Brief: Cette vidéo explique les principales fonctions et les utilisations pratiques du circuit imprimé flexible double face en polyimide de 0,15 mm avec une surface en cuivre de 35 um, de manière claire et étape par étape. Vous découvrirez son excellente flexibilité, sa réduction de poids et sa fiabilité, ainsi que ses applications dans le rétroéclairage d'écrans et les capteurs automobiles.
Related Product Features:
Circuit imprimé flexible double face avec une épaisseur de 0,15 mm et une surface en cuivre de 35 um pour une durabilité accrue.
Construit sur un stratifié à base de polyimide d'ITEQ, garantissant des normes de qualité élevées pour les matériaux.
Finition de surface or par immersion avec Au : 0,03µm (Min.) et Ni 2-4µm pour une conductivité supérieure.
Excellente flexibilité et réduction de poids, idéal pour les applications compactes et dynamiques.
Réussit les tests de choc thermique (-25℃ à 125℃, 1000 cycles) et les tests de contrainte thermique (300℃, 10 secondes).
Conforme aux normes IPC-A-600H et IPC-6013C Classe 2 pour la qualité de fabrication et la fiabilité.
Convient pour l'affichage rétroéclairé, les cartes flexibles de capteurs automobiles et les interphones de contrôle industriel.
Garantie de livraison dans les délais avec un taux de réalisation supérieur à 98 % pour une gestion constante de la chaîne d'approvisionnement.
FAQ:
Quels sont les principaux avantages de l'utilisation de ce circuit imprimé flexible double face ?
Le circuit imprimé offre une excellente flexibilité, une réduction de poids et une fiabilité accrue, ce qui le rend idéal pour les applications compactes et dynamiques telles que le rétroéclairage d'écrans et les capteurs automobiles.
Quelles normes respecte ce circuit imprimé flexible ?
Ce circuit imprimé est conforme aux normes IPC-A-600H et IPC-6013C Classe 2, garantissant une fabrication de haute qualité et une grande fiabilité.
Quelle est la finition de surface de ce circuit imprimé et pourquoi est-elle importante ?
La finition de surface est or par immersion (Au : 0,03 µm, Ni 2-4 µm), ce qui offre une conductivité et une durabilité supérieures, essentielles pour les applications haute performance.