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行業新聞
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SMT 卷盤和散裝和微帶傳輸線
03May
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SMT 卷盤和散裝和微帶傳輸線

SMT 卷盤和散裝和微帶傳輸線

托盤及批量物料SMT貼片更換加工

smt貼片加工采購元器件時,物料封裝很重要!大多數元器件分銷商以多種封裝形式提供相同的元器件,以適應不同的選擇和貼裝裝載偏好 SMT貼片數據封裝主要包括:批量數據、托盤數據、托盤、管材和批次每種封裝類型都有其優勢,很難確定是哪一種包裝類型最適合特定工作

數據和批量數據

散裝物料的卷帶通過載有零件(通常是小型集成電路)的帶輸送到揀選機。 但是,主要區別在于磁帶的長度。 “切割膠帶”以小片膠帶的形式提供零件,而“光盤包裝材料”則長而連續,包裹在光盤包裝材料中。 盡管其用途取決于要組裝的電路板類型,但托盤信息通常是更好、更常見的選擇。

卷裝最大的優勢就是時間。 無需加載 20 條單獨的磁帶,操作員只需將卷軸加載到送料器中即可連續送入。



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此外,質量標準要求操作員在每次將新組件裝入機器時通知質量控制 (QC) 人員。根據經濟原則,這是浪費

SMT 托盤信息還可以讓操作員避免卡紙。 剪斷的膠帶有時會卡在進紙器中,而滾筒的各個部位往往會避免卡紙。 然而,當電路板只需要少數特定類型的元件時,切割膠帶是絕對必要的。 在采購階段牢記這一點很重要。

其他普通包裝

雖然切帶和卷筒包裝通常是最常用的包裝,但還有許多其他類型的包裝可用。 讓我們簡要介紹一下其他兩個選項,以便為您的特定生產線做出最佳包裝決策。

托盤信息

托盤通常用于較大的表面貼裝機架,例如 QFN 和 BGA。 托盤需要更少的磨損,因為更大的部件更昂貴。 雖然運輸零件時通常使用較少的零件,但在使用管道時提供更多保護。

smt貼片資料的購買很重要。 合格的板由合格的數據組成。 另外,購買數據時要注意數據的打包方式

射頻 PCB 設計中的微帶傳輸線

迄今為止,微帶線仍然是射頻和微波設計中最常用的傳輸線結構。 然而,隨著數字和混合技術設計速度和密度的提高,這種情況越來越少。

因為對于相同的阻抗,微帶線一般比帶狀線更寬,并且由于微帶線相關的新輻射,需要更大的布線空間和更遠的距離來記錄附近的走線。 在純射頻或微波設計中,這通常不是問題,但隨著對更小產品尺寸的需求以及隨之而來的元件密度增加,它變得難以實現。

結構

微帶傳輸線由寬度為W、厚度為t的導體(通常為銅)組成。 導體在比傳輸線本身更寬的接地平面上布線,并由厚度為 H 的電介質隔開。最佳做法是確保接地參考平面在表面微帶路徑的兩側至少延伸 3H。

優點

·從歷史上看,微帶線的主要優勢可能是能夠僅使用兩層板,所有元件都安裝在一側。 這簡化了制造和組裝過程,是成本最低的射頻電路板解決方案。 由于所有連接和組件都在同一表面上,因此連接時無需使用通孔。 除了成本因素,這也是理想的,因為使用過孔不會增加電容或電感。

·對于相同的阻抗,微帶線通常比帶狀線更寬。 由于制造中的蝕刻公差是一個絕對值,因此更容易更嚴格地控制走線的特性阻抗。 如果軌道寬度為 20 密耳并且通過過度蝕刻將寬度減少 1 密耳,則這是一個非常小的百分比變化。 例如,在 FR408 數據中,介電常數為 3.8、比地面高 20 密耳和高 11.5 密耳的微帶走線將產生大約 50.8 歐姆。 如果該軌跡減少到 19 密耳,特性阻抗將約為 52.6 歐姆,特性阻抗將增加 3.6%。 同樣的數據,5mil帶狀線上下接地6mil,會產生50.35歐姆左右,但1mil減到4mil時,特性阻抗約為56.1歐姆,增加了11.5%。 有些設計完成后,并沒有規定最終走線的特性阻抗,而是規定了最終的寬度。 在相同的過蝕刻方案中,減少 100 萬密耳的 500 萬條跡線將使最終跡線寬度減少 20%,而減少 100 萬密耳的 20 密耳將使寬度減少 5%。

缺點

·由于微帶傳輸線通常很寬并且鋪設在電路板表面,這意味著可用于放置元件的表面積將減少。 這使得微帶線對于幾乎總是具有空間價值的高密度混合技術設計毫無用處。

·微帶傳輸線會比其他傳輸線類型產生更多的輻射,這將是產品整體輻射EMI的主要貢獻者。

·第三,隨著微帶輻射的增加,串擾成為一個問題。 需要增加與其他電路元件的間距,這將降低可用的布線密度。

·微帶線設計通常需要一個外部掩模,這會增加成本和復雜性。 事實上,這已成為手機和其他便攜式設備設計中最重要的問題之一。 很多產品的驅動力越來越小。 這意味著掩膜層會更靠近電路板表面,這會增加傳輸線各組織長度的電容,從而改變其阻抗。 在選擇使用微帶傳輸線和導出阻抗模型時要仔細考慮。 如果走線需要穿過面罩外壁,則可能需要將傳輸線寬度更改一小段距離,通常是通過一個“隧道”,它通常比面罩頂部更靠近面板表面。

·微帶線的特性阻抗會受到阻焊劑或其他表面涂層的影響 從一個制造商到另一個SMT制造商,甚至從同一供應商的一個董事會到另一個供應商,這些涂層的應用可能非常不一致,因此, 這些涂層對表面微帶線阻抗的影響尚不清楚

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