nybjtp

La placa PCB flexible de doble cara proporciona una solución confiable para baterías de nueva energía

En los últimos años, la aplicación de la tecnología de baterías de nueva energía ha avanzado a pasos agigantados, y cada vez más empresas han invertido en investigación y desarrollo para mantener su posición de liderazgo. Un componente clave de esta tecnología es la placa PCB flexible de doble cara, que se mejora con la adición de láminas de níquel puro. Para ayudar a todos a comprender mejor esta tecnología innovadora, analizaremos cómo la combinación de la placa de circuito flexible de doble cara de dos capas de Shenzhen Capel Technology Co., Ltd. y la lámina de níquel puro puede aportar una innovación revolucionaria a la tecnología de baterías de nueva energía. .

En primer lugar, comprendamos brevemente el papel de la PCB FPC de doble cara de 2 capas y la lámina de níquel puro en las baterías de nueva energía:

PCB FPC de doble cara de 2 capas + lámina de níquel puroes un producto multifuncional de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de baterías de nueva energía. Su principal característica es la flexibilidad ya que se trata de una placa de circuito impreso flexible (FPC) de doble cara. Esto significa que se puede doblar y moldear fácilmente para adaptarse a las dimensiones y especificaciones requeridas para las aplicaciones de baterías. El diseño de dos capas de la PCB garantiza un rendimiento y una funcionalidad óptimos. Cada capa de la PCB contiene componentes y trazas electrónicos que permiten la transmisión eficiente de señales eléctricas y energía dentro del sistema de batería. La estructura de doble cara también proporciona más espacio y capacidad para acomodar varios componentes y funciones.

El papel de las láminas de níquel puro en las baterías de nueva energía:Debido a sus excelentes propiedades, el níquel ocupa un lugar importante en el campo de la tecnología de baterías. Como electrodo positivo de las baterías de nueva energía, la lámina de níquel puro tiene excelente conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y estabilidad térmica. Al combinar níquel puro con otros elementos, los fabricantes de baterías pueden optimizar el rendimiento de la batería, aumentando su densidad de energía y su vida útil general. Las láminas de níquel puro ayudan a mejorar la eficiencia y seguridad de las baterías de nueva energía al promover reacciones electroquímicas estables.

Pcb Fpc de doble cara de 2 capas + lámina de níquel puro aplicada en una batería New Energy - 副本

A continuación, analizaremos cómo la combinación de placas de circuitos flexibles de 2 capas Capel y láminas de níquel puro puede aportar

innovación tecnológica para la industria de baterías de nueva energía basada en datos visualizados del producto.

Se puede saber a partir de los atributos del producto que los valores de ancho de línea y espacio entre líneas en el diseño de PCB son0,15 mm y 0,1 mm, respectivamente, lo que indica que las pistas o caminos conductores en el tablero son lo suficientemente estrechos y están estrechamente espaciados. Esta precisión ayuda a garantizar la transmisión precisa de señales dentro del nuevo sistema de batería de energía, minimizando cualquier posible corrupción o interferencia de la señal. El espesor del tablero consiste en una0,15 milímetroscapa delgada de circuito impreso flexible (FPC) y una1,6 milímetroscapa base gruesa. Esta combinación de capas proporciona un equilibrio de durabilidad y estabilidad a la PCB. La capa de FPC es delgada y flexible, lo que permite doblar o moldear la placa según sea necesario, mientras que la capa base más gruesa agrega resistencia y rigidez a la estructura general de la PCB. Espesor de cobre, especificado como1 onza, se refiere a la cantidad de recubrimiento de cobre en las pistas conductoras de la PCB. El espesor de cobre de 1 oz es un estándar común y proporciona alta conductividad. El revestimiento de cobre garantiza una baja resistencia y una transmisión eficiente de señales eléctricas, lo que ayuda a mejorar el rendimiento general y la confiabilidad de la PCB.

En la fabricación de PCB, el espesor de la película es realmente fundamental para proporcionar aislamiento y protección a los componentes electrónicos. En este producto en particular, el espesor de la película se especifica en50 μm(micrómetros), lo que asegura un adecuado aislamiento entre pistas conductoras y evita cortocircuitos o interferencias de señal. Además, el acabado superficial elegido para esta PCB es ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) con un espesor de2-3μin(micropulgadas). ENIG es un tratamiento de superficie popular en la fabricación de PCB debido a su excelente resistencia a la corrosión y planitud. La capa de níquel proporciona una barrera antioxidante, lo que garantiza una durabilidad a largo plazo, mientras que la capa de oro proporciona una superficie de contacto confiable para las conexiones eléctricas. La combinación de un espesor de película de 50 μm y el tratamiento superficial ENIG ayuda a mejorar el aislamiento, la protección, la durabilidad y la calidad general de las placas de circuito, haciéndolas adecuadas para el funcionamiento confiable de equipos electrónicos.

El658*41MMEl tamaño de PCB FPC de doble cara de 2 capas + lámina de níquel puro permite versatilidad e integración en varios sistemas y dispositivos, incluidos vehículos. El tamaño compacto permite que la PCB se adapte a aplicaciones con espacio limitado y, al mismo tiempo, proporciona la funcionalidad necesaria. En aplicaciones de automoción, este tamaño resulta ventajoso porque puede integrarse fácilmente en el sistema eléctrico del vehículo. Los PCB se utilizan para diversos fines, como controlar luces, sensores, distribución de energía y otras funciones electrónicas de un automóvil. El diseño de doble cara de la PCB FPC puede aumentar la densidad del circuito y acomodar más componentes y circuitos en un área más pequeña. Esta característica es especialmente útil al diseñar PCB para vehículos donde el espacio suele ser limitado. Además, las láminas de níquel puro utilizadas junto con PCB FPC tienen ventajas adicionales. El níquel es conocido por su excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Garantiza un flujo de corriente confiable y protege contra factores ambientales, lo que lo hace adecuado para aplicaciones automotrices donde pueden encontrarse vibraciones, calor y humedad. En general, el tamaño y las características de la placa PCB FPC de doble cara + níquel puro de 2 capas la convierten en una opción versátil y confiable para la integración en diversos sistemas y dispositivos, incluidos vehículos.

Ahora, profundicemos en lo que hace que este producto sea único, que es el uso de láminas de níquel puro. El uso de placa de níquel puro en este

El producto ofrece varias ventajas únicas.

Primero, un0,3 milímetrosLa lámina gruesa de níquel proporciona la mejor conductividad eléctrica. El níquel es conocido por su baja resistencia a la corriente, lo que garantiza la transferencia eficiente de electricidad dentro del sistema de batería. Esta característica es fundamental en aplicaciones de baterías de nueva energía, donde un flujo fluido de electricidad es fundamental para un rendimiento óptimo.

En segundo lugar, un100 µmSe recubrió una película gruesa de PI (poliimida) sobre la lámina de níquel. La película actúa como una capa protectora, mejorando la resistencia a la corrosión. La corrosión puede ser un problema importante en las aplicaciones de baterías, especialmente cuando se exponen a entornos hostiles o productos químicos. La película PI protege eficazmente la lámina de níquel de la corrosión, prolongando así la vida útil de la batería y manteniendo su rendimiento durante mucho tiempo.

Además, las escamas de níquel se pueden utilizar como eficaces colectores de corriente. En los sistemas de baterías, los colectores de corriente son responsables de recolectar y distribuir la corriente por toda la celda de la batería. El uso de una lámina de níquel puro como colector de corriente garantiza una resistencia mínima, lo que permite un flujo de corriente eficiente e ininterrumpido. Esto mejora el rendimiento general y la eficiencia del sistema de batería.

En términos de pruebas funcionales, la PCB FPC de doble cara de 2 capas + lámina de níquel puro se ha sometido a una serie de evaluaciones para

garantizar su confiabilidad y cumplimiento de estándares de alta calidad. Pruebas como AOI (inspección óptica automatizada), cuatro cables

Las pruebas, las pruebas de continuidad y la evaluación de tiras de cobre garantizan que los productos cumplan con los más altos estándares de calidad.

Inspección óptica automatizada (AOI)es una técnica de inspección visual que utiliza cámaras y algoritmos de procesamiento de imágenes para detectar cualquier defecto de fabricación en una PCB. Esto incluye verificar si faltan componentes, ubicación incorrecta y problemas de soldadura. AOI ayuda a identificar cualquier problema potencial que pueda afectar la funcionalidad y confiabilidad de la PCB.

Prueba de cuatro cableses un método de prueba eléctrica que mide voltaje y corriente con alta precisión. Ayuda a verificar la integridad y precisión de las conexiones eléctricas en la PCB. Al medir la resistencia, esta prueba garantiza que todas las conexiones eléctricas requeridas estén realizadas correctamente y funcionando como se esperaba.

Pruebas de continuidades otro proceso de evaluación importante. Comprueba las conexiones eléctricas adecuadas entre los distintos componentes y las trazas del circuito en la PCB. Esta prueba ayuda a identificar aperturas, cortocircuitos u otros problemas eléctricos que puedan afectar el funcionamiento de la PCB.

Evaluación de cinta de cobrese centra específicamente en la integridad y calidad de la cinta de cobre utilizada en la PCB. Garantiza que la cinta de cobre tenga el tamaño correcto, esté adecuadamente adherida a la superficie de la PCB y esté libre de defectos. Esta evaluación garantiza que la tira de cobre pueda manejar la corriente requerida sin problemas.

Al realizar estas pruebas, puede tener plena confianza en la confiabilidad y calidad de la PCB FPC de doble cara de 2 capas + lámina de níquel puro. Estas evaluaciones brindan información valiosa sobre la funcionalidad y el rendimiento de un producto, lo que garantiza que cumpla con los más altos estándares de calidad y pueda usarse con confianza en una variedad de aplicaciones.
Una de las aplicaciones destacables de este producto es en la industria del automóvil,especialmente en vehículos como Toyota. Con la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos, las láminas de níquel puro + PCB FPC de doble cara de 2 capas desempeñan un papel vital en el funcionamiento de las baterías de nueva energía. Al proporcionar una distribución eficiente de energía y protección contra elementos externos, este producto contribuye al buen funcionamiento y la longevidad de los sistemas de baterías.
Del análisis anterior, se puede ver que la combinación de la placa PCB flexible de doble cara de Shenzhen Capel Technology Co., Ltd. y la lámina de níquel puro ha aportado muchos beneficios y aplicaciones a la industria de las baterías de nueva energía. Su flexibilidad, especificaciones precisas y adición de níquel contribuyen al rendimiento, la durabilidad y la seguridad. Este producto es una parte esencial en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.Con 15 años de rica experiencia en proyectos, flujo de proceso riguroso, excelente capacidad de proceso, equipo de automatización avanzado, sistema de control de calidad perfecto y un equipo de expertos profesionales, Capel ofrece a clientes globales placas de circuito rápido de alta precisión y calidad, incluida PCB flexible. Placas, placas de circuito rígido, placas de PCB rígido-flexibles, placas HDI, PCB de alta frecuencia, placas para manualidades especiales, etc., servicios técnicos de preventa y posventa de respuesta rápida y servicios de entrega oportunos que permiten a nuestros clientes aprovechar rápidamente el mercado. oportunidad para sus proyectos.

Fábrica de soluciones de PCB Quick Turn Flex

 


Hora de publicación: 24 de agosto de 2023
  • Anterior:
  • Próximo:

  • Atrás