Elektronisk design og produktion i Singapore

Elektronisk design og produktion i Singapore

Elektronikindustrien i Singapore er en utrolig aktiv og voksende industri. I 2017 blev mere end en fjerdedel af landets BNP tilskrevet denne industri. Med en blomstrende elektronikindustri er det ingen overraskelse, at Singapore er en af de førende eksportører af elektronik. Selvom regionen er hjemsted for en række velrenommerede virksomheder inden for elektronisk design og fremstilling, kan det være svært at vælge den rigtige til dit projekt. Nedenfor ser vi på nogle af de ting, du skal kigge efter, når du leder efter en EMS-virksomhed.

EMS-virksomheder specialiserer sig i design, samling og test af elektroniske komponenter.

EMS er processen med at designe, fremstille og teste elektroniske komponenter og produkter. EMS-virksomheder specialiserer sig i specifikke områder af fremstillingsprocessen, såsom PCB-fremstilling, IC-prototyping og samling af elektroniske komponenter. De kan bruge forskellige PCB-monteringsteknologier for at sikre, at det endelige produkt opfylder kundens specifikationer. I nogle tilfælde kan EMS-virksomheder designe prototyper til kunder for at teste konceptet for deres produkter, før de forpligter sig til masseproduktion. Disse prototyper er ofte bygget af billigere materialer og kan efterligne det endelige produkt.

En EMS-virksomhed vil arbejde tæt sammen med dig for at sikre, at dit produkt bliver designet og fremstillet, så det lever op til dine specifikationer. Deres salgspersonale vil forklare deres muligheder og forstå, hvad dine behov er, og vil generere et tilbud. De vil også arbejde sammen med komponentleverandører for at opnå de laveste omkostninger og de korteste leveringstider.

Når du vælger en EMS-partner, skal du sørge for at overveje eftermarkedet og servicebehovet for dit produkt. Din EMS-partner bør have et dedikeret team, der kan hjælpe dig med forældelse af komponenter og genfremstilling. Virksomheden bør også tilbyde komplet livscyklussupport til dine produkter, herunder styring af forældede komponenter og ingeniørtjenester til styring af komponenter. Derudover er god kommunikation afgørende for et vellykket projekt.

De tilbyder højteknologiske tjenester

Hvis du har brug for hjælp til design og produktion af elektroniske produkter, er Singapore et godt valg for dig. Landet er hjemsted for mange avancerede elektronikvirksomheder. For eksempel er der en række halvledervirksomheder, der har base her. Nogle af disse virksomheder har specialiseret sig i at udvikle intelligente og energieffektive produkter.

Elektronikindustrien i Singapore består af mere end 2900 virksomheder, der tilbyder en række værdikædetjenester, fra produktdesign til fremstilling og distribution. Disse virksomheder specialiserer sig i områder som design af integrerede kredsløb, satellitkommunikation, trådløs teknologi, krypteringsteknologi samt produktproduktion og -udvikling. Med så mange muligheder kan det være en udfordring at vælge den rigtige elektroniske design- og produktionsvirksomhed.

EMS Company er en velrenommeret elektronisk produktionsvirksomhed i Singapore. Med over 40 års erfaring betjener de forskellige brancher med innovative designløsninger af høj kvalitet. Virksomheden er meget anerkendt for sin ekspertise og nye teknologi. Som et resultat kan virksomheden tilbyde kunderne en bred vifte af elektroniske produkter og tjenester, der opfylder deres behov.

De har en kredithistorik

Der er mange virksomheder i Singapore, der designer og producerer elektronik til virksomheder og private. Industrien er ret stor i Singapore og tegner sig for mere end en fjerdedel af landets BNP. Singapore er også en af de største eksportører af elektroniske produkter. Men med så mange muligheder kan det være en udfordring at vælge den bedste virksomhed til at opfylde dine behov. Her er nogle ting, du skal huske på, når du vælger en virksomhed, der designer og fremstiller elektronik i Singapore.

En troværdig historie er en vigtig kvalitet at kigge efter hos virksomheder, der designer og producerer elektronik. Jo flere år disse virksomheder har været i drift, jo mere sandsynligt er det, at de har knowhow og processer til at levere kvalitetsresultater. Det hjælper dem med at gøre sig fortjent til deres kunders tillid. En virksomhed med årtiers erfaring er også mere tilbøjelig til at have raffinerede processer, teknologier og teknisk knowhow til at sikre, at dit projekt bliver en succes.

De tilbyder produkter af høj kvalitet

Elektroniske designvirksomheder i Singapore leverer en bred vifte af tjenester og produkter. De fleste af dem leverer værdikædetjenester, herunder produktudvikling, produktion og distribution. De fokuserer på en række forskellige brancher, herunder design af integrerede kredsløb, trådløs teknologi, satellitkommunikation og krypteringsteknologi. Nogle tilbyder en komplet løsning, mens andre er fokuseret på nicheområder. Med en så bred vifte af tilbud kan det være en udfordring at vælge den rigtige virksomhed.

EMS Company er en af de mest fremtrædende elektronikproducenter i Singapore, der tilbyder avancerede tjenester og produkter. De har været i branchen i over 40 år og betjener forskellige sektorer. EMS Company har fokus på at udvikle nye teknologier og levere innovative løsninger. Deres ingeniørteam er dedikeret til at levere produkter af høj kvalitet og indarbejde nye teknologier i deres design.

Når man leder efter den rigtige virksomhed til design og fremstilling af elektronik, er det vigtigt at vælge en velrenommeret virksomhed, der tidligere har leveret kvalitetsservice. Det vil hjælpe dig med at føle dig mere sikker på, at virksomheden er troværdig. Desuden har virksomheder, der har været i branchen i årtier, sandsynligvis raffinerede processer, teknologier og teknisk knowhow. At bruge en velrenommeret virksomhed vil hjælpe dig med at beskytte din forretning og økonomiske fremtid.

Grundlæggende regler for layout og ledningsføring af komponenter

Grundlæggende regler for layout og ledningsføring af komponenter

Der er nogle grundlæggende regler, man bør følge, når man designer et layout. Det drejer sig bl.a. om at holde strøm- og jordplanerne inden for printet, undgå cross-netting og placere de mest kritiske komponenter først. Du bør også forsøge at placere IC'er og store processorer inde på printkortet. Hvis du følger disse regler, bør du ikke have problemer med at designe og skabe et printkort.

Undgå at krydse net

Når du kobler komponenter sammen, skal du undgå at krydse nettene. Hvis der er vias, skal du sørge for, at de er langt nok fra hinanden til at undgå krydsende net. En anden måde at undgå krydsende net på er at placere den ene IC's positive pin foran den anden IC's negative pin. På den måde undgår du krydsende net på printkortet.

Placer store processorer og IC'er inde i din plade

Mikroprocessorer, IC'er og andre store elektroniske komponenter er hjertet i de fleste kredsløb. De er allestedsnærværende og kan findes på næsten alle printkort. De kan være simple enheder med blot et par transistorer eller komplekse enheder med millioner eller endda milliarder af transistorer. Der findes mange typer af IC'er, herunder 8-bit mikrocontrollere, 64-bit mikroprocessorer og avancerede pakker.

Undgå at placere vias på strøm- og jordplaner

Placering af vias på strøm- og jordplan skaber hulrum, som kan skabe hot spots i kredsløbet. Af denne grund er det bedst at holde signalledninger væk fra disse planer. En generel tommelfingerregel er at placere vias med 15 mils mellemrum. Når du placerer signallinjer, skal du desuden sørge for, at der er 1350 bøjninger pr. via.

I et typisk PCB-strømfordelingssystem er strøm- og jordplanerne placeret på de ydre lag. Disse lag er kendetegnet ved deres lave induktans og høje kapacitans. I digitale højhastighedssystemer kan der opstå koblingsstøj. For at afbøde dette skal du bruge termiske aflastningspuder til at lave elektriske forbindelser.

Undgå at placere vias på spor

Når man fortråder komponenter, er det vigtigt at undgå at placere vias på sporene. Vias er huller, der er boret i printpladen, og som tynde kobbertråde passerer igennem og loddes på begge sider. Ideelt set bør vias placeres mindst en ottendedel bølgelængde væk fra sporene. Denne praksis vil sænke IC'ens driftstemperatur og gøre designet mere pålideligt.

Vias er meget nyttige til at flytte signaler fra et lag til et andet. I modsætning til spor, der løber fra lag til lag, er de også nemme at identificere, hvis der er behov for designændringer. Vias er altmuligmænd i et PCB-layout og sørger for elektrisk forbindelse mellem lagene. Derudover fungerer de som et effektivt værktøj til at overføre varme fra den ene side af printkortet til den anden.

Hvorfor aktive komponenter er dyrere end passive komponenter

Hvorfor aktive komponenter er dyrere end passive komponenter

Elektronik er en central del af vores moderne verden og bruges i næsten alle brancher. Disse enheder er afhængige af en række vigtige komponenter for at fungere korrekt. Aktive komponenter er dog dyrere end passive. Denne artikel undersøger forskellen mellem de to typer af elektronikkomponenter. Du vil lære, hvorfor aktive komponenter er dyrere, og hvorfor passive er billigere.

Transistorer

Der findes to grundlæggende typer af elektroniske komponenter: aktive og passive. Aktive komponenter bruges til at producere strøm, mens passive komponenter bruges til at lagre den. Begge typer er vigtige i elektronisk udstyr, fordi de sikrer, at det elektroniske udstyr fungerer som forventet. Der er dog et par vigtige forskelle mellem aktive og passive elektroniske komponenter.

En transistor er en aktiv komponent, og det er en halvlederenhed, der kræver ekstern strøm for at fungere. Transistoren kan øge eller reducere den strøm, der flyder i et kredsløb. En transistor kan også ændre den retning, elektriciteten flyder i.

Induktorer

Aktive komponenter er dem, der producerer strøm eller spænding, mens passive komponenter ikke gør. Forskellen mellem aktive og passive komponenter ligger ikke kun i deres fysiske udseende, men også i deres funktion. En aktiv komponent har til formål at forstærke strøm, mens en passiv komponent ikke har noget formål.

I bund og grund kræver aktive komponenter en ekstern energikilde for at fungere. Passive komponenter genererer ikke energi, men de lagrer energi og styrer strømflowet. Et eksempel på en aktiv komponent ville være en transistor, mens en passiv komponent ville være en modstand.

Induktorer filtrerer højfrekvente signaler fra

En induktionsspole kan bruges i et elektrisk kredsløb til at filtrere højfrekvente signaler fra. Den fungerer ved at reducere signalets frekvens til en frekvens, der er lavere end inputfrekvensen. Generelt leder ingeniører efter et forhold, der går ned til 1/(2*x)1/2. De ønsker også at kende hjørnefrekvensen, som kan bestemmes grafisk. X-aksen viser frekvensen, mens y-aksen repræsenterer forstærkningen.

En måde at bestemme induktorens induktans på er ved at måle spændingen over induktoren. Dette vil hjælpe dig med at bestemme induktorens følsomhed over for et højfrekvent signal. Induktansen kan også måles ved hjælp af hjørnefrekvensen. Husk på, at induktansen ikke er en nøjagtig måling, fordi kredsløbet altid er udsat for tab.

Transistorer er forstærkere og afbrydere

Transistorer er elektriske enheder, der bruges til at styre signaler. De består af to grundlæggende komponenter: en emitter og en kollektor. Emitterdelen af en transistor er fremadforspændt, og kollektordelen er bagudforspændt. Når en transistor arbejder i sit aktive område, vil kollektorsiden vise en let buet kurve. Kollektorområdet er den vigtigste del af en transistor, da det er her, kollektorstrømmen er mest stabil.

Transistorer kan klassificeres som enten p-type eller n-type halvledere. Når de bruges som switches, fungerer de på samme måde som forstærkere. De kan fungere som kontakter ved at ændre den strøm, der passerer gennem basen.

Induktorer er ikke-gensidige

Induktorer er ikke-reciprokke, hvis to eller flere af dem er forbundet parallelt, og der ikke er nogen gensidig induktans mellem dem. Det betyder, at summen af deres samlede induktanser vil være mindre end summen af deres individuelle induktanser. Dette er tilfældet for parallelle induktorer, hvor spolerne er anbragt i modsatte retninger.

Gensidig induktans er en anden måde at definere reciprocitet på. Et ækvivalent kredsløb er et, hvor de primære og sekundære dele har samme gensidige induktans. I en reciprok transformer mister den anden del ikke energi under den magnetiske kobling, så den repræsenterer ikke klumpet energi.

Induktorer kræver ikke en ekstern energikilde

Induktorer lagrer energi ved at ændre deres magnetiske feltstyrke som reaktion på den mængde strøm, der flyder gennem dem. Jo stærkere strømmen er, jo stærkere er magnetfeltet, og jo mere energi lagres der. Denne egenskab er unik for induktorer sammenlignet med resistorer, som generelt spreder energi i form af varme. Desuden afhænger mængden af energi, der lagres i en induktor, af mængden af strøm, der flyder gennem den.

Hovedformålet med en induktor er at lagre energi. Når elektrisk strøm passerer gennem en induktor, induceres der et magnetfelt i lederen. Ud over dette modvirker det inducerede magnetfelt ændringshastigheden i strøm eller spænding. Som et resultat vil en jævn jævnstrøm passere gennem en induktor, som symboliseres med bogstavet L. Denne egenskab gør induktorer nyttige i store kraftapplikationer, hvor de ikke kan erstattes med en konventionel elektrisk komponent.

Top 3 årsager og modforanstaltninger til loddepastamangel i PCB-design

Top 3 årsager og modforanstaltninger til loddepastamangel i PCB-design

Der er flere årsager og modforanstaltninger til loddepastamangel i et PCB-design. Disse omfatter kolde loddefuger, unøjagtig placering, for meget varme under lodning og kemisk lækage. Her er nogle af de mest almindelige årsager, og hvordan man løser dem.

Kolde loddesamlinger

For at undgå dannelsen af kolde loddefuger skal PCB-designere designe PCB'et på en sådan måde, at alle komponenterne er placeret i lignende retninger og har gode komponentfodaftryk. På den måde undgår man problemer med termisk ubalance og asymmetri i lodningerne. Det er også vigtigt at designe PCB'er på en sådan måde, at hver komponent er placeret på en D-formet pad. Det er også vigtigt at undgå at bruge høje komponenter, da de skaber kolde zoner i PCB-designet. Desuden er det mere sandsynligt, at komponenter nær kanten af printkortet bliver varmere end dem i midten.

En defekt loddesamling kan skyldes mange forskellige faktorer, herunder mangel på flusmiddel eller en dårligt bundet samling. Et rent arbejdsområde er afgørende for en god loddekvalitet. Det er også vigtigt at eftertine loddespidsen for at forhindre oxidering.

Lækage af kemikalier

Hvis du designer PCB'er, er du måske interesseret i at lære, hvordan man undgår kemisk lækage. Dette problem skyldes loddekugler, som er små kugler af loddemetal, der klæber til overfladen af et PCB's laminat, resist eller leder. På grund af den varme, der genereres, kan fugten i nærheden af de gennemgående huller i et printkort blive til damp og ekstrudere loddetinnet.

Loddebroer er et andet problem, der skyldes mangel på loddepasta. Når loddetinnet ikke kan adskilles fra en ledning, før det størkner, danner det en kortslutning. Selvom kortslutningerne ofte er usynlige, kan de ødelægge en komponent. Flere faktorer kan forårsage dette problem, herunder antallet af ben på et printkort, afstanden mellem dem og reflow-ovnens indstilling. I nogle tilfælde kan en ændring i materialer også forårsage loddebroer.

For meget varme under lodning

Loddepasta kan være tilbøjelig til at deformere, når den når en bestemt temperatur under lodningen. For meget varme under lodningen kan resultere i loddekugler og diskrete deformiteter. For meget loddepasta kan også føre til for meget afgasning af flux. Disse faktorer kan bidrage til loddeballing og deformiteter i PCB-design.

Loddepasta må aldrig komme i kontakt med fugt eller fugtighed. Loddemasken skal placeres korrekt, og stencilbunden skal rengøres regelmæssigt. En anden almindelig PCB-designfejl er kendt som gravstenseffekten eller "Manhattan-effekten", der skyldes kraftubalance under lodning. Effekten ligner formen på en gravsten på en kirkegård. Men den repræsenterer et defekt PCB-design med et åbent kredsløb.

Korrekt rengøring af materialet efter boring

Mangel på loddepasta er resultatet af, at et materiale ikke rengøres korrekt efter boring. Loddetråden skal have den korrekte temperatur og helst være helt fugtet med pads og pins. Hvis loddet ikke er tilstrækkeligt fugtet, kan det føre til dannelse af en loddebro eller andre defekter. Den rette mængde loddemetal er nødvendig for at væde pads og pins jævnt. Hvis det ikke er tilfældet, kan det danne et metaloxidlag på det sammenføjede objekt. Dette kan løses ved at rengøre materialet godt og ved at bruge den rigtige loddekolbe.

Utilstrækkeligt loddetin kan forårsage flere problemer med printkortet. Utilstrækkeligt loddetin kan forårsage et sandhul, en brudt linje, et "blæsehul" eller en "tom loddesamling". Utilstrækkelig loddepasta kan også føre til fjernelse af tin fra komponenter. Det er vigtigt at undgå sådanne problemer ved at følge PCB-designprocessen.

Forebyggende foranstaltninger

Loddebroer opstår, når loddetin kommer ind i et rum, hvor det ikke burde være. Loddebroer kan forhindres ved at bruge større komponentledninger. Når puderne er for små, skal loddetinnet væde et større område og flyde en mindre mængde op ad ledningen. Det resulterer i loddekugler, der dannes og forårsager kortslutninger. Det er vigtigt at placere pads på optimale steder og bruge den rigtige loddepasta i loddeprocessen.

Mangel på loddepasta på printet kan også medføre, at komponentledningerne bliver varmere end pads, fordi komponentledningerne har mindre termisk masse og en større luftstrøm omkring sig. Hvis man øger loddepastaens gennemblødningstid, undgår man dette problem og udligner temperaturerne på tværs af samlingen. Det reducerer også tendensen til, at loddetinnet flyder mod varmere overflader. En anden forebyggende metode er at optimere stencil-designet for at minimere mængden af loddepasta på problemområder. Ud over at bruge en stencil kan man også sørge for, at komponenterne ikke er beskadigede, før de placeres, hvilket kan hjælpe med at reducere mængden af loddepasta på problematiske områder. Kobberbalancering kan også bruges til at udjævne opvarmning og afkøling af printkortet.