女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

PDS工藝和低溫導電銀漿簡介

善仁(浙江)新材料科技有限公司 ? 2022-05-18 19:06 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

PDS工藝和低溫導電銀漿簡介

PDS就是Printing Direct Structure英語單詞的縮寫,翻譯過來就是直接移印工藝。

PDS工藝是一種在產品上直接印刷Pattern的新MID工藝技術。 在成型的殼體上,利用移印印刷技術直接在殼體上印刷導電銀漿做成金屬天線形狀,無需電鍍,是一種高可靠、低成 本、環保的工藝方案。

PDS工藝的技術原理是在鋼板上利用感光膠曝光,顯影蝕刻,通過移印機器利用特種膠頭,將圖案印刷在產品上去,然后通過熱固化制作最終的天線。該技術的優點是可直接印刷電路,不需要特殊激光改性材料,成本低,只需要PDS移印導電銀漿AS6088或者AS6089。

pYYBAGKDDUaAdt1tAACqkGqqiiY690.png

AS6088饋點銀漿

PDS是一種印刷手機天線的移印工藝,將導電銀漿AS6088或者AS6089涂敷到工件表面,然后通過多層印刷銀漿,以形成導電立體電路。PDS的優勢在于可直接印刷電路,不需特殊激光改性材料,可大幅降低成本。在天線設計中比較難處理在轉角,通孔的結構上都可實現電路導通,從而節省手機的凈空間,使手機變得更加輕薄絢麗。

PDS技術是一種可提升無線射頻(RF)特點的內置型天線制造方法,是只在特定的塑料材料的印刷部位上利用導電油墨形成環保無電解鍍層,提升RF特點與可靠性的專利工藝技術。

pYYBAGJqVVCAfm-CAACdxThFJUA813.pngAS6088耐磨銀漿

PDS工藝是在塑膠殼的上表面印刷天線圖樣,該天線圖樣需要從塑膠殼側面延伸至下表面,與手機電路板連接的饋點部位連接,從而實現天線和電路板連接成功。對過孔銀漿AS6081的要求極高:比如低溫固化,過孔后無氣泡,和線路銀漿AS6089以及饋點銀漿AS6088能相互兼容等。

PDS天線專用移印導電銀漿AS系列的優勢:可移印、解析度好,電阻值低、低溫快干。目前國、內外高端品牌機型都已經量產。

poYBAGJQ9wKAZrUjAADO6_j4L0g008.pngAS6081過孔銀漿
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 智能手機
    +關注

    關注

    66

    文章

    18623

    瀏覽量

    183798
  • 射頻
    +關注

    關注

    106

    文章

    5756

    瀏覽量

    170380
  • 智能天線
    +關注

    關注

    0

    文章

    108

    瀏覽量

    20129
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    用硅膠封裝、導電膠粘貼的垂直倒裝芯片易出現漏電現象

    失效現象剖析這是因為,硅膠具有吸水透氣的物理特性,易使導電膠受潮,水分子侵入后在含導體表面電解形成氫離子和氫氧根離子,膠中的在直流電
    的頭像 發表于 06-09 22:48 ?419次閱讀
    用硅膠封裝、<b class='flag-5'>導電</b><b class='flag-5'>銀</b>膠粘貼的垂直倒裝芯片易出現漏電現象

    從SiC模塊到AI芯片,低溫燒結膠卡位半導體黃金賽道

    電子發燒友網綜合報道 所謂低溫燒結膠是一種以銀粉為主要成分、通過低溫燒結工藝實現芯片與基板高強度連接的高性能封裝材料。其核心成分為納米級與微米級銀粉復配體系,結合燒結助劑和
    發表于 05-26 07:38 ?1375次閱讀

    LED解決方案之LED導電膠來料檢驗

    會受到基體樹脂的影響。因此,各組分材料的選擇和添加量的確定對導電膠的性能影響重大。導電膠物理、化學特性和固晶工藝都對
    的頭像 發表于 05-23 14:21 ?284次閱讀
    LED解決方案之LED<b class='flag-5'>導電</b><b class='flag-5'>銀</b>膠來料檢驗

    超聲波指紋模組靈敏度飛升!低溫納米燒結漿立大功

    工藝中。 低溫燒結,開啟便捷高效大門 低溫燒結是AS9120BL3納米漿的一大顯著優勢,也是其區別于傳統
    發表于 05-22 10:26

    燒結導電性能比其他導電膠優勢有哪些???

    燒結導電性能比其他導電膠優勢有哪些???
    的頭像 發表于 02-27 21:41 ?234次閱讀

    零主柵(0BB)技術降低耗的路徑:IFC工藝與焊接型方案的對比研究

    電阻損耗和遮光面積。核心優勢更高轉換效率:去除主柵可減少電池表面遮光,提升有效受光面積;同時降低電阻損耗,提高電流輸出效率。更低漿耗量:主柵通常需大量漿,0BB
    的頭像 發表于 02-19 09:04 ?929次閱讀
    零主柵(0BB)技術降低<b class='flag-5'>銀</b>耗的路徑:IFC<b class='flag-5'>工藝</b>與焊接型方案的對比研究

    化技術路徑解析:從漿低固含到銅電鍍的技術突破,推動行業邁向零耗時代

    漿成本占非硅成本的41.7%,是光伏電池的主要成本項之一,銀價波動對行業影響巨大。少化的必要性白銀供應有限,價格波動大,光伏行業亟需通過技術創新降低耗,以控制
    的頭像 發表于 02-14 09:04 ?864次閱讀
    少<b class='flag-5'>銀</b>化技術路徑解析:從<b class='flag-5'>銀</b><b class='flag-5'>漿</b>低固含到銅電鍍的技術突破,推動行業邁向零<b class='flag-5'>銀</b>耗時代

    的網版印刷技術:無網結搭接對漿印刷形貌的影響與優化

    隨著全球能源需求的增長,太陽能電池技術迅速發展,成為可再生能源的重要組成部分。預計到2029年,太陽能電池板市場規模將突破700GW。本文探討了網版印刷技術對漿印刷形貌的影響,特別是網結搭接
    的頭像 發表于 02-07 09:02 ?651次閱讀
    降<b class='flag-5'>銀</b>的網版印刷技術:無網結搭接對<b class='flag-5'>銀</b><b class='flag-5'>漿</b>印刷形貌的影響與優化

    導電線路修補福音:低溫燒結漿AS9120P,低溫快速固化低阻值

    導電線路修補福音:低溫燒結漿AS9120P,低溫快速固化低阻值 在當今高科技迅猛發展的時代,顯示屏作為信息傳遞的重要窗口,其性能與穩定性
    發表于 01-22 15:24

    燒結在智能機器人的應用

    燒結作為一種經過特殊工藝處理的導電材料,近年來在智能機器人領域的應用逐漸凸顯出其獨特優勢。本文將深入探討燒結在智能機器人中的應用現狀、技術特點、市場前景以及未來發展趨勢,以期為相關
    的頭像 發表于 12-26 16:34 ?591次閱讀

    pds在數據處理中的應用 pds支持的文件格式有哪些

    PDS在數據處理中有廣泛的應用,同時它也支持多種文件格式。以下是對這兩個方面的介紹: PDS在數據處理中的應用 電力系統自動化數據交換 : PDS(Power Dispatch System
    的頭像 發表于 12-05 10:43 ?1551次閱讀

    pds系統功能介紹 pds軟件的優缺點分析

    PDS系統功能介紹 PDS(Product Data Sheet)系統,即產品數據表系統,是一種用于管理和共享產品信息的軟件解決方案。它通常用于工程、制造和供應鏈管理領域,以確保產品數據的準確性
    的頭像 發表于 12-05 10:41 ?3805次閱讀

    電池的制造工藝

    電池的制造工藝是一個復雜且精細的過程,涉及多個關鍵步驟和先進技術。以下是對鋅電池制造工藝的詳細闡述:
    的頭像 發表于 10-03 15:01 ?1084次閱讀

    低溫無壓燒結在射頻通訊上的5大應用,除此之外,燒結還有哪些應用呢?歡迎補充

    。納米燒結漿AS9120可用于濾波器和天線的制作,提高濾波器的性能和穩定性。 天線:天線是射頻通訊系統的關鍵部件之一,用于輻射和接收電磁波。無壓低溫燒結AS9378TS可用于天線的
    發表于 09-29 16:26

    燒結AS9378火爆的六大原因

    低溫燒結AS9378近年來在電子材料領域迅速崛起,其火爆程度令人矚目。這款采用納米技術和低溫燒結工藝的高性能材料,憑借其獨特的優勢在眾多應用中脫穎而出。以下,我們將深入探討
    的頭像 發表于 09-20 17:27 ?841次閱讀