Hochzuverlässige Leiterplatten für Industrie & Automatisierung

Industrial PCBs sind speziell entwickelte Leiterplatten, die in Produktionsanlagen, Steuerungssystemen, Leistungselektronik und industriellen Sensoren zum Einsatz kommen. Sie müssen extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, mechanischer Belastung, Feuchtigkeit und elektromagnetischen Störungen (EMI) standhalten. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung (Industrie 4.0) gewinnen leistungsfähige, langlebige und robuste PCBs eine immer größere Bedeutung.

Applications

PCBs werden in der Industrie für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Automatisierungssysteme, Maschinensteuerungen, Robotik und Prozessüberwachung. Sie sind entscheidend für die Steuerung von Sensoren, Aktuatoren, Steuergeräten und Kommunikationssystemen in Fertigungsanlagen. PCBs ermöglichen eine präzise Steuerung und Optimierung von Maschinenprozessen und tragen zur Effizienzsteigerung und Fehlervermeidung in der Produktion bei. Sie sind auch in Industrie-PCs und -Monitoren sowie in Systemen zur Datenübertragung und -verarbeitung eingebaut.

Häufig gestellte Fragen

Hochwertige Materialien wie FR-4 High-Tg, Polyimid, Rogers, PTFE und Metallkern-PCBs sind ideal für Industrieanwendungen.

Mit Kupferdicken bis 400 µm ermöglichen sie den sicheren Betrieb von Hochstrom-Anwendungen, Schaltnetzteilen & Stromwandlern.

Durch Conformal Coating, spezielle Schutzlacke & hermetische Verguss-Techniken lassen sich PCBs gegen Umwelteinflüsse schützen.

Unsere Industrial PCBs erfüllen strenge IPC-A-600 & IPC-6012 Klasse 3 Normen für Hochleistungsanwendungen.

Ja, Rigid-Flex-PCBs & flexible Schaltungen sind perfekt für smarte Automatisierungssysteme, IoT-Sensorik & vernetzte Maschinensteuerungen.

Übliche Materialien in Industrie

In der Industrie werden häufig FR4-Materialien für die meisten Standard-PCBs verwendet, da sie kostengünstig und robust sind. Für spezialisierte Anwendungen, wie in Hochleistungsmaschinen oder unter extremen Bedingungen, kommen Metallkern-PCBs oder Keramik-PCBs zum Einsatz, die bessere Wärmeableitungsfähigkeiten bieten und hohe Temperaturen aushalten. In Hochfrequenz-Anwendungen, wie in Kommunikationssystemen, werden PTFE oder Rogers-Materialien eingesetzt, da diese hervorragende Eigenschaften bei der Signalübertragung bieten. Flex-PCBs finden ihren Platz in Anwendungen, die eine flexible Form oder Integration in beengte Räume erfordern.

Ceramic PCB
Ceramic PCBs bestehen aus Keramiksubstraten wie Aluminiumoxid (Al₂O₃) oder Aluminiumnitrid (AlN), die eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit, ausgezeichnete elektrische Isolation und hervorragende mechanische Stabilität bieten. Im Vergleich zu herkömmlichen FR-4 PCBs sind keramische Leiterplatten ideal für Hochleistungsanwendungen, die effiziente Wärmeableitung und außergewöhnliche Zuverlässigkeit erfordern.
FR-4 PCBs
FR-4 ist das meistverwendete Basismaterial in der Leiterplattenfertigung. Es handelt sich um ein glasfaserverstärktes Epoxidharzlaminat, das eine hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete elektrische Isolation und sehr gute Temperaturbeständigkeit bietet. Der Begriff "FR" (Flame Retardant) weist darauf hin, dass das Material schwer entflammbar ist und die UL94 V-0 Norm erfüllt.
Rogers PCB
Rogers PCBs bestehen aus hochwertigen, leistungsstarken Laminaten, die speziell für Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen entwickelt wurden. Im Gegensatz zu standardmäßigen FR-4-Materialien bieten Rogers Laminates eine verbesserte dielektrische Konstanz, geringere Verluste und eine bessere thermische Leistung. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Wahl für RF (Radio Frequency), Mikrowellenkommunikation und Hochfrequenz-Leistungselektronik.
Semiflex PCB
Semiflex PCBs sind teilflexible Leiterplatten, die sich über definierte Bereiche biegen lassen, während der Rest der Platine starr bleibt. Diese Technologie ermöglicht es, Platz zu sparen, Steckverbindungen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit von Elektroniksystemen zu verbessern. Semiflexible Leiterplatten werden oft als kosteneffiziente Alternative zu Rigid-Flex PCBs eingesetzt und sind ideal für Anwendungen mit moderaten Biegeanforderungen.