Guide des circuits imprimés à noyau métallique
Les circuits imprimés à âme métallique combinent couches de circuit, couches isolantes et substrats métalliques. Ils permettent une dissipation thermique rapide des composants. Leur excellente dissipation thermique et leur stabilité en font un élément clé pour l'électronique haute performance. Leur fiabilité électrique y contribue également.
Spécifications techniques des circuits imprimés à noyau métallique
| Paramètre | Spécifications techniques |
|---|---|
| Matériel de base | Aluminium (séries 1xxx/5xxx), cuivre |
| Conductivité thermique | 1.0-8.5 W/mK |
| Épaisseur du panneau | 0.5mm-3.2mm |
| Épaisseur de cuivre | 1 oz-10 oz (35 μm-350 μm) |
| Épaisseur diélectrique | 75 μm à 150 μm |
| Largeur de ligne minimale | 4mil (0.1mm) |
| Espacement minimal des lignes | 4mil (0.1mm) |
| Finition de surface | HASL, ENIG, OSP, Argent par immersion |
| Solder Mask | Vert, Blanc, Noir, Bleu |
| Taille maximale de la carte | 510mm x 610mm |
| Nombre de couches | Couche simple, couche double |
| Résistance diélectrique | > 3000 V |
| Température de fonctionnement | -40 ° C à + 150 ° C |
| Valeur CTI | > 600 V |
| Classement UL | UL94 V-0 |
Avantages des PCB à noyau métallique
– La conductivité thermique est 10 à 100 fois supérieure à celle des cartes FR4 traditionnelles.
La chaleur peut être directement transférée au dissipateur thermique.
– Abaisser la température de fonctionnement des composants
– Dissipation thermique uniforme et réduction des points chauds lors de la combustion des halogénures.
– Faible coefficient de dilatation thermique (CTE)
– Meilleure planéité
– Déformation réduite
– Convient aux applications de précision
– Options de conception sans halogène
– Conforme RoHS
– Matériaux recyclables
– Économies d’énergie et protection de l’environnement
– Bonnes performances d'isolation
– Constante diélectrique stable
– Intégrité du signal fiable
– Faible perte de signal
Applications des PCB à noyau métallique
Éclairage DEL
Les circuits imprimés à noyau métallique sont utilisés dans l'éclairage LED pour une dissipation thermique efficace, garantissant luminosité et durée de vie.
Electronique automobile
Dans le domaine de l'électronique automobile, les MCPCB offrent durabilité et gestion thermique, et conviennent aux tableaux de bord de véhicules, etc.
Convertisseurs électriques
Les MCPCB sont utilisés dans les convertisseurs de puissance pour leur conception compacte et leur gestion thermique efficace.
Panneaux solaires
Dans les panneaux solaires, les MCPCB améliorent les performances et l'efficacité de la dissipation thermique.
Équipement de télécommunication
Les MCPCB assurent la fiabilité et la gestion thermique des équipements de télécommunications, et sont particulièrement adaptés aux salles serveurs.
Machinerie industrielle
Dans les machines industrielles, les MCPCB démontrent de solides performances et d'excellentes capacités de gestion thermique.
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