr, kunstig intelligens, virtual reality osv. Nye PCB-fremstillingsmetoder er nødvendige for at kontrollere dette problem, såsom implantering af en mikrochip inde i komponenten for at beskytte mod forfalskning.

  8. IoT PCB IoT-enheder er kompakte, bærbare og pålidelige, hvilket får PCB-producenter til at vedtage sikkerhedsfunktioner for at forhindre manipulation. IoT PCB'er skal følge specifikke standarder og regler for at overholde den krævede sikkerhed.

  9. Bionedbrydelige printkort Det er vanskeligt for traditionelt printkort at blive bortskaffet harmløst, fordi det indeholder en masse ikke-nedbrydelige kemikalier. PCB-affald skaber e-affald, hvilket øger det globale fokus på håndtering af e-affald. Bionedbrydelige printkort er nøglen til at løse dette problem, og genbrug af PCB-skrot er også påkrævet.