Circuits imprimés de banque d'alimentation les plus performants

Une banque d'alimentation est un élément que vous pouvez brancher sur votre appareil alimenté par batterie pour le charger.

Dans la plupart des cas, les gens utilisent des banques d'alimentation lorsqu'ils sont en déplacement.

Les circuits imprimés de banque d'alimentation sont des cartes de circuits imprimés à l'intérieur des produits de banque d'alimentation.

PCBTok utilise des matériaux de haute qualité et des techniques mises à jour pour produire des PCB Power Bank.

Depuis 2008, nous fabriquons des circuits imprimés.

Avec nous comme fournisseur, vous bénéficierez d'une expérience et d'une expertise à long terme dans la fabrication de PCB.

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Dédié à la fabrication de circuits imprimés de banque d'alimentation de qualité

Les PCB Power Bank ne sont que nos produits populaires.

Dans la production de nombreux types de PCB, PCBTok est un leader du marché.

En plus d'offrir des biens et services haut de gamme, nous pouvons transmettre une riche expérience à nos clients.

Veuillez nous contacter immédiatement si vous avez besoin de tout type de PCB Power Bank.

Nous sommes impatients de savoir comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.

Si vous avez des questions sur le produit, veuillez lire cette page pour toutes les réponses.

Les informations sont précieuses.

Plus

Carte PCB de banque d'alimentation par caractéristique

Carte PCB de banque de puissance de téléphone portable

Les matériaux FR4 ou High Tg peuvent être utilisés pour les PCB de téléphones portables dans les banques d'alimentation. Les PCB mobiles, constamment utilisés, nécessitent une gestion de la chaleur.

PCB de banque d'alimentation sans fil

Les banques d'alimentation sans fil nécessitent des PCB capables de gérer l'intégration de la bobine de charge sans fil, qui est la partie la plus cruciale.

Carte de circuit imprimé de banque d'alimentation portable

Il existe différents types de banques d'alimentation portables, toutes dotées Tension réglementer et corriger source de courant spécifications.

Circuit imprimé de banque d'alimentation Bluetooth

Les banques d'alimentation Bluetooth ont de nombreuses utilisations. Certains fonctionnent même comme haut-parleurs, et doit être soutenu par circuits imprimés audio.

Carte PCB de banque de puissance d'ordinateur portable

Par rapport aux banques d'alimentation pour téléphones mobiles, les banques d'alimentation pour ordinateur portable nécessitent plus de capacité. Le PCB à l'intérieur doit être capable de 20,000 XNUMX mAh.

PCB de banque d'alimentation monocouche

Si vous avez besoin d'un appareil produit en série qui est alloué dans de simples banques d'alimentation, les PCB monocouches sont l'option la moins chère.

Qu'est-ce qu'un PCB Power Bank ?

Le circuit imprimé d'une banque d'alimentation, ou carte de circuit imprimé, est une carte de circuit imprimé sur laquelle divers composants sont montés et qui, ensemble, permettent à la banque d'alimentation de fonctionner.

En règle générale, un PCB simple face ou double face est utilisé pour une carte d'alimentation. Certains PCB ont plusieurs couches, jusqu'à six couches.

S'ils veulent créer leurs propres banques d'alimentation personnalisées, la majorité des gens achètent des circuits imprimés vierges pour le bricolage.

Certains clients achètent les cartes en vrac à des fins ODM.

Qu'est-ce qu'un PCB Power Bank
Pourquoi utiliser un circuit imprimé pour une banque d'alimentation

Pourquoi utiliser un circuit imprimé pour une banque d'alimentation ?

Le PCB Power Bank est composé de deux circuits : un circuit de charge et un Circuit convertisseur DC-DC.

Le contrôleur ou le chargeur et le convertisseur élévateur sont tous deux montés sur le circuit imprimé.

Enfin, un batterie est rattaché au conseil d'administration mais n'en fait pas vraiment partie.

De plus, la carte aurait des pièces mineures telles que les résistances, les inductances et USB connecteurs

Pour que les circuits et les composants fonctionnent ensemble, une carte de circuit imprimé est nécessaire.

Applications de PCB de banque d'alimentation

Les PCB Power Bank sont utilisés par divers appareils. Les applications listées ci-dessous conviennent :

  • Sans-fil chargement – ​​généralement magnétique et compact
  • Bluetooth charge - en particulier pour les écouteurs de type oreillette
  • Ordinateurs portables et tables
  • Appareils à énergie solaire qui servent également de banques d'alimentation
  • Banques d'alimentation haute capacité (de 1,200 2000 à XNUMX XNUMX mAh)

Le meilleur exemple d'application Power Bank PCB, cependant, est sur un appareil mobile. Dans ce cas, il est classé comme une banque d'alimentation à faible capacité. La forme physique du PCB doit être conforme à la forme miniature de la banque d'alimentation.

Applications de PCB de banque d'alimentation

Choisir un fournisseur de PCB Power Bank

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Nous pouvons fabriquer tout type de PCB pour vos appareils de banque d'alimentation.

En tant qu'entreprise vétéran de PCB, PCBTok surpasse la concurrence.

Tout type de PCB est disponible chez nous, pas seulement pour les appareils grand public.

Nous traitons les cartes de circuits imprimés à usage industriel ainsi que le secteur aérospatial.

Nous proposons une conception de circuits imprimés de haute qualité à des prix compétitifs /prototypage prestations adaptées à vos besoins.

Vous pouvez être sûr que nos circuits imprimés Power Bank satisferont aux directives de qualité.

Peu importe où ils sont utilisés, nos panneaux sont conformes à 100 % RoHS.

Fabrication de PCB de banque d'alimentation

Assemblage d'un PCB Power Bank

La préparation du PCB Layout, parfois appelé PCB Schematics, est la première étape de la création d'un PCB Power Bank.

Utilisez des logiciels comme KiCad, Aigle, Protelou Altium pour y parvenir. Rassemblez les composants après avoir créé la conception avec l'EDA.

La carte elle-même doit ensuite être préparée en passant par le processus de gravure du PCB.

La majorité des fabricants de panneaux de bricolage utilisent la gravure chimique, tandis que les producteurs à grande échelle utilisent le perçage mécanique ou au laser. Le montage des composants susmentionnés est la dernière étape.

Test d'un PCB Power Bank

L'inspection des PCB de Power Bank est une étape cruciale dans le processus de production.

tests sont disponibles pour s'assurer que chaque composant est correctement positionné :

  • AOI - ceci est automatisé et est une norme dans la fabrication de PCB
  • Tests de fonctionnalité
  • Contrôles de la qualité des soudures
  • Contrôles d'alignement

Ces tests et bien d'autres garantiront que votre produit fonctionnera comme prévu une fois sa fabrication terminée.

bannière de carte PCB de banque d'alimentation 2
Le PCB Power Bank que vous méritez

Nous offrons à nos clients le circuit imprimé le plus fiable,

Disponible chez PCBTok tous les jours sans délai.

Détails de production de PCB de banque d'alimentation 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.

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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.

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    Luke Cristiani, directeur des matériaux de Sienne, Italie
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