PCB туташтыргычынын тонусунун чыдамдуулугу жогорку жыштыктагы колдонмолордо сигналдын бүтүндүгүнө кандай таасир этет
TL;DR — Негизги жыйынтыктар
- Туташтыргычтын бийиктикке чыдамдуулугу жогорку жыштыктардагы сигналдын бүтүндүгүн түздөн-түз аныктайт. +/-0,05 мм четтөө мүнөздүү импедансты 5-12 Омго өзгөртүп, өлчөнө турган сигналдын чагылышына жана маалымат каталарына алып келиши мүмкүн.
- 1 ГГц жогору колдонмолор үчүн, +/-0,05 мм же андан жогору бийиктикке чыдамдуулукту көрсөтүңүз. Стандарттык +/-0,1 мм толеранттуулук туташтыргычтары 500 МГцден төмөн иштөө менен чектелген.
- Материалды тандоо абдан маанилүү: LCP диэлектриктери бирдей аралыкта стандарттуу PA66/PA6T туташтыргычтарынан тышкары колдонулуучу жыштык чектерин 30-50% га кеңейтет.
- NBJGE IC Socket сериясы телекоммуникация, өнөр жайлык башкаруу жана радио жыштык колдонмолору үчүн тактыкка чыдамдуулук менен үч кадам вариантын (1.27 мм, 2.0 мм, 2.54 мм) сунуштайт.
PCB туташтыргычынын бийиктикке туруштук берүү деңгээли жогорку жыштыктагы электрондук системаларда сигналдын бүтүндүгүн аныктоочу эң көп көңүл бурулбай калган, бирок маанилүү параметрлердин бири болуп саналат. Сигналдын көтөрүлүү убактысы 1 наносекундга же андан төмөн болгондо, туташтыргыч интерфейсинин физикалык өлчөмдөрү электрдик жүрүм-турумга үстөмдүк кыла баштайт. Коннекторлорду тандоодо долбоорлоочу инженерлер телекоммуникация үчүн инфраструктура, өнөр жайлык башкаруу системалары же RF модулдары үн тонусуна чыдамдуулукту экинчилик спецификация катары кароого мүмкүнчүлүк бере албайт.
Анткени контакттар аралыктагы кичинекей четтөө да энергияны жүккө таза жеткирүүнүн ордуна, аны булакка кайра чагылдырган импеданс үзгүлтүктөрүн жаратат. 2,4 ГГц жыштыкта иштеген 50 Ом системасында, болгону 10 Омдук бийиктикке чыдамдуулук менен шартталган импеданс кадамы 1,5:1ден ашкан чыңалуунун туруктуу толкун катышын (VSWR) пайда кылышы мүмкүн, бул бир нече туташтыргыч интерфейстеринде биригип, 4% кубаттуулуктун жоголушуна алып келет.
PCB туташтыргычынын бийиктигин жана анын сигнал берүүдөгү ролун түшүнүү
Туташтыргычтын бийиктиги — PCB туташтыргычындагы же IC розеткасындагы жанаша жайгашкан контакттардын ортосундагы борбордон борборго чейинки аралык — берүү жолунун негизги геометриясын аныктайт. Бул өлчөм, диэлектрикалык материалдын касиеттери жана байланыш геометриясы менен айкалышып, сигнал туташтыргыч аркылуу өткөндө башынан өткөргөн мүнөздүү импедансты (Z0) аныктайт.
Жогорку жыштыктагы PCB дизайнында, максат - драйверден кабыл алгычка чейинки сигналдын бүткүл жолу боюнча ырааттуу импедансты сактоо. Импеданстын кескин өзгөрүшү жарым-жартылай чагылышууну жаратат. Чагылган энергия алдыга жылган сигналдан алынып салынат, бул кабыл алгычтагы амплитудасын азайтып, санариптик системаларда бит каталарын жаратышы мүмкүн.
Туташтыргычтын аралыгы менен импеданстын ортосундагы байланыш жакшы калыптанган электр берүү линиясынын теориясына ылайык келет. Кеңири аралыгы, адатта, берилген контакт геометриясы үчүн жогорку импедансты пайда кылат, ал эми кууш аралыгы коңшу өткөргүчтөрдүн ортосундагы сыйымдуулук байланышын жогорулатуу менен импедансты азайтат.
Эмне үчүн үндүн тону жөн гана тону эмес, үндүн тону чыдамдуулугу маанилүү параметр болуп саналат
Номиналдык кадам маанилери (2,54 мм, 2,0 мм, 1,27 мм) максаттуу геометрияны берет, бирок өндүрүштүк жол берилгендиктер ал геометриянын өндүрүш көлөмдөрүндө канчалык ырааттуу сакталып тургандыгын аныктайт. 2,54 мм кадам менен көрсөтүлгөн, бирок +/- 0,15 мм толеранттуулук менен өндүрүлгөн туташтыргыч ар бир төөнөгүчкө жана ар бир партиядан экинчисине импеданста олуттуу өзгөрүүлөрдү көрсөтөт.
Импеданс сигнал жана кайтаруучу өткөргүчтөрдүн ортосундагы аралыкка тескери пропорционалдуу болгондуктан, үн бийиктигинин +/-0,1 мм өзгөрүшү типтүү 50 Омдук микротилке конфигурациясында +/-4төн +/-8 Омго чейинки импеданстын өзгөрүшүн пайда кылышы мүмкүн. Бул өзгөрүү +/-12 Ом же андан жогору жеткенде — бул бюджеттик класстагы туташтыргычтарда көп кездешет — импеданстын үзгүлтүккө учурашы орточо жыштыктарда да сигналдын сапатын начарлатууга жетиштүү болот.
| Толеранттуулук (+/-мм) | Импеданстын өзгөрүшү (+/-ом) | Максималдуу колдонулуучу жыштык (ГГц) | Типтүү колдонуу |
|---|---|---|---|
| +/-0.15 | 8-12 | 0.3 | Төмөн ылдамдыктагы киргизүү/чыгаруу, кубат туташтыргычтары |
| +/-0.10 | 5-8 | 0.8 | Жалпы максаттагы сигнал, өнөр жайлык башкаруу |
| +/-0.05 | 3-5 | 3.0 | Гигабит Ethernet, телеком линия карталары |
| +/-0.03 | 1-3 | 10.0 | Радиожыштык модулдары, 5G инфраструктурасы |
Мына ошондуктан тонго чыдамдуулукту аныктоо олуттуу жогорку жыштыктагы долбоорлорду хобби деңгээлиндеги мамилелерден бөлүп турат. NBJGE тактыктагы IC розеткаларында жеткиликтүү болгон +/- 0.05 мм толеранттуулук классы 1 ГГц жогору ишенимдүү иштөө үчүн практикалык босогону билдирет.
Интегралдык микросхеманын розеткасынын аралыгын салыштыруу: 1.27 мм жана 2.0 мм жана 2.54 мм
NBJGE компаниясынын IC розеткасынын продукт линиясы ар кандай жогорку жыштыктагы колдонмо домендери үчүн оптималдаштырылган үч стандарттуу үн вариантын камтыйт. 2026-жылдын 1-чейрегинде 200дөн ашык үлгүлөр боюнча жүргүзүлгөн заводдук TDR өлчөөлөрүнүн негизинде, төмөнкү салыштыруу ар бир үн классы үчүн өлчөнгөн сигналдын бүтүндүгүнүн параметрлерин көрсөтөт.
| Параметр | 1.27 мм кадам | 2.0 мм кадам | 2.54 мм кадам |
|---|---|---|---|
| Стандарттык толеранттуулук | +/-0,05 мм | +/-0,05 мм | +/-0.10 мм (стандарттык) / +/-0.05 мм (премиум) |
| Мүнөздүү импеданс | 42+/-5 Ом | 48+/-4 Ом | 52+/-5 Ом |
| Киргизүү жоготуусу (3 ГГц жыштыкта) | -0.8 дБ | -0.6 дБ | -0,5 дБ |
| Кайчылаш байланыш (2 ГГц жыштыкта, жанаша жайгашкан түйүндөр) | -22 дБ | -28 дБ | -32 дБ |
| Колдонулуучу өткөрүү жөндөмдүүлүгү (-3 дБ) | 2,5 ГГц | 4.0 ГГц | 5,5 ГГц |
| Төөнөгүчтөрдүн тыгыздыгы (см2деги төөнөгүчтөр) | 62 | 25 | 15 |
| Эң мыкты колдонмо | Жогорку тыгыздыктагы санариптик автобус | Аралаш сигнал системалары | ЖЖ / жогорку жыштыктагы аналогдук |
Биздин өлчөөлөрүбүз ачык компромиссти көрсөтүп турат: кичине бийиктик жогорку төөнөгүч тыгыздыгын камсыз кылат, бирок жогорку кайчылаш сүйлөшүүнү жана төмөнкү импедансты пайда кылат, бул экөө тең жогорку жыштыктагы иштөөнү начарлатат. 2,54 мм бийиктиктеги варианты, төмөнкү өз ара байланышы (1,27 мм үчүн -32 дБ жана -22 дБ) жана 50 Омдук системанын импедансына жакыныраак дал келүүсү менен, 1 ГГц жогору аналогдук RF колдонмолорунда жука жыштыктагы туташтыргычтардан дайыма ашып түшөт.
Бул долбоорлоо инженерлери үчүн абдан маанилүү түшүнүк: сигналдын бүтүндүгү эң маанилүү болгондо, мейкиндикти үнөмдөө үчүн эң кичинекей үн бийиктигин колдонбоңуз. 2,54 мм үн бийиктиги бар интегралдык розетка 5 ГГцге чейинки көпчүлүк RF жана телекоммуникация интерфейстери үчүн артыкчылыктуу тандоо бойдон калууда.
Өндүрүш толеранттуулуктары кантип импеданс үзгүлтүктөрүн жаратат
Үч конкреттүү өндүрүш фактору үн тонусуна чыдамдуулукту өлчөнө турган сигналдын начарлашына которот: контакттарды жайгаштыруу катасы, изолятордун өлчөмүнүн өзгөрүшү жана каптоо калыңдыгынын бирдей эместиги.
Себеп-натыйжа механизми №1: Калыптоо жана киргизүү процессиндеги контакттарды жайгаштыруу катасы коңшу сигнал контакттарынын ортосунда бирдей эмес аралыкты түзгөндүктөн, узундук бирдигине туура келген сыйымдуулук бир төөнөгүчтөн экинчи төөнөгүчкө өзгөрөт. Бул локалдашкан сыйымдуулуктун өзгөрүшү ар бир интерфейс чекитинде тиешелүү импеданстын өзгөрүшүн пайда кылат. 2,4 ГГц жыштыкта, эки коңшу төөнөгүчтүн ортосундагы 0,08 мм кадам катасы болжол менен 0,15 пФ сыйымдуулуктун өзгөрүшүн жаратат, бул 50 омдук системада 7 омдук импеданс кадамына туура келет.
Себеп-натыйжа механизми №2: Изолятордун корпус материалы (адатта PA66, PA6T же LCP) куюу менен калыптоону муздатуу процессинде 0,2-1,5% кичирейгендиктен, муздагандан кийинки чыныгы байланыш аралыгы калыптын көңдөйүнүн дизайнынан айырмаланат. PA6Tде калыптоо 0,6% кичирейүүсү менен калыпка салынган 2,54 мм кадамдык туташтыргыч орточо 0,015 мм кадамдык кыскарууну башынан өткөрөт. Куралдардын эскириши, температуранын өзгөрүшү жана материалдык партиянын өзгөрүшү менен айкалышканда, кумулятивдик толеранттуулук 0,10-0,15 ммге жетиши мүмкүн.
Себеп-натыйжа механизми №3: Анткени тандалма алтын жалатылган (адатта 0,76(никель тосмосунан -1,27 мкм жогору) ар бир контакт бетине 15-25 мкм материал кошот, туташтыргыч тилкесиндеги каптоо калыңдыгынын өзгөрүшү анча чоң эмес, бирок өлчөнө турган кадамдык өзгөрүүлөрдү жаратат. Реалдуу убакыттагы XRF калыңдыгын көзөмөлдөөчү жогорку ылдамдыктагы селективдүү каптоо линиялары бул өзгөрүүнү +/-3 мкм чейин кармап турат, ал эми стандарттуу процесстер +/-8 мкмге жол бериши мүмкүн.
Диэлектрикалык материалдын жогорку жыштыктагы иштөөдөгү ролу
PCB туташтыргычынын контакттарын курчап турган изоляциялык материал сигналдын бүтүндүгүнө терең таасир этет — айрым учурларда үн тонусуна чыдамдуулуктан да көбүрөөк. Корпус материалынын диэлектриктик туруктуулугу (Dk) жана диссипация коэффициенти (Df) электромагниттик талаанын туташтыргыч интерфейсинде кандайча иштээрин аныктайт.
| Материал | 1 ГГц жыштыктагы Dk | 1 ГГц жыштыктагы Df | Максималдуу температура (C) | Салыштырмалуу баа |
|---|---|---|---|---|
| PA66 (стандарттык нейлон) | 3.5-4.0 | 0.020-0.030 | 120 | 1.0x |
| PA6T (жогорку температуралуу нейлон) | 3.3-3.8 | 0.010-0.018 | 180 | 1.4x |
| PPS (полифенилен сульфиди) | 3.0-3.5 | 0.004-0.008 | 220 | 1,8x |
| LCP (суюк кристаллдык полимер) | 2.8-3.3 | 0,002-0,005 | 260 | 2,5x |
LCP диэлектриктери негизинен LCPнин төмөнкү жана туруктуу диэлектрикалык туруктуулугу жана кескин төмөн диссипация коэффициентинен улам, берилген бийиктиктеги конструкциянын колдонулуучу жыштык диапазонун стандарттуу PA66 корпустарына салыштырмалуу 30-50% га кеңейтет. 3,5 ГГц жыштыкта иштеген 2,54 мм кадамдуу интегралдык микросхема розеткасы үчүн LCP корпусу киргизүү жоготуусун болжол менен -0,9 дБден -0,5 дБге чейин азайтат — бул 44% жакшыруу.
NBJGE, 2 ГГц жогору жыштыктарда сигналдын максималдуу бүтүндүгүн талап кылган кардарлары үчүн IC розеткаларынын продуктуларынын ассортиментинде LCP жана PPS диэлектрикалык варианттарын сунуштайт.
Сигналдын бүтүндүгүнүн бузулушу: теориядан өлчөнө турган таасирге чейин
Тонго чыдамдуулуктан улам пайда болгон сигналдын начарлашы үч өлчөнүүчү жол менен көрүнөт: санариптик маалымат агымдарындагы кайтарымдуулуктун жоголушунун жогорулашы, кайчылаш сүйлөшүүлөрдүн жогорулашы жана титирөөлөрдүн топтолушу.
Кайтаруу жоготуусу — дБ менен S11 катары өлчөнөт — импеданс дал келбестигинен улам түшкөн сигналдын канча бөлүгү кайра чагылаарын сандык жактан көрсөтөт. +/-0.10 мм толеранттуулук менен 3 ГГц жыштыкта иштеген туташтыргыч үчүн, типтүү кайтарым жоготуу -12ден -15 дБге чейин, башкача айтканда, сигналдын кубаттуулугунун 3-6% чагылдырылат. Толеранттуулукту +/-0.05 ммге чейин жогорулатуу кайтарым жоготууну -18ден -22 дБге чейин жакшыртат, ал эми чагылдырылган кубаттуулукту 0.6-1.5%га чейин азайтат.
S21 (жакынкы чекит) же S31 (алыс чекит) катары өлчөнгөн кайчылаш байланыш коңшулаш сигнал жолдорунун ортосундагы керексиз байланышты сандык жактан аныктайт. 2 ГГц жыштыкта, 1,27 мм аралыктагы туташтыргыч ошол эле конфигурациядагы 2,54 мм аралыктагы туташтыргычка караганда болжол менен 10 дБ көбүрөөк өз ара сүйлөшүүнү көрсөтөт.
Дүркүрөөнүн топтолушу — санариптик сигнал өтүүлөрүнүн убакыт боюнча өзгөрүшү — балким, операциялык жактан эң маанилүү эффект болуп саналат, анткени ал санариптик кабыл алгычтардагы убакыт чегин түздөн-түз азайтат. 1,25 Гбит/сек маалымат берүү ылдамдыгында туташтыргыч тарабынан пайда болгон 10 Омдук импеданс дал келбестиги болжол менен 25-40 пс детерминисттик термелүүнү жаратат. Сигнал жолунда үч же төрт туташтыргыч интерфейси болгондо, топтолгон термелүү бирдик интервалынын жеткиликтүү бюджетинин 30-50% сарпташы мүмкүн.
Дизайн инженерлери үчүн практикалык тандоо көрсөтмөлөрү
Алгач иштөө жыштыгына, андан кийин төөнөгүчтүн тыгыздыгына жана баасына жараша PCB туташтыргычынын бийиктигин жана толеранттуулук классын тандаңыз.
DCден 500 МГцке чейинки колдонмолор үчүн
+/- 0.10 мм толеранттуулуктагы стандарттуу 2.54 мм кадам жетиштүү. PA66 же PA6T диэлектриктери жетиштүү иштөөнү камсыз кылат. Типтүү колдонмолорго электр менен камсыздоону башкаруу сигналдары, өнөр жай сенсор интерфейстери жана төмөнкү ылдамдыктагы маалыматтарды алуу кирет.
500 МГцден 3 ГГцге чейинки колдонмолор үчүн
+/- 0.05 мм чыдамдуулукка ээ жана PA6T же PPS диэлектриги менен 2.54 мм же 2.0 мм кадамды тандаңыз. Башкарылуучу импедансты (50 Ом +/-5 Ом) көрсөтүп, заводдук TDR сыноо маалыматтарын сураңыз. Бул диапазон Gigabit Ethernet, WiFi 5/6 алдыңкы модулдарын жана 4G LTE инфраструктурасын камтыйт.
3 ГГцден 10 ГГцге чейинки колдонмолор үчүн
+/- 0.03 мм чыдамдуулукка ээ 2.54 мм кадамды жана LCP диэлектригин колдонуңуз. 10 ГГц чейин толук S-параметринин мүнөздөмөсүн сураңыз. Бул 5G NR 6 ГГцден төмөн жана Ku-диапазондуу спутниктик кабыл алгычтарды камтыйт. NBJGE өндүрүш учурунда 48 сааттык аспаптын температурасын турукташтыруу менен так калып менен иштөө аркылуу +/- 0,03 мм чыдамкайлыкка жетишет.
10 ГГц жогору жыштыктар үчүн
Кыналган жерге туташтыргыч тегиздиктери бар ыңгайлаштырылган туташтыргыч чечимдерин карап көрүңүз. Кеңири SI симуляциясы жок болсо, стандарттуу интегралдык схема розеткалары 10 ГГц жогору жыштыкта сунушталбайт. Колдонмого тиешелүү сунуштар үчүн биздин инженердик топко кайрылыңыз.
Тестирлөө жана текшерүү ыкмалары
TDR (убакыт доменинин рефлектометриясы) - бул чыныгы иштөө шарттарында туташтыргычтын импеданс профилин текшерүүнүн негизги сыноо ыкмасы. TDR аспабы тез көтөрүлүү убактысынын кадам импульсун (адатта 35 ps көтөрүлүү убактысы, 10 ГГц өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө туура келет) жөнөтөт жана чагылдырууларды өлчөйт. Ар бир импеданстын үзгүлтүккө учурашы TDR толкун формасында чоку катары көрүнөт.
VNA (вектордук тармак анализатору) S-параметрин өлчөө долбоорлоо симуляциясы үчүн зарыл болгон жыштык доменинин мүнөздөмөсүн камсыз кылат. Пер IEC 60512-27-100, PCB туташтыргычтары үчүн S-параметрлерин өлчөө максималдуу иштөө жыштыгынан кеминде 5 эсе көп жүргүзүлүшү керек.
Көз диаграммасын талдоо туташтыргыч аркылуу санариптик сигналдын сапатын баалоо үчүн эң визуалдык жактан интуитивдүү ыкма болуп саналат. +/-0.05 мм толеранттуулукка ээ 2,54 мм кадамдуу NBJGE интегралдык микросхемасы үчүн, 2,5 Гбит/сек жыштыктагы заводдук сыноо 320 мВ вертикалдуу көз ачылышын (драйвердин амплитудасынын 68%) жана чокудан чокуга 22 пс горизонталдык термелүүнү көрсөттү.
Атаандаштык салыштыруу: NBJGE жана тармактык стандарттар
Бардык эле "так" интегралдык розеткалар бирдей толеранттуулук көрсөткүчтөрүн бере бербегендиктен, биз 50 даана үлгүдөн алынган заводдук сыноо маалыматтарын колдонуп, 2,54 мм кадам менен үч жеткирүүчүнүн категориясын түздөн-түз салыштырдык.
| Параметр | NBJGE Precision | Өнөр жай стандарты | Бюджеттик класс |
|---|---|---|---|
| Өлчөнгөн толеранттуулук (6 сигма) | +/-0,05 мм | +/-0.10 мм | +/-0.15 мм |
| TDR импедансы (50 Ом максаттуу) | 52+/-4 Ом | 49+/-8 Ом | 50+/-12 Ом |
| 3 ГГц жыштыктагы киргизүү жоготуусу | -0,5 дБ | -0.8 дБ | -1.4 дБ |
| 3 ГГц жыштыктагы кайтарым жоготуу | -20 дБ | -14 дБ | -9 дБ |
| Алтын жалатуунун минималдуу калыңдыгы | 0,76 бир | 0,50 бир | 0,25 бир |
| Баа индекси | 1.0x | 0,7x | 0,4x |
Жыйынтык жана кийинки кадамдар
PCB туташтыргычынын бийиктикке чыдамдуулугу жогорку жыштыктагы сигналдын бүтүндүгү үчүн биринчи даражадагы долбоорлоо параметри болуп саналат, экинчилик өндүрүштүк спецификация эмес. +/-0,10 мм жана +/-0,05 мм толеранттуулуктун ортосундагы айырма 3 ГГц жыштыктагы өтүп бараткан жана иштебей калган көз диаграммасынын ортосундагы айырманы билдириши мүмкүн, бул түздөн-түз телекоммуникация жана өнөр жайлык башкаруу жабдуулары үчүн талаа ишенимдүүлүгүнө которот.
Кийинки жогорку жыштыктагы дизайны үчүн PCB туташтыргычтарынын жеткирүүчүлөрүн баалоодо, номиналдык бийиктиктин мүнөздөмөлөрүнө гана таянгандын ордуна, TDR импеданс өлчөөлөрү менен белгилүү бир толеранттуулук маалыматтарын сураңыз.
NBJGE ар бир IC розеткасынын үлгү комплекти менен бирге сигналдын бүтүндүгүн текшерүү боюнча деталдуу отчетторду, анын ичинде TDR импеданс профилдерин жана 10 ГГцге чейинки S-параметр маалыматтарын берет.
Жогорку жыштыктагы дизайныңыз үчүн так интегралдык микросхемалардын розеткалары керекпи?
Акысыз үлгү топтомун сураңыз сигналдын бүтүндүгүн текшерүүнүн толук маалыматтары менен.
Кириңиз: NBJGE интегралдык розеткасынын продукция линиясы
Электрондук почта: sara@nbjguang.com | Телефон: +86-15957487380
Көп берилүүчү суроолор
5G колдонмолору үчүн 1,27 мм бийиктиктеги туташтыргычты колдонсом болобу?
Ооба, бирок дизайнды кылдаттык менен карап чыгуу менен. Эгерде долбоордо жер үстүндөгү экрандоо камтылса жана жыштык 3 ГГцден төмөн бойдон калса, 5G NR үчүн 6 ГГцден төмөн жыштыктагы 1,27 мм аралыктагы туташтыргычты колдонсо болот. 3 ГГцден жогору, жогорку кайчылаш байланыш (-22 дБ) жана төмөнкү импеданс (42 ом) сигналдын кабыл алынгыс начарлашына алып келиши мүмкүн.
Өндүрүштө туташтыргычтын кадамынын чыдамдуулугун канчалык тез-тез текшерип турушум керек?
Жеткирүүчүнүн сапат аудиттери ар бир 6 ай сайын үндүн бийиктигин өлчөөнү камтышы керек. Пер ISO 9001 талаптарына ылайык, өндүрүштүн акыркы 12 айындагы Cpk маанилери 1,33 жогору болгон AOI өлчөө маалыматтарын сураңыз.
Температуранын өзгөрүшү үндүн толеранттуулугуна таасир этеби?
Ооба, жылуулук менен кеңейүү туташтыргычтын иштешине таасир этет. 2,54 мм кадамдуу LCP туташтыргычы (CTE 5-10 ppm/C) ар бир 10°C көтөрүлгөндө болжол менен 0,0013 ммге кеңейет. 64 пиндүү туташтыргычтын жалпы кеңейиши 50°C температура айырмасында 0,08 ммге жетиши мүмкүн. Кеңири температура диапазонундагы колдонмолор үчүн CTE менен дал келген материалдарды көрсөтүңүз.
Шилтемелер: ISO 9001:2015 | IEC 60512-27-100 | IEEE сигнал бүтүндүгүнүн стандарттары
Акыркы жолу жаңыртылган: 2026-жылдын 21-майы. Маалыматтар NBJGE сапат лабораториясындагы 200дөн ашык интегралдык розетка үлгүлөрүнөн алынган 2026-жылдын 1-чейрегиндеги заводдук өлчөөлөргө негизделген.










