PCB radio progettato in modo intelligente da PCBTok
Nell'industria dei PCB, il PCB radio è tra i PCB essenziali. Il suo nome indica chiaramente la sua applicazione nell'industria dei PCB; utilizza principalmente la radiofrequenza.
PCBTok fornisce un'analisi COC, una microsezione e un prototipo di saldatura per il tuo acquisto. Inoltre, siamo accreditati con UL negli Stati Uniti e in Canada.
Oltre a questo, tutta la nostra linea di schede aderisce alla classe IPC 2 o 3, conduciamo E-Test e AOI completi e ti forniamo un rapporto settimanale sullo stato di avanzamento dei tuoi prodotti.
Gentilmente, inviaci le specifiche del tuo PCB radio e le elaboreremo per te!
Impegnati a fornire una qualità stellare del PCB radio
Se stai cercando un produttore di PCB per radio altamente affidabile e con una vasta esperienza nel settore, allora PCBTok è il posto giusto per te.
Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard ISO. In sostanza, siamo conformi alla norma ISO 1400:2015 . Facciamo questo a beneficio dei nostri consumatori.
Inoltre, PCBTok dispone di strutture adeguate per produrre tutte le vostre esigenze di PCB. Abbiamo anche personale esperto e qualificato per facilitare i tuoi acquisti.
Ora è il momento di agire; vieni da noi e ottieni i tuoi eccezionali PCB!
Non importa quanto siano complicate le tue richieste, possiamo soddisfarle tutte. Inoltre, assicuriamo la completa soddisfazione del cliente con i nostri prodotti e servizi.
PCB radio per tipo
Il circuito stampato a radiofrequenza che integriamo in questa particolare scheda consente una trasmissione del segnale più veloce ad alta frequenza con una minore presenza di impedenza . Inoltre, questi circuiti sono comunemente impiegati nelle tecnologie wireless e nei dispositivi ad alta velocità.
Il PCB Car Player che integriamo in questa particolare scheda è comunemente impiegato per il controllo automatizzato, il pilota automatico, la sicurezza e persino la riproduzione audio. A parte questo, è responsabile del mantenimento dei segnali audio del sistema di controllo.
Il PCB FM che incorporiamo in questa particolare scheda è diventato popolare nelle trasmissioni radio grazie alla sua ampia gamma di frequenze che può essere sufficiente da 88 a 108 MHz VHF. Inoltre, ha un ampio rapporto segnale/rumore, riducendo così le interferenze.
Il PCB AM che integriamo in questa particolare scheda si applica principalmente alla trasmissione di dati o informazioni attraverso la forma di onde radio. Inoltre, è utilizzato nel sistema di comunicazione elettronico analogico e persino nelle operazioni di radio in banda aerea.
Il circuito stampato per microonde che integriamo in questa specifica scheda offre elevata stabilità, alta velocità e costi di produzione ridotti. Inoltre, trova un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'industria ad alta potenza , il settore militare e quello automobilistico.
Il PCB mobile che integriamo in questa particolare scheda è stato uno degli usi prevalenti di questo prodotto; è quello utilizzato come mezzo di comunicazione fondamentale per questo specifico dispositivo che è esplicitamente alimentato dalla radiofrequenza.
Che cos'è un PCB radio?
Il termine "radiofrequenza" si riferisce alla frequenza di istanze ripetute di un flusso alternato che oscilla in una struttura meccanica o in un campo magnetico, elettrico o elettromagnetico (RF). Tra 20 kHz e 300 GHz, la radiofrequenza può funzionare. Radio PCB si riferisce al PCB che include la radiofrequenza.
Un PCB radio è classificato come ad alta frequenza se opera a una larghezza di banda superiore a 1000 MHz. Ma nei PCB, un microonde è una frequenza che funziona a 2 GHz o più.
La lunghezza d'onda dei PCB radio trasmette e assorbe le onde radio nel campo della tecnologia della comunicazione. Diversi sistemi di comunicazione wireless utilizzano PCB radio e circuiti a microonde.

Materiali impiegati nel PCB radio
Uno degli elementi più cruciali sono i materiali della scheda PCB; le prestazioni e la durata dipendono fortemente dai materiali PCB.
Solitamente, per la realizzazione di circuiti stampati per radio si utilizzano laminati e resine. Fondamentalmente, per creare i laminati si impiegano polimeri e tessuti sottili; Teflon , poliimmide e FR4 sono alcuni esempi di laminati.
Tra i materiali PCB più popolari nel settore c'è il laminato FR4. È realizzato in resina epossidica ignifuga e fibre di vetro. Al contrario, i laminati in poliimmide sono laminati più resistenti con prestazioni elettriche leggermente migliorate e tolleranza al calore superiore. Il teflon è anche più resistente e appropriato per l'elettronica con maggiori frequenze e velocità.
Che cos'è un'antenna PCB radio e la sua funzione?
Uno strumento che converte i picchi di corrente in onde elettromagnetiche e le dirige verso circuiti PCB ad alta frequenza è classificato come antenna radio per PCB. L'antenna disperde quindi l'onda modificata nell'atmosfera; le onde vengono successivamente trasmesse o ricevute da un'antenna separata in un apparato diverso.
Di solito, un PCB ha due antenne PCB. Mentre un altro assorbe le informazioni da altre unità, uno emette frequenze ad altre macchine. L'antenna PCB è integrata nei circuiti perché è piccola e compatta. La capacità dell'antenna di ricevere e trasmettere la radiofrequenza è migliorata dalle sue dimensioni ridotte e ridotte.

Prendi il PCB radio di qualità notevole di PCBTok


PCBTok può produrre tutti i tipi di PCB radio a seconda dell'applicazione desiderata. È tutto grazie ai nostri oltre dodici anni di vasta esperienza in questo campo.
Il nostro PCB radio è in grado di supportare varie onde di segnale per la sintonizzazione AM e FM e la trasmissione audio digitale (DAB) e le applicazioni compatibili con HD.
Seguiamo rigorosamente le procedure standard di controllo qualità; pertanto, possiamo garantire che i vostri prodotti saranno in grado di svolgere qualsiasi tipo di operazione senza alcun problema. Possiamo progettare i vostri ordini utilizzando KiCad , SolidWorks e altri software.
Per quanto riguarda il costo, offriamo una varietà di offerte giornaliere per soddisfare la fascia di prezzo desiderata. In sostanza, possiamo realizzarlo a un prezzo ragionevole senza comprometterne la qualità.
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Fabbricazione PCB radio
Ci sono vari processi di progettazione coinvolti nella progettazione di un PCB radio; quindi, esamineremo brevemente il progetto del circuito.
Innanzitutto, dobbiamo progettare lo schema elettrico; questo mostra la planimetria e il disegno dell'intero PCB. Successivamente, procediamo con la progettazione del layout del PCB.
Successivamente, procederemo con la realizzazione della tavola, in cui incorporiamo materiali di alta qualità. Successivamente, stamperemo il layout sulla lavagna.
Successivamente, procederemo con l'incisione delle tracce sul PCB , asciugando la scheda. Infine, eseguiremo l'assemblaggio del PCB , che sarà quindi pronto per l'uso.
Se hai domande su questo argomento, non esitare a scriverci. Saremo lieti di assisterti!
Nei PCB radio vengono impiegati vari tipi di antenne PCB. Le antenne funzionano in più modi; ne abbiamo cinque.
Innanzitutto, abbiamo l'antenna a telaio; è collegato con il terminale del trasmettitore e del ricevitore del PCB. Secondo, abbiamo l'antenna patch.
È il principale responsabile della diffusione di metà della frequenza radio del tabellone. Quindi, abbiamo l'antenna a F invertita e l'attrezzatura WLAN.
In quarto luogo, l'antenna a linea meandro; è composto principalmente da conduttori piegati. Infine, abbiamo l'antenna a slot; utilizzato nei radar.
Ottieni il tuo PCB radio da noi oggi! Faremo in modo di preparare le nostre migliori offerte!
Applicazioni PCB radio OEM e ODM
Al giorno d'oggi, è l'applicazione più comune di questa particolare tavola; è stato indicato nei walkie-talkie, nel telecomando e negli usi audio.
A causa del progresso della tecnologia nell'elettronica di consumo, ora richiede una scheda in grado di supportare la trasmissione ad alta velocità, come questa scheda.
Esistono innumerevoli dispositivi nel settore dell'intrattenimento che preferiscono questo tipo di scheda per i suoi eccellenti vantaggi, tra cui radio AM, radio FM, ecc.
Molti apparecchi nel settore medico utilizzano questa particolare scheda grazie alle sue capacità, come ad esempio per la tecnologia di radioterapia per can
Nell'industria automobilistica, utilizza spesso questa scheda specifica per i sensori che aiutano nei sistemi di autocontrollo dei veicoli.
Dettagli di produzione PCB radio come seguito
- Impianto di produzione
- Funzionalità PCB
- metodo di spedizione
- Metodi di pagamento
- Inviaci una richiesta
| NO | Articolo | Specifiche tecniche | ||||||
| Standard | Filtri | |||||||
| 1 | Conteggio strati | Livelli 1-20 | 22-40 strati | |||||
| 2 | Materiale di base | KB 、 Shengyi 、 ShengyiSF305 、 FR408 、 FR408HR 、 IS410 、 FR406 、 GETEK 、 370HR 、 IT180A 、 Rogers4350 、 Rogers400 、 PTFE Laminates (serie Rogers 、 serie Taconic 、 serie Arlon 、 serie Nelco / Taconic) -4 materiale (inclusa la laminazione ibrida Ro4350B parziale con FR-4) | ||||||
| 3 | Tipo di PCB | PCB rigido/FPC/Flessibile rigido | Backplane 、 HDI 、 PCB ad alto multistrato cieco e interrato 、 Capacità incorporata 、 Scheda di resistenza integrata 、 PCB di alimentazione in rame pesante 、 Backdrill. | |||||
| 4 | Tipo di laminazione | Ciechi&sepolti tramite tipo | Vias meccanici ciechi e interrati con laminazione inferiore a 3 volte | Vias meccanici ciechi e interrati con laminazione inferiore a 2 volte | ||||
| PCB HDI | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3(n vias sepolti≤0.3mm),Laser blind via può riempire la placcatura | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3(n vias sepolti≤0.3mm),Laser blind via può riempire la placcatura | ||||||
| 5 | Spessore del bordo finito | 0.2-3.2mm | 3.4-7mm | |||||
| 6 | Spessore minimo del nucleo | 0.15 millimetri (6mil) | 0.1 millimetri (4mil) | |||||
| 7 | Spessore di rame | Min. 1/2 OZ, max. 4 OZ | Min. 1/3 OZ, max. 10 OZ | |||||
| 8 | Muro PTH | 20um (0.8 mil) | 25um (1 mil) | |||||
| 9 | Dimensione massima della scheda | 500 * 600 mm (19 "* 23") | 1100 * 500 mm (43 "* 19") | |||||
| 10 | Foro | Dimensioni min. Foratura laser | 4 milioni | 4 milioni | ||||
| Dimensione massima della perforazione laser | 6 milioni | 6 milioni | ||||||
| Proporzioni massime per piastra forata | 10:1(diametro del foro>8mil) | 20:1 | ||||||
| Proporzioni massime per il laser tramite placcatura di riempimento | 0.9:1 (profondità inclusa lo spessore del rame) | 1:1 (profondità inclusa lo spessore del rame) | ||||||
| Proporzioni massime per profondità meccanica- scheda di perforazione di controllo (profondità di perforazione del foro cieco/dimensione del foro cieco) | 0.8:1 (dimensione dell'utensile di perforazione ≥ 10 mil) | 1.3:1 (dimensione dell'utensile di perforazione ≤ 8 mil), 1.15: 1 (dimensione dell'utensile di perforazione ≥ 10 mil) | ||||||
| min. profondità del controllo meccanico della profondità (trapano posteriore) | 8 milioni | 8 milioni | ||||||
| Distanza minima tra la parete del foro e conduttore (nessuno cieco e interrato tramite PCB) | 7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) | 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L) | ||||||
| Distanza minima tra il conduttore a parete del foro (cieco e interrato tramite PCB) | 8 mil (1 volta laminazione), 10 mil (2 volte laminazione), 12 mil (3 volte laminazione) | 7mil (1 volta di laminazione), 8mil (2 volte di laminazione), 9mil (3 volte di laminazione) | ||||||
| Spazio minimo tra il conduttore della parete del foro (foro cieco del laser sepolto tramite PCB) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | ||||||
| Spazio minimo tra fori laser e conduttore | 6 milioni | 5 milioni | ||||||
| Spazio minimo tra le pareti dei fori in reti diverse | 10 milioni | 10 milioni | ||||||
| Spazio minimo tra le pareti dei fori nella stessa rete | 6 mil (PCB a foro passante e laser), 10 mil (PCB meccanico cieco e interrato) | 6 mil (PCB a foro passante e laser), 10 mil (PCB meccanico cieco e interrato) | ||||||
| Spazio minimo tra pareti di fori NPTH | 8 milioni | 8 milioni | ||||||
| Tolleranza sulla posizione del foro | ± 2mil | ± 2mil | ||||||
| Tolleranza NPTH | ± 2mil | ± 2mil | ||||||
| Tolleranza fori pressfit | ± 2mil | ± 2mil | ||||||
| Tolleranza della profondità di svasatura | ± 6mil | ± 6mil | ||||||
| Tolleranza della dimensione del foro di svasatura | ± 6mil | ± 6mil | ||||||
| 11 | Pad(anello) | Dimensioni minime del pad per perforazioni laser | 10 mil (per 4 mil laser via), 11 mil (per 5 mil laser via) | 10 mil (per 4 mil laser via), 11 mil (per 5 mil laser via) | ||||
| Dimensioni minime del pad per perforazioni meccaniche | 16 mil (perforazioni 8 mil) | 16 mil (perforazioni 8 mil) | ||||||
| Dimensioni min. Pad BGA | HASL: 10 mil, LF HASL: 12 mil, altre tecniche di superficie sono 10 mil (7 mil vanno bene per flash gold) | HASL:10mil, LF HASL:12mil, altre tecniche di superficie sono 7mi | ||||||
| Tolleranza dimensione pastiglie (BGA) | ± 1.5 mil (dimensione pad ≤ 10 mil); ± 15% (dimensione pad> 10 mil) | ± 1.2 mil (dimensione pad ≤ 12 mil); ± 10% (dimensione pad ≥ 12 mil) | ||||||
| 12 | Larghezza/spazio | Strato interno | 1/2 OZ: 3/3 mil | 1/2 OZ: 3/3 mil | ||||
| 1 OZ: 3/4 mil | 1 OZ: 3/4 mil | |||||||
| 2 OZ: 4/5.5 mil | 2 OZ: 4/5 mil | |||||||
| 3 OZ: 5/8 mil | 3 OZ: 5/8 mil | |||||||
| 4 OZ: 6/11 mil | 4 OZ: 6/11 mil | |||||||
| 5 OZ: 7/14 mil | 5 OZ: 7/13.5 mil | |||||||
| 6 OZ: 8/16 mil | 6 OZ: 8/15 mil | |||||||
| 7 OZ: 9/19 mil | 7 OZ: 9/18 mil | |||||||
| 8 OZ: 10/22 mil | 8 OZ: 10/21 mil | |||||||
| 9 OZ: 11/25 mil | 9 OZ: 11/24 mil | |||||||
| 10 OZ: 12/28 mil | 10 OZ: 12/27 mil | |||||||
| Strato esterno | 1/3 OZ: 3.5/4 mil | 1/3 OZ: 3/3 mil | ||||||
| 1/2 OZ: 3.9/4.5 mil | 1/2 OZ: 3.5/3.5 mil | |||||||
| 1 OZ: 4.8/5 mil | 1 OZ: 4.5/5 mil | |||||||
| 1.43 OZ (positivo): 4.5/7 | 1.43 OZ (positivo): 4.5/6 | |||||||
| 1.43 OZ (negativo): 5/8 | 1.43 OZ (negativo): 5/7 | |||||||
| 2 OZ: 6/8 mil | 2 OZ: 6/7 mil | |||||||
| 3 OZ: 6/12 mil | 3 OZ: 6/10 mil | |||||||
| 4 OZ: 7.5/15 mil | 4 OZ: 7.5/13 mil | |||||||
| 5 OZ: 9/18 mil | 5 OZ: 9/16 mil | |||||||
| 6 OZ: 10/21 mil | 6 OZ: 10/19 mil | |||||||
| 7 OZ: 11/25 mil | 7 OZ: 11/22 mil | |||||||
| 8 OZ: 12/29 mil | 8 OZ: 12/26 mil | |||||||
| 9 OZ: 13/33 mil | 9 OZ: 13/30 mil | |||||||
| 10 OZ: 14/38 mil | 10 OZ: 14/35 mil | |||||||
| 13 | Tolleranza di dimensione | Posizione del foro | 0.08 ( 3 mil) | |||||
| Larghezza conduttore (W) | Deviazione del 20% del Master A / W | Deviazione di 1mil del Master A / W | ||||||
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 0.15 mm (6 mil) | 0.10 mm (4 mil) | ||||||
| Conduttori e schema (C-O) | 0.15 mm (6 mil) | 0.13 mm (5 mil) | ||||||
| Ordito e Torsione | 0.75% | 0.50% | ||||||
| 14 | Solder Mask | Dimensione massima dell'utensile di perforazione per via riempita con Soldermask (lato singolo) | 35.4 milioni | 35.4 milioni | ||||
| Colore della maschera di saldatura | Verde, nero, blu, rosso, bianco, giallo, viola opaco / lucido | |||||||
| Colore serigrafia | Bianco, nero, blu, giallo | |||||||
| Dimensione massima del foro per via riempita con colla blu alluminio | 197 milioni | 197 milioni | ||||||
| Dimensione del foro di finitura per via riempita di resina | 4-25.4mil | 4-25.4mil | ||||||
| Proporzioni massime per via riempita con pannello in resina | 8:1 | 12:1 | ||||||
| Larghezza minima del ponte soldermask | Base di rame≤0.5 once、Stagno a immersione: 7.5mil (nero), 5.5mil (altro colore), 8mil (sull'area del rame) | |||||||
| Base di rame≤0.5 once、Trattamento di finitura non stagno per immersione: 5.5 mil (nero, estremità 5 mil), 4 mil (altro colore, estremità 3.5 mil), 8 mil (su area di rame | ||||||||
| Base coppe 1 oncia: 4 mil (verde), 5 mil (altro colore), 5.5 mil (nero, estremità 5 mil), 8 mil (sull'area del rame) | ||||||||
| Rame base 1.43 once: 4 mil (verde), 5.5 mil (altro colore), 6 mil (nero), 8 mil (sull'area del rame) | ||||||||
| Base di rame 2 oz-4 oz: 6mil, 8mil (sull'area del rame) | ||||||||
| 15 | Trattamento della superficie | Senza piombo | Flash gold (oro galvanizzato) 、 ENIG 、 Hard gold 、 Flash gold 、 HASL Lead free 、 OSP 、 ENEPIG 、 Soft gold 、 Immersion silver 、 Immersion Tin 、 ENIG + OSP, ENIG + Gold finger, Flash gold (galvanica oro) + Gold finger , Immersion silver + Gold finger, Immersion Tin + Gold finge | |||||
| piombo | HASL guidato | |||||||
| Aspect Ratio | 10: 1 (HASL senza piombo 、 HASL piombo 、 ENIG 、 Immersion Tin 、 Immersion silver 、 ENEPIG); 8: 1 (OSP) | |||||||
| Dimensioni massime finite | HASL Lead 22″*39″;HASL Lead free 22″*24″;Flash gold 24″*24″;Hard gold 24″*28″;ENIG 21″*27″;Flash gold (oro elettroplaccato) 21″*48 ″;Stagno per immersione 16″*21″;Argento per immersione 16″*18″;OSP 24″*40″; | |||||||
| Dimensioni minime finite | HASL Lead 5″*6″;HASL Lead free 10″*10″;Flash gold 12″*16″;Flash gold 3″*3″;Flash gold (elettrolitico) 8″*10″;Immersion Tin 2″* 4″;Argento ad immersione 2″*4″;OSP 2″*2″; | |||||||
| Spessore del PCB | Piombo HASL 0.6-4.0 mm; HASL senza piombo 0.6-4.0 mm; oro flash 1.0-3.2 mm; oro duro 0.1-5.0 mm; ENIG 0.2-7.0 mm; oro flash (oro elettrolitico) 0.15-5.0 mm; stagno a immersione 0.4- 5.0 mm;Argento ad immersione 0.4-5.0 mm;OSP 0.2-6.0 mm | |||||||
| Massimo da alto a dito d'oro | 1.5inch | |||||||
| Spazio minimo tra le dita d'oro | 6 milioni | |||||||
| Spazio minimo al blocco per le dita d'oro | 7.5 milioni | |||||||
| 16 | Taglio a V | Dimensione del pannello | 500 mm X 622 mm (max.) | 500 mm X 800 mm (max.) | ||||
| Spessore della scheda | 0.50 mm (20 mil) min. | 0.30 mm (12 mil) min. | ||||||
| Rimanere di spessore | Spessore tavola 1/3 | 0.40 +/- 0.10 mm (16 +/- 4 mil) | ||||||
| Tolleranza | ± 0.13 mm (5 mil) | ± 0.1 mm (4 mil) | ||||||
| Larghezza della scanalatura | 0.50 mm (20 mil) max. | 0.38 mm (15 mil) max. | ||||||
| Scanalare a scanalare | 20 mm (787 mil) min. | 10 mm (394 mil) min. | ||||||
| Scanalatura da tracciare | 0.45 mm (18 mil) min. | 0.38 mm (15 mil) min. | ||||||
| 17 | Fessura | Dimensioni slot tol.L≥2W | Slot PTH: L: +/- 0.13 (5 mil) W: +/- 0.08 (3 mil) | Slot PTH: L: +/- 0.10 (4 mil) W: +/- 0.05 (2 mil) | ||||
| Slot NPTH (mm) L+/-0.10 (4 mil) W: +/- 0.05 (2 mil) | Slot NPTH (mm) L: +/- 0.08 (3 mil) W: +/- 0.05 (2 mil) | |||||||
| 18 | Distanza minima dal bordo del foro al bordo del foro | 0.30-1.60 (diametro del foro) | 0.15 millimetri (6mil) | 0.10 millimetri (4mil) | ||||
| 1.61-6.50 (diametro del foro) | 0.15 millimetri (6mil) | 0.13 millimetri (5mil) | ||||||
| 19 | Distanza minima tra il bordo del foro e la configurazione del circuito | Foro PTH: 0.20 mm (8 mil) | Foro PTH: 0.13 mm (5 mil) | |||||
| Foro NPTH: 0.18 mm (7 mil) | Foro NPTH: 0.10 mm (4 mil) | |||||||
| 20 | Trasferimento immagine Registrazione tol | Schema del circuito rispetto al foro dell'indice | 0.10(4mil) | 0.08(3mil) | ||||
| Schema del circuito rispetto al 2° foro | 0.15(6mil) | 0.10(4mil) | ||||||
| 21 | Tolleranza di registrazione dell'immagine fronte/retro | 0.075 millimetri (3mil) | 0.05 millimetri (2mil) | |||||
| 22 | Multistrato | Errata registrazione del livello | 4 strati: | 0.15 mm (6 mil) max. | 4 strati: | 0.10 mm (4 mil) max. | ||
| 6 strati: | 0.20 mm (8 mil) max. | 6 strati: | 0.13 mm (5 mil) max. | |||||
| 8 strati: | 0.25 mm (10 mil) max. | 8 strati: | 0.15 mm (6 mil) max. | |||||
| min. Spaziatura dal bordo del foro al motivo dello strato interno | 0.225 millimetri (9mil) | 0.15 millimetri (6mil) | ||||||
| Min.Spacing dal contorno al motivo dello strato interno | 0.38 millimetri (15mil) | 0.225 millimetri (9mil) | ||||||
| min. spessore della tavola | 4 strati: 0.30 mm (12 mil) | 4 strati: 0.20 mm (8 mil) | ||||||
| 6 strati: 0.60 mm (24 mil) | 6 strati: 0.50 mm (20 mil) | |||||||
| 8 strati: 1.0 mm (40 mil) | 8 strati: 0.75 mm (30 mil) | |||||||
| Tolleranza sullo spessore del pannello | 4 strati: +/- 0.13 mm (5 mil) | 4 strati: +/- 0.10 mm (4 mil) | ||||||
| 6 strati: +/- 0.15 mm (6 mil) | 6 strati: +/- 0.13 mm (5 mil) | |||||||
| 8-12 strati: +/- 0.20 mm (8 mil) | 8-12 strati: +/- 0.15 mm (6 mil) | |||||||
| 23 | Resistenza di isolamento | 10KΩ~20MΩ (tipico: 5MΩ) | ||||||
| 24 | Conducibilità | <50Ω(tipico:25Ω) | ||||||
| 25 | tensione di prova | 250V | ||||||
| 26 | Controllo dell'impedenza | ± 5ohm (< 50ohm), ± 10% (≥50ohm) | ||||||
PCBTok offre metodi di spedizione flessibili per i nostri clienti, puoi scegliere tra uno dei metodi seguenti.
1.DHL
DHL offre servizi espressi internazionali in oltre 220 paesi.
DHL collabora con PCBTok e offre tariffe molto competitive ai clienti di PCBTok.
Normalmente sono necessari 3-7 giorni lavorativi per la consegna del pacco in tutto il mondo.
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2. Gruppo di continuità
UPS ottiene i fatti e le cifre sulla più grande azienda di consegna pacchi del mondo e uno dei principali fornitori globali di servizi logistici e di trasporto specializzati.
Normalmente ci vogliono 3-7 giorni lavorativi per consegnare un pacco alla maggior parte degli indirizzi nel mondo.

3. TNT
TNT ha 56,000 dipendenti in 61 paesi.
Ci vogliono 4-9 giorni lavorativi per consegnare i pacchi alle mani
dei nostri clienti.
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4. Fedex
FedEx offre soluzioni di consegna per clienti in tutto il mondo.
Ci vogliono 4-7 giorni lavorativi per consegnare i pacchi alle mani
dei nostri clienti.
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5. Aria, mare/aria e mare
Se il tuo ordine è di grande volume con PCBTok, puoi anche scegliere
spedire via aerea, mare/aria combinata e mare quando necessario.
Si prega di contattare il proprio rappresentante di vendita per le soluzioni di spedizione.
Nota: se hai bisogno di altri, contatta il tuo rappresentante di vendita per le soluzioni di spedizione.
Puoi utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
Bonifico telegrafico (TT): Il bonifico telegrafico (TT) è un metodo elettronico di trasferimento fondi utilizzato principalmente per bonifici internazionali. È molto comodo per effettuare trasferimenti.
Bonifico bancario: Per pagare tramite bonifico bancario, è necessario recarsi presso la filiale bancaria più vicina con i dati per il bonifico. Il pagamento verrà elaborato entro 3-5 giorni lavorativi dal completamento del bonifico.
PayPal: Paga in modo semplice, veloce e sicuro con PayPal. Sono accettate anche molte altre carte di credito e di debito tramite PayPal.
Carta di credito: È possibile pagare con carta di credito: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
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- Senza un'adeguata conduzione, i circuiti non produrranno un'efficienza precisa.
- Se la porta di ingresso ADC viene elaborata in modo errato, si verificherà una deviazione ADC. Inoltre, il diodo ESD sperimenterà l'autoeccitazione causata dai segnali a radiofrequenza.


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