Cartes de circuits imprimés pour drones par PCBTok

Les PCB pour drones sont une toute nouvelle variété de cartes de circuits imprimés qui révolutionnent l'utilisation des drones.

Peu importe leur situation financière ou leur niveau de connaissances techniques, PCBTok s'est donné pour mission de mettre ces PCB hautes performances à la disposition de tous.

Vos fichiers Drone PCB sont minutieusement examinés par CAM avant la fabrication.

De plus, nous offrons un délai d'exécution rapide de 24 heures pour votre prototypage d'un PCB de drone.

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Où obtenez-vous un PCB de drone ?

Un drone est un robot volant et un PCB est une carte de circuit imprimé.

Obtenir un Drone PCB signifie rechercher un fabricant de circuits imprimés.

Essentiellement, vous avez besoin d'un circuit imprimé pour faire fonctionner le drone...

Vous avez besoin d'un producteur qui peut vous aider à obtenir les capacités de vidéo, d'images et de surveillance dont vous avez besoin dans un drone

C'est pourquoi vous devez prendre certaines précautions

Lors du choix d'un fabricant de PCB pour cet appareil hautement sophistiqué.

Saviez-vous que tout le processus de votre projet de circuit imprimé,

De la conception à la fabrication et à la livraison, pouvez-vous être assisté par nous ?

En savoir plus

Drone PCB par fonctionnalité

Circuit imprimé de drone quadrirotor

Le circuit imprimé d'un drone quadrirotor est spécialement conçu pour résister à l'environnement et est donc étanche.

Mini-drone PCB

Principalement de la fibre de verre légère utilisée pour construire ce PCB, car il est conçu pour le vol dans des conditions météorologiques générales.

Circuit imprimé de drone IdO

Fidèle à sa réputation de dispositif de vol sans pilote, lorsqu'un drone est alimenté par l'IoT, il a besoin d'un PCB IOT.

Circuit imprimé de drone de distribution d'énergie

L'importance de la distribution d'énergie pour les drones doit être mise en balance avec leur poids et leur capacité à fournir haute puissance.

Caméra & Vidéo Drone PCB

Sans aucun doute, les drones sont équipés des meilleures caméras pour enregistrer des vidéos, que les utilisateurs peuvent télécharger plus tard.

Circuit imprimé du contrôleur de drone

Le PCB contrôlé d'un drone peut être construit en utilisant n'importe quel nombre de substrats PCB, pas seulement FR4, par exemple FR5, TG élevé.

De quoi sont faits les circuits imprimés des drones ?

Les principaux éléments PCB des drones peuvent être divisés en :

  • Les éléments qui composent le PCB lui-même, comme dans le Substrats PCB
  • Éléments montés dans le circuit imprimé

Pour le premier composant majeur, le concepteur de PCB exigeant peut opter pour les matériaux suivants. En attendant, pour le deuxième élément majeur, les éléments suivants sont non négociables

  • Appareil photo et carte graphique
  • Processeur et mémoire
  • Récepteur et émetteur RC

Pendant ce temps, le matériel, c'est-à-dire le châssis et les moteurs, ne fait pas partie des circuits imprimés. Ceux-ci sont juste essentiels pour le drone.

De quoi sont faits les PCB de drone
Quels sont les différents types de PCB de drone

Quels sont les différents types de PCB de drone?

Les types de PCB Drone correspondent aux classifications suivantes :

  • Le type de drone sur lequel la carte est construite pour multirotor, drone de combat, quadcopter, Hexacopter, Wing, etc.
  • Le conseil est parfois nommé afin que les qualités du conseil soient décrites
  • Basé sur le contrôleur de drone lui-même, il y a la série F (F2, F7, etc.)
  • Enfin, vous pouvez appeler le PCB du drone en utilisant le matériau utilisé pour fabriquer la carte.

Pourquoi avez-vous besoin d'un circuit imprimé pour un drone ?

Il est plus économique en espace d'utiliser un circuit imprimé dédié aux drones.

La réponse réside dans la façon dont le drone est alimenté. Sans électricité, il ne peut pas voler.

Dans le passé, les fils volumineux et lourds ont utilisé.

Mais depuis que les drones sont devenus une passion pour de nombreuses personnes, la personnalisation est à la mode.

Les circuits imprimés pour supporter ces drones personnalisés sont tout simplement devenus une solution.

Ainsi, cela se résume à deux raisons : la préférence pratique et personnelle.

Pourquoi avez-vous besoin d'un PCB pour un drone

Trouver un fabricant professionnel de circuits imprimés pour drones

Trouver un fabricant professionnel de circuits imprimés pour drones
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Une marque bien connue dans le secteur de la fabrication de PCB est PCBTok.

Pour les PCB haut de gamme fabriqués avec des matériaux de pointe, nous offrons le prix le plus abordable.

Grâce à nos vastes capacités de fabrication, nous pouvons offrir des prix compétitifs.

Sur la base des spécifications de votre fichier Drone PCB Gerber, nous produisons ce que vous aimez.

Peu importe sa taille, nous pouvons exécuter n'importe quelle commande pour cela type de circuit imprimé.

L'un de nos domaines d'expertise est les PCB pour des gadgets comme celui-ci, tels que circuit imprimé mobile et la carte PCB de la caméra.

Fabrication de circuits imprimés de drones

Pièces essentielles d'un PCB de drone

Les pièces principales qui composent une carte de circuit imprimé pour cet appareil sont uniques à sa fonction.

  • Tout d'abord, les drones ont besoin de contrôleurs, que vous pouvez appeler un contrôleur PCB.
  • Deuxièmement, vous avez besoin des circuits intégrés ou des micropuces. Ceux-ci peuvent être appelés Substrats CI également.
  • Troisièmement, les caméras, l'équipement vidéo et l'affichage graphique doivent être mis en place.
  • Enfin, vous aurez besoin de quelques périphériques comme le blackbox.

N'oubliez pas que les composants doivent fonctionner ensemble en harmonie pour éviter un accident.

Bases sur la fabrication d'un PCB de drone

La fabrication d'un circuit imprimé pour un drone a pour but de personnaliser le drone.

Les étapes de base sont les suivantes:

  • Conception de PCB, qui comprend le dessin du Circuit imprimé
  • gravure de PCB, que vous pouvez obtenir en utilisant des produits chimiques comme le chlorure ferrique ou des perceuses mécaniques
  • Assemblage de PCB, où vous montez les composants dédiés aux drones, c'est-à-dire le processeur, le contrôleur, l'UART et de hauteur

Pour de meilleurs résultats, c'est-à-dire des PCB de drone bon marché, performants et légers.

bannière PCB drone 2
Nous ne fournissons que des PCB de qualité supérieure

Appelez-nous tout de suite si vous avez besoin de PCB pour vos drones.

Tous les autres types de PCB pour robots, nous les aurons également en stock.

Détails de la production de PCB de drone comme suivi

NON Produit Spécifications techniques
Standard Avancé
1 Nombre de couches couches 1-20 22-40 couche
2 Matériel de base KB 、 Shengyi 、 ShengyiSF305 、 FR408 、 FR408HR 、 IS410 、 FR406 、 GETEK 、 370HR 、 IT180A 、 Rogers4350 、 Rogers400 、 Stratifiés PTFE (série Rogers 、 série Taconic 、 série Arlon 、 série Nelco) 、 Rogers / Taconic série -4 matériau (y compris la stratification hybride partielle Ro4350B avec FR-4)
3 Type de PCB PCB rigide/FPC/Flex-Rigide Fond de panier 、 HDI 、 PCB aveugle et enterré multicouche élevé 、 Capacité intégrée 、 Carte de résistance intégrée 、 PCB d'alimentation en cuivre lourd 、 Backdrill.
4 Type de stratification Aveugle et enterré via le type Vias mécaniques aveugles et enterrés avec moins de 3 fois la stratification Vias mécaniques aveugles et enterrés avec moins de 2 fois la stratification
PCB HDI 1 + n + 1,1 + 1 + n + 1 + 1,2 + n + 2,3 + n + 3 (n vias enterrés ≤ 0.3 mm), le via aveugle au laser peut remplir le placage 1 + n + 1,1 + 1 + n + 1 + 1,2 + n + 2,3 + n + 3 (n vias enterrés ≤ 0.3 mm), le via aveugle au laser peut remplir le placage
5 Épaisseur du panneau fini 0.2-3.2mm 3.4-7mm
6 Épaisseur minimale du noyau 0.15 mm (6 mil) 0.1 mm (4 mil)
7 Épaisseur de cuivre Min. 1/2 OZ, max. 4 OZ Min. 1/3 OZ, max. 10 OZ
8 Mur PTH 20 um (0.8 mil) 25 um (1 mil)
9 Taille maximale de la carte 500 * 600 mm (19 "* 23") 1100 * 500 mm (43 "* 19")
10 Trou Taille minimum de perçage laser 4 millions 4 millions
Taille maximale de perçage laser 6 millions 6 millions
Rapport d'aspect maximum pour la plaque trouée 10:1(diamètre du trou>8mil) 20:1
Rapport d'aspect maximum pour le laser via le placage de remplissage 0.9: 1 (profondeur incluse épaisseur de cuivre) 1: 1 (profondeur incluse épaisseur de cuivre)
Rapport d'aspect maximum pour la profondeur mécanique-
panneau de perçage de contrôle (profondeur de perçage de trou aveugle/taille de trou borgne)
0.8:1(taille de l'outil de forage≥10mil) 1.3:1 (taille de l'outil de forage≤8mil),1.15:1(taille de l'outil de forage≥10mil)
Min. profondeur du contrôle mécanique de la profondeur (foret arrière) 8 millions 8 millions
Écart minimum entre la paroi du trou et
conducteur (Aucun aveugle et enterré via PCB)
7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L)
Écart minimum entre le conducteur de paroi de trou (aveugle et enterré via PCB) 8mil (1 fois laminage), 10mil (2 fois laminage), 12mil (3 fois laminage) 7mil (1 fois laminage), 8mil (2 fois laminage), 9mil (3 fois laminage)
Espacement minimum entre le conducteur de mur de trou (trou aveugle de laser enterré par l'intermédiaire de la carte 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)
Espace minimum entre les trous laser et le conducteur 6 millions 5 millions
Espace minimum entre les murs du trou dans un filet différent 10 millions 10 millions
Espace minimum entre les parois des trous dans le même filet 6 mil (trou traversant et PCB trou laser), 10 mil (PCB aveugle mécanique et enterré) 6 mil (trou traversant et PCB trou laser), 10 mil (PCB aveugle mécanique et enterré)
Espace minimum entre les parois des trous NPTH 8 millions 8 millions
Tolérance sur l'emplacement des trous ± 2 mil ± 2 mil
Tolérance NPTH ± 2 mil ± 2 mil
Tolérance des trous Pressfit ± 2 mil ± 2 mil
Tolérance de profondeur de fraisage ± 6 mil ± 6 mil
Tolérance de taille de trou de fraisage ± 6 mil ± 6 mil
11 Tampon (anneau) Taille minimale du tampon pour les perçages au laser 10 mil (pour laser 4 mil via), 11 mil (pour laser 5 mil via) 10 mil (pour laser 4 mil via), 11 mil (pour laser 5 mil via)
Taille minimale du tampon pour les perçages mécaniques 16 mil (perçages de 8 mil) 16 mil (perçages de 8 mil)
Taille minimale du tampon BGA HASL : 10 mil, LF HASL : 12 mil, les autres techniques de surface sont de 10 mil (7 mil est acceptable pour l'or flash) HASL : 10 mil, LF HASL : 12 mil, les autres techniques de surface sont à 7 mi
Tolérance de taille de tampon (BGA) ±1.5 mil (taille du tampon≤10 mil) ; ±15 % (taille du tampon>10 mil) ±1.2 mil (taille du tampon≤12 mil) ; ±10 % (taille du tampon≥12 mil)
12 Largeur/Espace Couche interne 1/2OZ : 3/3 mil 1/2OZ : 3/3 mil
1OZ : 3/4 mil 1OZ : 3/4 mil
2OZ : 4/5.5 mil 2OZ : 4/5 mil
3OZ : 5/8 mil 3OZ : 5/8 mil
4OZ : 6/11 mil 4OZ : 6/11 mil
5OZ : 7/14 mil 5OZ : 7/13.5 mil
6OZ : 8/16 mil 6OZ : 8/15 mil
7OZ : 9/19 mil 7OZ : 9/18 mil
8OZ : 10/22 mil 8OZ : 10/21 mil
9OZ : 11/25 mil 9OZ : 11/24 mil
10OZ : 12/28 mil 10OZ : 12/27 mil
Couche externe 1/3OZ : 3.5/4 mil 1/3OZ : 3/3 mil
1/2OZ : 3.9/4.5 mil 1/2OZ : 3.5/3.5 mil
1OZ : 4.8/5 mil 1OZ : 4.5/5 mil
1.43OZ (positif): 4.5/7 1.43OZ (positif): 4.5/6
1.43OZ (négatif): 5/8 1.43OZ (négatif): 5/7
2OZ : 6/8 mil 2OZ : 6/7 mil
3OZ : 6/12 mil 3OZ : 6/10 mil
4OZ : 7.5/15 mil 4OZ : 7.5/13 mil
5OZ : 9/18 mil 5OZ : 9/16 mil
6OZ : 10/21 mil 6OZ : 10/19 mil
7OZ : 11/25 mil 7OZ : 11/22 mil
8OZ : 12/29 mil 8OZ : 12/26 mil
9OZ : 13/33 mil 9OZ : 13/30 mil
10OZ : 14/38 mil 10OZ : 14/35 mil
13 Tolérance Dimension Position du trou 0.08 (3 mils)
Largeur du conducteur(W) 20 % de déviation du maître
A / w
Déviation de 1mil du maître
A / w
Dimension Outline 0.15 mm (6 mils) 0.10 mm (4 mils)
Chefs d'orchestre et contour
(C-O)
0.15 mm (6 mils) 0.13 mm (5 mils)
Déformation et torsion 0.75% 0.50%
14 Solder Mask Taille maximale de l'outil de perçage pour via rempli de masque de soudure (un seul côté) 35.4 millions 35.4 millions
Couleur du masque de soudure Vert, noir, bleu, rouge, blanc, jaune, violet mat / brillant
Couleur de la sérigraphie Blanc, noir, bleu, jaune
Taille maximale du trou pour via rempli de colle bleue aluminium 197 millions 197 millions
Taille du trou de finition pour via rempli de résine  4-25.4 millions  4-25.4 millions
Rapport d'aspect maximum pour via rempli de panneau de résine 8:1 12:1
Largeur minimale du pont du masque de soudure Cuivre de base ≤ 0.5 oz, étain d'immersion : 7.5 mil (noir), 5.5 mil (autre couleur), 8 mil (sur la zone de cuivre)
Cuivre de base ≤ 0.5 oz, traitement de finition non immergé : 5.5 mil (noir, extrémité 5 mil), 4 mil (autre).
couleur, extrémité 3.5 mil), 8 mil (sur la zone de cuivre
Cuivre de base 1 oz : 4 mil (vert), 5 mil (autre couleur), 5.5 mil (noir, extrémité 5 mil), 8 mil (sur la zone de cuivre)
Cuivre de base 1.43 oz : 4 mil (vert), 5.5 mil (autre couleur), 6 mil (noir), 8 mil (sur la zone en cuivre)
Cuivre de base 2 oz-4 oz : 6 mil, 8 mil (sur la zone de cuivre)
15 Traitement de surface Sans plomb Or flash (or galvanisé) 、 ENIG 、 Or dur 、 Or flash 、 HASL Sans plomb 、 OSP 、 ENEPIG 、 Or doux 、 Argent d'immersion 、 Étain d'immersion 、 ENIG + OSP, ENIG + doigt d'or, or flash (or galvanisé) + doigt d'or , Argent d'immersion + doigt d'or, étain d'immersion + finge d'or
Plomb HASL au plomb
Etirement 10: 1 (HASL sans plomb 、 HASL Lead 、 ENIG 、 Immersion Tin 、 Immersion silver 、 ENEPIG); 8: 1 (OSP)
Taille maximale finie HASL Plomb 22″*39″;HASL Sans plomb 22″*24″;Flash gold 24″*24″;Hard gold 24″*28″;ENIG 21″*27″;Flash gold(galvanized gold) 21″*48 ″;Étain à immersion 16″*21″;Argent à immersion 16″*18″;OSP 24″*40″;
Taille minimale finie HASL Plomb 5″*6″;HASL Sans plomb 10″*10″;Flash gold 12″*16″;Hard gold 3″*3″;Flash gold (galvanized gold) 8″*10″;Immersion Tin 2″* 4 ″ ; Argent immergé 2 ″ * 4 ″ ; OSP 2 ″ * 2 ″ ;
Épaisseur de PCB Plomb HASL 0.6-4.0 mm ; HASL sans plomb 0.6-4.0 mm ; or flash 1.0-3.2 mm ; or dur 0.1-5.0 mm ; ENIG 0.2-7.0 mm ; or flash (or galvanisé) 0.15-5.0 mm ; étain à immersion 0.4- 5.0 mm ; Argent d'immersion 0.4-5.0 mm ; OSP 0.2-6.0 mm
Max élevé au doigt d'or 1.5m
Espace minimum entre les doigts d'or 6 millions
Espace de bloc minimum aux doigts d'or 7.5 millions
16 Coupe en V Taille de l'écran 500mm X 622mm (max.) 500mm X 800mm (max.)
Épaisseur du panneau 0.50 mm (20 mil) min. 0.30 mm (12 mil) min.
Épaisseur restante 1/3 d'épaisseur de planche 0.40 +/-0.10 mm (16+/-4 mil)
Tolérance ±0.13 mm (5 mils) ±0.1 mm (4 mils)
Largeur de rainure 0.50 mm (20 mils) max. 0.38 mm (15 mils) max.
Groove à Groove 20 mm (787 mil) min. 10 mm (394 mil) min.
Rainurer pour tracer 0.45 mm (18 mil) min. 0.38 mm (15 mil) min.
17 Fente Taille de fente tol.L≥2W Fente PTH : L:+/-0.13(5mil) W:+/-0.08(3mil) Fente PTH : L:+/-0.10(4mil) W:+/-0.05(2mil)
Fente NPTH (mm) L+/-0.10 (4mil) W:+/-0.05(2mil) Fente NPTH (mm) L:+/-0.08 (3mil) W:+/-0.05(2mil)
18 Espacement minimum du bord du trou au bord du trou 0.30-1.60 (diamètre du trou) 0.15 mm (6 mil) 0.10 mm (4 mil)
1.61-6.50 (diamètre du trou) 0.15 mm (6 mil) 0.13 mm (5 mil)
19 Espacement minimum entre le bord du trou et le schéma de circuit Trou PTH : 0.20 mm (8 mil) Trou PTH : 0.13 mm (5 mil)
Trou NPTH : 0.18 mm (7 mil) Trou NPTH : 0.10 mm (4 mil)
20 Transfert d'image Enregistrement tol Modèle de circuit vs trou d'index 0.10 (4 mil) 0.08 (3 mil)
Modèle de circuit vs 2e trou de forage 0.15 (6 mil) 0.10 (4 mil)
21 Tolérance d'enregistrement de l'image recto/verso 0.075 mm (3 mil) 0.05 mm (2 mil)
22 Multicouches Mauvais enregistrement couche-couche 4 couches : 0.15 mm (6 mil) max. 4 couches : 0.10 mm (4 mils) max.
6 couches : 0.20 mm (8 mil) max. 6 couches : 0.13 mm (5 mils) max.
8 couches : 0.25 mm (10 mil) max. 8 couches : 0.15 mm (6 mils) max.
Min. Espacement du bord du trou au motif de la couche intérieure 0.225 mm (9 mil) 0.15 mm (6 mil)
Espacement min. du contour au motif de la couche intérieure 0.38 mm (15 mil) 0.225 mm (9 mil)
Min. épaisseur du panneau 4 couches : 0.30 mm (12 mil) 4 couches : 0.20 mm (8 mil)
6 couches : 0.60 mm (24 mil) 6 couches : 0.50 mm (20 mil)
8 couches : 1.0 mm (40 mil) 8 couches : 0.75 mm (30 mil)
Tolérance d'épaisseur du panneau 4 couches : +/- 0.13 mm (5 mil) 4 couches : +/- 0.10 mm (4 mil)
6 couches : +/- 0.15 mm (6 mil) 6 couches : +/- 0.13 mm (5 mil)
8-12 couches :+/-0.20 mm (8 mil) 8-12 couches :+/-0.15 mm (6 mil)
23 La resistance d'isolement 10KΩ~20MΩ(typique : 5MΩ)
24 Conductivité <50 Ω (typique : 25 Ω)
25 Tension d'essai 250V
26 Contrôle d'impédance ± 5ohm (< 50ohm), ± 10% (≥50ohm)

PCBTok propose des méthodes d'expédition flexibles pour nos clients, vous pouvez choisir l'une des méthodes ci-dessous.

1. DHL

DHL propose des services express internationaux dans plus de 220 pays.
DHL s'associe à PCBTok et propose des tarifs très compétitifs aux clients de PCBTok.
Il faut normalement 3 à 7 jours ouvrables pour que le colis soit livré dans le monde entier.

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2. ASI

UPS obtient les faits et les chiffres sur la plus grande entreprise de livraison de colis au monde et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transport et de logistique spécialisés.
Il faut normalement 3 à 7 jours ouvrables pour livrer un colis à la plupart des adresses dans le monde.

UPS

3. TNT

TNT compte 56,000 61 employés dans XNUMX pays.
Il faut 4-9 jours ouvrables pour livrer les colis aux mains
de nos clients.

TNT

4. FedEx

FedEx propose des solutions de livraison pour les clients du monde entier.
Il faut 4-7 jours ouvrables pour livrer les colis aux mains
de nos clients.

FedEx

5. Air, Mer/Air et Mer

Si votre commande est de gros volume avec PCBTok, vous pouvez également choisir
expédier par voie aérienne, maritime/aérienne combinée et maritime si nécessaire.
Veuillez contacter votre représentant commercial pour les solutions d'expédition.

Remarque : si vous en avez besoin, veuillez contacter votre représentant commercial pour des solutions d'expédition.

Vous pouvez utiliser les méthodes de paiement suivantes :

Transfert télégraphique (TT): Un virement télégraphique (TT) est une méthode électronique de transfert de fonds utilisée principalement pour les transactions télégraphiques à l'étranger. C'est très pratique pour le transfert.

Virement bancaire: Pour payer par virement bancaire en utilisant votre compte bancaire, vous devez vous rendre dans l'agence bancaire la plus proche avec les informations relatives au virement bancaire. Votre paiement sera effectué 3 à 5 jours ouvrables après la fin du transfert d'argent.

Paypal: Payez facilement, rapidement et en toute sécurité avec PayPal. de nombreuses autres cartes de crédit et de débit via PayPal.

Carte de crédit: Vous pouvez payer avec une carte de crédit : Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Citation rapide
  • « Ils offrent des délais et des prix raisonnables. L'e-mail est arrivé comme promis, les PCB que nous avons commandés étaient prêts quand ils l'avaient annoncé et nous avons été entièrement satisfaits du service. Appelez la société PCBTok, envoyez-lui un e-mail ou démarrez une conversation lorsque vous en avez besoin, et un jour vous le pourrez. Ils sont fantastiques et nous les avons utilisés plusieurs fois au cours de la dernière année. Je les approuve totalement.

    Denver Thompson, chef de produit associé de Kangaroo Point, Australie
  • "PCBTok me semble être une entreprise en laquelle vous pouvez avoir entièrement confiance, car elle est très fiable et professionnelle. J'apprécie votre excellent service client et votre volonté d'aller au-delà de ce que les autres fabricants de PCB de mon pays ne feraient pas. Ils n'essaient pas de nous convaincre d'acheter quelque chose dont nous n'avons pas besoin ; au lieu de cela, ils ne considèrent que mes besoins en tant que client. C'est excellent et j'aime ça. »

    Knut Alfson, spécialiste des achats de Vestby, Norvège
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    Martin Walsh, directeur de l'approvisionnement de Varzea Paulista, Brésil
Schéma du circuit imprimé du drone

Lorsque vous faites cela, rappelez-vous que l'objectif final est de créer un fichier Gerber.

Voici les étapes de base pour créer le schéma de circuit imprimé d'un drone :

Tout d'abord, utilisez AUTOCAD pour créer la forme de base du drone

Deuxièmement, utilisez EASYEDA pour la conception du circuit, ce qui se traduira par le schéma PCB

Troisièmement, vous devez intégrer la conception AUTOCAD (fichier DXF) à EASYEDA

Une fois cette étape terminée, vous devez vous assurer qu'elle passe le contrôle DRC.

Comment choisir les meilleures cartes de drone

Vous devez savoir ce que vous voulez, en termes de drone.

Mais les éléments de base que vous devez avoir en place sont :

  • Processeur - choisissez F6 ou F7, pour une fréquence de 168 à 216 MHZ
  • Contrôleur de vol - il existe de nombreuses options plus légères et plus petites
  • Firmware avec une interface facile à utiliser pour l'utilisateur
  • Capteurs - Sont destinés à armer les accéléromètres, le gyroscope, le GPS, etc.
  • Pour la transmission et la réception de données - UART pour fonctionner avec les processeurs F6 ou F7

Enfin, l'affichage à l'écran doit avoir besoin d'un PCB LCD ou d'un PCB d'écran LED

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