4 Многослойная медная печатная плата для хранения энергии представляет собой печатную плату, предназначенную для систем хранения энергии и приложений высокой мощности.
Печатная плата для ознакомления с продуктом для хранения энергии
1.Обзор продукта
4-слойная толстая медная печатная плата для хранения энергии представляет собой печатную плату, предназначенную для систем хранения энергии и приложений высокой мощности. Он имеет 4-слойную структуру в сочетании с преимуществами толстых медных слоев, может эффективно поддерживать электрические потребности высокого тока и высокой мощности и широко используется в управлении питанием, инверторах, зарядных устройствах и электромобилях.
2.Основные характеристики
Конструкция с толстым слоем меди:
Обычно используется медь толщиной от 1 унции до 6 унций (или выше), которая может выдерживать большие токи, уменьшать сопротивление и выделение тепла, а также обеспечивать стабильность и безопасность цепи.
Многослойная конструкция:
4-слойная конструкция обеспечивает большее пространство для проводки, что может эффективно снизить помехи сигнала и электромагнитные помехи (ЭМП), а также повысить производительность и надежность схемы.
Отличные характеристики рассеивания тепла:
Толстый слой меди обладает хорошей теплопроводностью, что позволяет быстро отводить тепло от нагревательного элемента, снижать рабочую температуру и продлевать срок службы компонента.
Проводка высокой плотности:
Подходит для размещения компонентов с высокой плотностью размещения, позволяет реализовать сложную схему в ограниченном пространстве и удовлетворить потребности современного оборудования для хранения энергии в миниатюризации и высокой производительности.
Хорошие электрические характеристики:
Используйте высококачественные изоляционные материалы и разумную конструкцию штабелирования для обеспечения целостности сигнала и электрических характеристик, подходящих для высокочастотных применений.
3.Технические параметры
Количество слоев | 4 слоя | Минимальное сверление | 0,2 мм |
Материал | RF-4 SY1000 | Толщина меди | 3 унции для внутреннего и внешнего слоев |
Маска для пайки | синий масляный белый текст | Толщина плиты | 1,6 мм |
Процесс | иммерсионное золото | / | / |
4.Конструкция
4-слойная печатная плата из толстой меди для хранения энергии обычно состоит из следующих частей:
Верхний слой (Слой 1): в основном используется для ввода и вывода сигналов, расположения важных компонентов и соединений.
Внутренний слой 1 (Слой 2): используется для распределения электроэнергии, обеспечивая стабильное электропитание.
Внутренний слой 2 (Слой 3): используется для передачи сигнала и заземляющего провода, оптимизируя целостность сигнала и уменьшая помехи.
Нижний слой (Слой 4): используется для вывода и подключения сигнала, обычно с меньшим количеством расположенных компонентов.
5. Области применения
Система накопления энергии: например, система управления батареями (BMS) и инвертор накопления энергии.
Электромобили: используются в аккумуляторных блоках и системах зарядки.
Управление питанием: например, мощные преобразователи и драйверы.
Промышленное оборудование: используется в различных мощных электронных устройствах и моторных приводах.
6.Вывод
4-слойная медная печатная плата для хранения энергии стала незаменимым компонентом в мощных устройствах хранения энергии благодаря своим превосходным характеристикам рассеивания тепла, высокой допустимой нагрузке по току и хорошим электрическим характеристикам. Благодаря постоянному развитию технологий хранения энергии и увеличению рыночного спроса применение этой печатной платы будет продолжать расширяться, обеспечивая более эффективные и надежные решения для различных отраслей промышленности.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Есть ли у вас офис в Шанхае или Шэньчжэне, который я могу посетить?
О: Мы находимся в Шэньчжэне.
Вопрос: Будете ли вы присутствовать на ярмарке, чтобы показать свою продукцию?
A: Мы планируем это
Вопрос: Сколько времени вам понадобится, чтобы предоставить нам варианты проектирования?
А: 3 дняНа проектирование силовой платы,
Вопрос: Разумна ли схема толстой медной платы накопителя энергии?
A: При проектировании схемы необходимо учитывать допустимый ток и падение напряжения, а также обеспечивать достаточную ширину проводки
Вопрос: Причины нерационального расположения компонентов платы накопления энергии и недостаточной защиты заземления.
A: Расположение компонентов должно быть разумным, чтобы избежать расположения источников питания и сигнальных линий слишком близко друг к другу, что может вызвать помехи. Проблема заземления особенно важна. Рекомендуется использовать многоточечное заземление или заземляющий слой большой площади.
Вопрос: Проблема электромагнитных помех в печатной плате накопителя энергии.
A: Электромагнитные помехи следует контролировать с помощью соответствующих фильтров и мер по экранированию.