Autóipari PCB
Automotív minőségű nyomtatott áramkörök, melyeket megbízható működésre terveztek kemény járművei környezetekben (hőmérsékleti szélsőségek, rezgés, EMI). Megfelel az IATF 16949 és AEC-Q200 szabványoknak – ideális infotainment, ADAS, hajtáslánc és EV/hybrid rendszerekhez.
Prémium anyagok, pontos kapcsolások és többfokozatú tesztelés (AOI/ICT/Röntgen) biztosítják a hosszú távú teljesítményt. 24 órás prototípusgyártás, gyors szállítás és DFM optimalizálás támogatja a zökkenőmentes integrációt az autóipari elektronikába.
✅ IATF 16949/AEC-Q200 szabványnak megfelelő
✅ Ellenálló képesség kemény környezeti hatásokkal szemben (hőmérséklet/rezgés/EMI)
✅ Elektromos járművekre/ADAS/hajtáslánc/infotainment hangsúlyozva
Leírás
Mi az autóipari PCB?
Autóipari nyomtatott áramkörök kifejezetten járművek elektronikus rendszereihez tervezett és gyártott nyomtatott áramkörök. Ezek a különféle autóelektronikai eszközök alapvető hardverhordozói, és meg kell felelniük a szigorú működési
körülményeknek és az autók biztonsági szabványainak. Ellentétben a fogyasztási elektronikában használt hagyományos nyomtatott áramkörökkel, alapvető jellemzőik a magas megbízhatóság, a kiváló időjárás-állóság és az erős elektromágneses kompatibilitás.

Alapvető pozicionálás és alkalmazási területek
A járművek nyomtatott áramkörei lefedik az autó összes elektronikus rendszerét, és funkciójuk szerint a következőképpen kategorizálhatók: Hajtáslánc-vezérlő rendszer: Motorvezérlő egység (ECU), Váltóvezérlő lapka, Akkumulátor-kezelő rendszer (BMS) nyomtatott áramköre,
Motorhajtás-lapka; Testvezérlő rendszer: Karosszéria-vezérlő modul (BCM), ajtóvezérlő egység, klímavezérlő egység, világításvezérlő egység; Biztonsági rendszer: légzsák-vezérlő egység, antiblokkoló fékrendszer (ABS) nyomtatott áramköri lapja (PCB),
Elektronikus stabilitásprogram (ESP) nyomtatott áramköri lapja (PCB), önvezető szenzorok nyomtatott áramköri lapja (PCB); fedélzeti szórakoztatási és intelligens rendszer: központi kijelző alaplapja, fedélzeti navigációs nyomtatott áramköri lap (PCB), járműhálózati modul nyomtatott áramköri lapja (PCB), okos műszerfal vezérlőegysége;
Kiegészítő rendszer: Guminyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) nyomtatott áramköri lapja (PCB), hátrameneti kamera vezérlőegysége, töltőállomás belső nyomtatott áramköri lapja (PCB).
Főbb technikai követelmények
Extrém környezeti ellenállás
· Hőmérsékleti tartomány: Széles működési hőmérséklet-tartománynak kell ellenállnia, -40 ℃-tól 125 ℃-ig, ami jelentősen meghaladja a fogyasztói elektronikai nyomtatott áramköri lapokét (0 ℃-tól 70 ℃-ig);
· Rázkódás- és ütésállóság: Képesnek kell lennie a jármű üzemeltetése során fellépő folyamatos rázkódásra és ütődésre, a forrasztási pontoknak és az áramköröknek védelmet kell nyújtaniuk a leválás és megszakadás ellen;
· Nedvesség- és korrózióállóság: Vízfelvételi ráta <0,1%, ellenáll a motorház magas hőmérsékletének, magas páratartalmának és olajos környezetének, megelőzve az áramkör oxidációját vagy rövidzárlatát.
Magas megbízhatóság és biztonság
· Gyújtásgátló besorolás: Meg kell felelnie az UL94 V-0 besorolásnak, egyes kulcsfontosságú moduloknak pedig még szigorúbb gyújtásgátló szabványoknak is;
· Elektromos stabilitás: Szigetelési ellenállás ≥10¹²Ω, feszültségállóság ≥2500V, megelőzve a rövidzárlatot és szivárgást, melyek járműhibához vagy biztonsági balesethez vezethetnek;
· Élettartam-követelmények: Tervezett élettartam ≥15 év vagy 200 000 km, lényegesen hosszabb, mint a fogyasztói elektronikai PCB-ké (3–5 év).
Erős elektromágneses kompatibilitás (EMC)
Egy autó belső tere elektronikus rendszerekkel van telezsúfolva, ami súlyos elektromágneses interferenciát eredményez. Az autóipari nyomtatott áramköröknek (PCB) az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
· Elektromágneses sugárzás elnyomása (EMI): annak érdekében, hogy saját elektromágneses jeleik ne zavarják más modulok működését;
· Elektromágneses zavarimmunitás (EMS): külső elektromágneses jelektől származó zavarok ellenállása és a stabil vezérlőjelek biztosítása.
Speciális folyamatadaptáció
· Vastag rétegű réz kialakítás: Az űrváltó nyomtatott áramkörei gyakran 3 oz vagy annál vastagabb rézet használnak, hogy megfeleljenek a nagy áramerősségű átviteli igényeknek;
· Nagyfrekvenciás hordozóanyag: Az önvezető radarok nyomtatott áramkörei olyan nagyfrekvenciás hordozóanyagokat igényelnek, mint a Rogers, hogy csökkentsék a jelveszteséget;
· Ólommentes folyamat: Megfelel környezetvédelmi szabványoknak, mint például az RoHS és az ELV, és egyes magas színvonalú modelleknek még szigorúbb, halogénmentes követelményeknek is eleget kell tenniük.

Elterjedt típusok és alapanyagok
| Autó PCB típus | Alapanyag-választás | Alkalmazási helyszínek | Alapvető követelmények | ||
| Hagyományos vezérlő PCB | Magas Tg FR-4 (Tg≥170℃) | Karosszéria-vezérlő és szórakoztatórendszer | Hőálló és rezgésálló | ||
| Hajtásrendszer PCB | Alumínium alapú PCB, réz alapú PCB | Motorirányító egység (ECU), motorvezérlő áramkör | Magas hővezető-képesség, nagy áramterhelhetőség | ||
| Magas frekvenciás/radar NYÁK | Rogers hordozórétegek, kerámiabetétes NYÁK-ok | Járműradar, 5G-es járműhálózati modul | Alacsony dielektromos veszteség és stabil magasfrekvenciás jel | ||
| Hajlékony/Rugalmas-hajlékony NYÁK | Polimida (PI) hordozóréteg | szabálytalan alakú szerelési alkatrészek, például autóajtók és ülések | Hajlításálló és kis helyekre alkalmas | ||

Ipari szabványok és tanúsítások
Az autóipari nyomtatott áramköröknek szigorú autóipari tanúsításokat kell teljesíteniük, többek között a következőket:
IATF 16949: egy autóipari minőségirányítási szabvány, amely lefedi a teljes tervezési és gyártási folyamatot;
AEC-Q200: passzív alkatrészek megbízhatósági vizsgálati szabványa (az NYÁK-knak meg kell felelniük a hőciklusos, rezgés- és nedves hőterhelési teszteknek);
és az OEM-tanúsítások: például a Volkswagen VW 80000 és a Toyota TS16949, amelyek a gépkocsigyártók kizárólagos szabványai, és belső auditok lefolytatását követelik meg a szállítás megkezdése előtt.
Rugalmas RPCB gyártási képesség

| Tétel | RPCB | HDI | |||
| minimális vonalszélesség/vonaltávolság | 3MIL/3MIL(0,075 mm) | 2MIL/2MIL(0,05 MM) | |||
| minimális furatátmérő | 6MIL(0,15 MM) | 6MIL(0,15 MM) | |||
| minimális forrasztásgátló nyílás (egyoldalas) | 1,5MIL(0,0375 mm) | 1,2MIL(0,03 mm) | |||
| minimális forrasztási ellenállás-híd | 3MIL (0,075MM) | 2,2MIL (0,055MM) | |||
| maximális arány (vastagság/lyuk átmérője) | 0.417361111 | 0.334027778 | |||
| impedancia-szabályozási pontosság | +/-8% | +/-8% | |||
| befejezett vastagság | 0,3-3,2MM | 0,2-3,2MM | |||
| maximális lemez méret | 630MM*620MM | 620MM*544MM | |||
| maximális befejezett rézvastagság | 6OZ(210UM) | 2OZ(70UM) | |||
| minimális lemezköz | 6MIL(0,15 MM) | 3MIL(0.076MM) | |||
| maximális réteg | 14 réteg | 12 réteg | |||
| Felületkezelés | HASL-LF, OSP, Immersion Gold, Immersion Tin, Immersion Ag | Immersion Gold, OSP, szelektív aranybevonat | |||
| szénszál nyomtatás | |||||
| Min/max lézerfúrás méret | / | 3MIL / 9.8MIL | |||
| lézerfúrás méret-tűrés | / | 0.1 |
