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Gestion thermique des circuits imprimés de robots pour les moteurs, les rails d'alimentation et les unités de calcul

Gestion thermique des circuits imprimés de robots pour les moteurs, les rails d'alimentation et les unités de calcul

La gestion thermique des cartes électroniques des robots influe sur leur durée de vie, leur fiabilité sur le terrain, la sécurité des utilisateurs et la stabilité de leurs performances. Les variateurs de vitesse, la distribution d'énergie, le système de gestion de batterie, les unités de calcul d'IA, les modules de communication, les indicateurs LED et les circuits de charge peuvent tous générer de la chaleur à l'intérieur d'un robot compact.

Circuit imprimé robotique à cuivre épais pour variateurs de vitesse, systèmes de gestion de batterie et distribution d'énergie

Circuit imprimé robotique à cuivre épais pour variateurs de vitesse, systèmes de gestion de batterie et distribution d'énergie

On utilise des circuits imprimés pour robots à forte épaisseur de cuivre lorsque le cuivre standard de 1 oz ne permet pas de supporter le courant, de dissiper la chaleur ou de résister aux contraintes électriques de manière adéquate. Les cartes de commande de moteurs, les cartes de distribution d'énergie, les cartes de gestion de batterie (BMS), les cartes de charge et les composants électroniques des actionneurs à courant élevé peuvent nécessiter des épaisseurs de cuivre de 2 oz, 3 oz, 4 oz, etc.

Cartes électroniques pour éclairage industriel LED : modules LED à noyau métallique, drivers et cartes clés en main fabriquées sur mesure.

Cartes électroniques pour éclairage industriel LED : modules LED à noyau métallique, drivers et cartes clés en main fabriquées sur mesure.

Figure 1. Référence de fabrication des circuits imprimés pour luminaires industriels à LED. Sommaire : Pourquoi les performances des luminaires industriels dépendent-elles du circuit imprimé ? Les multiples cartes à l’intérieur d’un luminaire industriel ; Moteurs LED à noyau métallique et à noyau de cuivre ; Cartes de pilotage et de protection contre les surtensions ; Cartes intelligentes, capteurs, etc.

Fabrication de circuits imprimés pour éclairage de stade à LED — Moteurs très haute puissance et pilotes sans scintillement

Fabrication de circuits imprimés pour éclairage de stade à LED — Moteurs très haute puissance et pilotes sans scintillement

Figure 1. Référence pour la production et l'assemblage des circuits imprimés de projecteurs LED de stade (à des fins de devis). L'éclairage de stade est le point de rencontre entre l'électronique d'éclairage et l'ingénierie de diffusion. Un seul projecteur peut dépasser 1 000 W ; l'éclairage doit répondre aux normes d'éclairement et d'uniformité du sport concerné, et…

Capacité de courant des pistes de circuit imprimé : largeur, épaisseur de cuivre et IPC-2221

Capacité de courant des pistes de circuit imprimé : largeur, épaisseur de cuivre et IPC-2221

Figure 1. La capacité de courant des pistes de circuit imprimé dépend de l'épaisseur du cuivre, de la largeur de la piste, de sa position dans la couche et de l'élévation de température admissible. Chaque piste de cuivre se comporte comme une fine résistance qui s'échauffe lorsqu'un courant la traverse. Un dimensionnement correct garantit un fonctionnement à basse température pendant des années ; un dimensionnement insuffisant…

Cuivrage des circuits imprimés : procédé, épaisseur, contrôle qualité

Cuivrage des circuits imprimés : procédé, épaisseur, contrôle qualité

Figure 1. Procédé de cuivrage des circuits imprimés pour le contrôle du cuivre des parois des trous et de la couche externe. Le cuivrage est un procédé électrochimique qui dépose du cuivre sur un circuit imprimé afin de former des pistes conductrices, de remplir les parois des trous et d'obtenir l'épaisseur de cuivre souhaitée.