အဆင့်မြင့် လျှပ်ကာများ၊ ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ (PCBs) နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အီလက်ထရွန်းနစ် ဖိုက်ဘာမှန်အဝတ်သည် အရေးကြီးသော ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ မကြာခဏမေးခွန်းမေးပါ: အမျိုးအစားမည်မျှရှိသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် ဖိုက်ဘာမှန် အထည်များ ရှိပါသလား။ ယင်းအစား၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်များသည် ရက်လုပ်ပုံစံများ၊ ချည်အထူ၊ အစေးလိုက်ဖက်ညီမှု၊ နှင့်အဆုံးအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော အမျိုးအစားများစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ဤအမျိုးအစားများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် PCBs၊ aerospace laminates, သို့မဟုတ် electronic insulation systems အတွက် မှန်ကန်သောအထည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်အား ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် မတူညီသောအမျိုးအစားများ၊ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့် လက်တွေ့ကျသောထိုးထွင်းအမြင်များကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်များကို ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲထားသည် ချည်အရေအတွက်၊ ရက်ကန်းပုံစံနှင့် ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးချမှု ။ ဆောက်လုပ်ရေး သို့မဟုတ် အဏ္ဏဝါပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် ယေဘုယျဖိုက်ဘာမှန်အထည်များနှင့် မတူဘဲ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်များသည် တင်းကျပ်သော IPC နှင့် ASTM စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါသည်။ ဤအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများသည် တသမတ်တည်းရှိသော အထူ၊ လျှပ်စီးအားနှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုက်ဘာမှန်အဝတ်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် အထိရှိသော ချည်အရွယ်အစားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည် ။ E-glass 1.7 မှ 9 microns အချင်း ပိုပါးသော ချည်မျှင်သည် ပိုနုသောရက်ကန်းများ (106 သို့မဟုတ် 1080 စတိုင်များကဲ့သို့) ဖန်တီးပေးသော်လည်း ပိုထူသော ချည်မျှင်သည် ပိုမိုခိုင်ခံ့လေးလံသော လာမိန်များကို (7628 ကဲ့သို့) ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ရက်ကန်းပုံစံသည် သစ်စေးစီးဆင်းမှု၊ အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုနှင့် မျက်နှာပြင်ချောမွေ့မှုကို လွှမ်းမိုးသည်။ ရိုးရိုးရက်ကန်းသည် ဟန်ချက်ညီမှုကို သေချာစေပြီး၊ leno weave သည် PCB Lamination အတွင်း အထည်ပုံပျက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အထည်အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် ဂဏန်းကုဒ်တစ်ခု (ဥပမာ၊ 106၊ 2116၊ 7628 ) ရှိသည်။ ချည်အရေအတွက်နှင့် အထူကိုထင်ဟပ်သည့် ဤကုဒ်များကို PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အစေးအားဖြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။

အဓိကမေးခွန်းကို တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုရန်- ရှိပါသည် ။ ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုထားသော အမျိုးအစားခြောက်မျိုး အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည် ၊ တစ်ခုစီကို စတိုင်ကုဒ်များနှင့် စံပြုအသုံးချမှုများဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။
ကဲ့သို့သော ပေါ့ပါးသောအထည်များကို Style 106 နှင့် 1080 များအတွက် အသုံးပြုသည် ပါးလွှာသော laminate များနှင့် multilayer PCB ။ ၎င်းတို့၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ကြေးနီသတ္တုပြား ကပ်တွယ်မှုအတွက် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်များကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Style 106 (Super Fine Weave)- အထူအနည်းဆုံးလိုအပ်သော အလွန်ပါးလွှာသော လတ်မိန်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
ပုံစံ 1080 (Fine Weave) - အလွန်ကောင်းမွန်သော dielectric ဂုဏ်သတ္တိများလိုအပ်သော multilayer boards များအတွက် အသုံးများသည်။
| Cloth Style | Thickness (mm) | အသုံးများသော Case | Resin Flow Rate |
|---|---|---|---|
| 106 | 0.025 | အလွန်ပါးလွှာသော laminate များ | မြင့်သည်။ |
| 1080 | 0.038 | Multilayer PCB များ | တော်ရုံတန်ရုံ |
ကဲ့သို့သော အလေးချိန်အလတ်စားအထည်များသည် 2113 နှင့် 2116 ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မျက်နှာပြင်အလွှာကြား ဟန်ချက်ညီစေသည်။ ၎င်းတို့ကို အတွက် ရွေးချယ်လေ့ရှိသည် ။ ပုံမှန် တောင့်တင်းသော PCB များ နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ
ပုံစံ 2113- အစေးစုပ်ယူမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားကြား ဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးသည်။
စတိုင် 2116- အနည်းငယ် ပိုသိပ်သည်းသော အထည်သည် အတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
ခွန်အားလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် 7628 နှင့် 7629 စတိုင်များကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၎င်းတို့သည် စက်မှု PCB များ၊ ပါဝါကိရိယာများနှင့် ကြီးမားသော အလွှာ များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော၊ ပိုထူ၊ ခိုင်ခံ့ပါသည်။.
| Cloth Style | Thickness (mm) | Application | Strength Rating |
|---|---|---|---|
| 7628 | 0.178 | စက်မှု PCB | မြင့်သည်။ |
| 7629 | 0.200 | ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် | အရမ်းမြင့်တယ်။ |
အချို့သောအထည်များကို ဖြင့် အထူးလုပ်ဆောင်ရန် အံဝင်ခွင်ကျရှိသည် BT resin၊ cyanate ester သို့မဟုတ် polyimide စနစ်များ ။ ၎င်းတို့သည် အပူတည်ငြိမ်မှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးမှုနှင့် အစိုဓာတ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် မြှင့်တင်ပေးသည်။.
Polyimide-Compatible Cloths- အာကာသယာဉ်နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဘုတ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။
Cyanate Ester Cloths- ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် low dielectric constant ကို ပေးသည်။
ရိုးရိုးရက်ကန်းအထည်များနှင့်မတူဘဲ၊ leno weave သည် ချည်မျှင်များကို တည်ငြိမ်စေရန် လှည့်ကွက်များကို ပေါင်းထည့်ကာ ကိုင်တွယ်စဉ်အတွင်း အထည်ပုံပျက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ များတွင် ဤအမျိုးအစားကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည် ။ အလွှာမြင့် PCB Dimension တည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးသော
အားသာချက်များ- warpage လျော့နည်းခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း။
အသုံးချမှုများ- RF ဘုတ်များ၊ အလွှာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းပုံများ။
မြန်နှုန်းမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်များတွင် dielectric constant (Dk) သည် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အလွန်နိမ့်သော Dk ဖိုက်ဘာမှန်အထည်သည် တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည် 5G အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေဒါစနစ်များနှင့် ဒေတာစင်တာများ .
| အထည်အမျိုးအစား | Dielectric Constant (Dk) | ပုံမှန်အသုံးပြုမှု |
|---|---|---|
| စံ | ၄.၅–၄.၈ | စားသုံးသူ PCB များ |
| အလွန်နိမ့်သည်။ | ၃.၄–၃.၈ | 5G နှင့် RF ဘုတ်များ |
မှန်ကန်သောဖိုက်ဘာမှန်အ၀တ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အချက်သုံးချက်ပေါ်တွင် မူတည်သည် ။
များအတွက် ပါးလွှာသော laminate ပေါ့ပါးသောအထည်များ (106, 1080) ကိုရွေးချယ်ပါ။
များအတွက် တင်းကျပ်သောဘုတ် ၊ အလတ်စားပုံစံများ (2113၊ 2116) သည်စံပြဖြစ်သည်။
များအတွက် ပါဝါစက်ပစ္စည်း ၊ လေးလံသော (7628) သည် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော သို့မဟုတ် RF ဆားကစ်များသည် နိမ့်သော Dk အထည်များကို တောင်းဆို သော်လည်း၊ ယေဘူယျ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်ရက်ကန်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
warpage resistance သည် အရေးကြီးပါက leno weave cloth သည် dimensional stability ကိုသေချာစေသည်။

ဤသည်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ရိုးရှင်းစေရန် ဘေးချင်းကပ် နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်-
| ရိုက်ထည့်ပါ | ဘုံပုံစံများကို | အတွက် အကောင်းဆုံး | အဓိကအကျိုးအမြတ် |
|---|---|---|---|
| ပေါ့ပါးသည်။ | 106, 1080 | ပါးလွှာသော laminate များ | ချောချောမောမော |
| အလတ်စား အလေးချိန် | ၂၁၁၃၊ ၂၁၁၆ | ပုံမှန် PCB များ | ဟန်ချက်ညီမှု / မျက်နှာပြင် |
| ဟဲဟဲ | ၇၆၂၈၊ ၇၆၂၉ | ပါဝါလျှပ်စစ်ပစ္စည်း | မြင့်မားသောခွန်အား |
| သစ်စေး-လိုက်ဖက်ပါတယ်။ | Polyimide၊ Cyanate Ester | အာကာသနှင့် ကာကွယ်ရေး | အပူတည်ငြိမ်မှု |
| Leno Weave | စိတ်ကြိုက် | အလွှာမြင့် PCB များ | အတိုင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ |
| အလွန်နိမ့်သော Dk | နောက်မျိုးဆက် RF ပုဆိုး | 5G နှင့် ရေဒါ | အချက်ပြသမာဓိ |
ဒါဆို အမျိုးအစား ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ အီလက်ထရွန်းနစ် ဖိုက်ဘာမှန် အထည်များ ရှိပါသလား။ အဖြေ- အဓိကအမျိုးအစားခြောက်မျိုး ၊ တစ်ခုစီကို 106၊ 1080၊ 2116 နှင့် 7628 ကဲ့သို့သော စံချိန်စံညွှန်းပုံစံများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ အလွန်ပါးလွှာသော လတ်မတင်များမှ ပါဝါအကြီးစား အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းအထိ၊ အထည်အမျိုးအစားတစ်ခုစီသည် အထူ၊ လျှပ်စီးလက်ကျန်နှင့် အစေးလိုက်ဖက်မှုတို့ကို ပေးဆောင်ပါသည် ။ မှန်ကန်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းသည် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု အောင်မြင်မှုတို့ကို သေချာစေခြင်း ဖြစ်သည်။
1. အသုံးအများဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည် အမျိုးအစားကဘာလဲ။
Style 7628 သည် ၎င်း၏ ခွန်အား၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့ကြောင့် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
2. 5G အသုံးချပရိုဂရမ်အတွက် မည်သည့်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ကို အသုံးပြုသနည်း။
အလွန်နိမ့်သော dielectric fiberglass အထည်သည် 5G နှင့် RF ဒီဇိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
3. ပေါ့ပါးသောဖိုက်ဘာမှန်ပုဆိုးများသည် လေးလံသောအထည်များထက် အားနည်းပါသလား။
မလိုအပ်ဘဲ—၎င်းတို့ကို ပါးလွှာမှုနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ထားပြီး ခွန်အားမဟုတ်ဘဲ ခွန်အားဖြစ်စေသည်။
4. အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ကို PCB ထုတ်လုပ်မှုပြင်ပတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ၎င်းကို aerospace composites များ၊ လျှပ်စစ်လျှပ်ကာများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် laminate များတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်၏ PCB ပရောဂျက်အတွက် မှန်ကန်သောအထည်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Laminated thickness၊ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုအပေါ် သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြေခံပါ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဒီဇိုင်းများအတွက်၊ Dk နိမ့်သောအထည်များကို အမြဲဦးစားပေးပါ။
ထုတ်ကုန်မတွေ့ပါ။