Структура багатошарової друкованої плати зазвичай включає більше двох провідних шарів. Ці провідні шари розділені внутрішніми ізоляційними матеріалами (такими як епоксидна смола, скловолокно тощо) і з’єднані електрично за допомогою перехідних отворів.
Основні особливості багатошарових друкованих плат
- Підтримують складні проекти трасування схем з високою щільністю.
- Сприяють мініатюризації та підвищенню продуктивності електронних виробів.
- Можуть оптимізувати розподіл потужності та цілісність сигналу, покращуючи протиперешкодні властивості.
- Зазвичай використовуються в таких високотехнологічних галузях, як комунікації, комп’ютери, медицина та аерокосмічна промисловість.
Основні сфери застосування багатошарових друкованих плат
- Комунікаційне обладнання:таке як базові станції 5G, оптичні комунікаційні пристрої, маршрутизатори, комутатори тощо, які вимагають високошвидкісної передачі сигналу та високої інтеграції.
- Комп’ютери та сервери:високопродуктивні комп’ютери, материнські плати серверів, основні пристрої центрів обробки даних тощо, які вимагають високої надійності та швидкої обробки даних.
- Споживча електроніка:смартфони, планшети, ноутбуки, носимі пристрої та інші компактні, високоінтегровані електронні вироби.
- Медична електроніка:така як медичне обладнання для візуалізації, кардіостимулятори, монітори, аналізатори тощо, до яких висуваються дуже високі вимоги щодо електричних характеристик та надійності.
- Аерокосмічна та військова промисловість:літаки, супутники, радари, навігаційні системи тощо, які вимагають високощільних, надзвичайно надійних схем.
- Автомобільна електроніка:системи автономного керування, розважальні системи в автомобілях, блоки управління живленням тощо, що вимагають високої стійкості до перешкод і високих температур.
- Промислове управління та автоматизація:ПЛК, промислові роботи, інтелектуальні лічильники та інше обладнання для автоматизації, яке має вищі вимоги до цілісності сигналу та захисту від перешкод.