Les puces de qualité industrielle doivent s'adapter aux environnements difficiles et mettre l'accent sur la stabilité et la fiabilité ; les puces grand public se concentrent sur l'équilibre entre la performance et le coût, et recherchent la miniaturisation et une intégration élevée. Leur disposition et leur câblage de PCB sont les suivants :
1. Objectifs de conception et fiabilité
Puces de qualité industrielle
Adaptabilité environnementale : Doivent résister à des températures extrêmes (-40°C à 85°C), à une humidité élevée, aux vibrations et aux interférences électromagnétiques, et la durée de vie prévue est supérieure à 10 ans.
Normes de test : Réussir des tests rigoureux tels que les cycles thermiques, les tests d'humidité, les vibrations et les chocs, et suivre les spécifications de l'industrie telles que la CEI 60730.
Puces grand public
Adaptabilité environnementale : Applicables aux températures conventionnelles (0°C à 70°C), avec une durée de vie prévue de 3 à 5 ans.
Normes de test : Principalement la vérification fonctionnelle et les tests de contrainte, en se concentrant sur la performance et la compatibilité.
2. Sélection des matériaux
Puces de qualité industrielle
Substrat : Utiliser de préférence du FR-4 à valeur Tg élevée, un substrat céramique ou du polyimide résistant aux hautes températures pour améliorer la résistance mécanique et la résistance à la chaleur.
Conductivité thermique : Un substrat en aluminium ou un substrat en céramique est utilisé pour améliorer l'efficacité de la dissipation thermique dans les scénarios à haute puissance.
Puces grand public
Substrat : Principalement du FR-4 standard, certains produits haut de gamme utilisent du FR-4 à haute conductivité thermique ou un film de graphène pour optimiser la dissipation thermique.
Orienté coût : La sélection des matériaux doit équilibrer la performance et le coût pour éviter la surconception.
3. Stratégie de câblage
Puces de qualité industrielle
Division régionale : Séparer strictement les zones numériques, analogiques et de signaux sensibles pour réduire les interférences.
Signaux clés : L'alimentation électrique, l'horloge à grande vitesse, etc. sont prioritaires pour le câblage, et des lignes larges et des lignes d'alimentation/de masse radiales sont utilisées.
Conception anti-interférence : Un traitement de mise à la terre, des dispositifs d'étranglement haute fréquence et des couches de blindage multicouches sont utilisés pour améliorer l'intégrité du signal.
Puces grand public
Intégration haute densité : Des coins à 45° et un câblage vertical entre les couches sont utilisés pour optimiser l'utilisation de l'espace.
Correspondance de longueur égale : Les signaux à grande vitesse tels que la DDR ont une longueur égale grâce au routage en serpentin pour assurer la synchronisation temporelle.
Conception simplifiée : Les mesures anti-interférence sont relativement basiques et reposent sur les performances de l'appareil lui-même.
4. Conception thermique
Puces de qualité industrielle
Structure de dissipation thermique : PCB à noyau métallique, vias de dissipation thermique et technologie de pont thermique pour assurer un fonctionnement stable à long terme.
Gestion thermique : optimiser la structure d'empilement, augmenter l'épaisseur du cuivre et la zone de dissipation thermique, et éviter la surchauffe locale.
Puces grand public
Conception légère et fine : s'appuyer sur la dissipation thermique naturelle ou de petits ventilateurs, et utiliser des matériaux de remplissage thermique et des films de graphène.
Limitations d'espace : La conception de la dissipation thermique est limitée par la taille de l'appareil et doit équilibrer les performances et le volume.
5. Maintenabilité et évolutivité
Puces de qualité industrielle
Conception modulaire : prendre en charge les logements d'extension standard et les interfaces modulaires pour faciliter la maintenance et les mises à niveau.
Approvisionnement à long terme : La conception doit tenir compte d'un cycle de vie de plus de 10 ans pour assurer la remplaçabilité des composants.
Puces grand public
Priorité à l'intégration : évolutivité limitée, ne prenant en charge que les interfaces standard telles que USB et HDMI.
Itération rapide : cycle de conception court, axé sur l'innovation fonctionnelle et le contrôle des coûts.
6. Coût et production
Puces de qualité industrielle
Coût plus élevé : en raison de matériaux spéciaux, de tests stricts et d'un support de cycle de vie long, le coût est nettement supérieur à celui des puces grand public.
Processus de production : Le degré d'automatisation peut être faible, et des processus personnalisés sont nécessaires pour répondre aux exigences de fiabilité.
Puces grand public
Sensibilité aux coûts : Réduire les coûts grâce à la production à grande échelle et à la conception standardisée, et rechercher la rentabilité.
Fabrication efficace : La chaîne de production a un degré élevé d'automatisation et répond rapidement à la demande du marché.
Les puces de qualité industrielle doivent s'adapter aux environnements difficiles et mettre l'accent sur la stabilité et la fiabilité ; les puces grand public se concentrent sur l'équilibre entre la performance et le coût, et recherchent la miniaturisation et une intégration élevée. Leur disposition et leur câblage de PCB sont les suivants :
1. Objectifs de conception et fiabilité
Puces de qualité industrielle
Adaptabilité environnementale : Doivent résister à des températures extrêmes (-40°C à 85°C), à une humidité élevée, aux vibrations et aux interférences électromagnétiques, et la durée de vie prévue est supérieure à 10 ans.
Normes de test : Réussir des tests rigoureux tels que les cycles thermiques, les tests d'humidité, les vibrations et les chocs, et suivre les spécifications de l'industrie telles que la CEI 60730.
Puces grand public
Adaptabilité environnementale : Applicables aux températures conventionnelles (0°C à 70°C), avec une durée de vie prévue de 3 à 5 ans.
Normes de test : Principalement la vérification fonctionnelle et les tests de contrainte, en se concentrant sur la performance et la compatibilité.
2. Sélection des matériaux
Puces de qualité industrielle
Substrat : Utiliser de préférence du FR-4 à valeur Tg élevée, un substrat céramique ou du polyimide résistant aux hautes températures pour améliorer la résistance mécanique et la résistance à la chaleur.
Conductivité thermique : Un substrat en aluminium ou un substrat en céramique est utilisé pour améliorer l'efficacité de la dissipation thermique dans les scénarios à haute puissance.
Puces grand public
Substrat : Principalement du FR-4 standard, certains produits haut de gamme utilisent du FR-4 à haute conductivité thermique ou un film de graphène pour optimiser la dissipation thermique.
Orienté coût : La sélection des matériaux doit équilibrer la performance et le coût pour éviter la surconception.
3. Stratégie de câblage
Puces de qualité industrielle
Division régionale : Séparer strictement les zones numériques, analogiques et de signaux sensibles pour réduire les interférences.
Signaux clés : L'alimentation électrique, l'horloge à grande vitesse, etc. sont prioritaires pour le câblage, et des lignes larges et des lignes d'alimentation/de masse radiales sont utilisées.
Conception anti-interférence : Un traitement de mise à la terre, des dispositifs d'étranglement haute fréquence et des couches de blindage multicouches sont utilisés pour améliorer l'intégrité du signal.
Puces grand public
Intégration haute densité : Des coins à 45° et un câblage vertical entre les couches sont utilisés pour optimiser l'utilisation de l'espace.
Correspondance de longueur égale : Les signaux à grande vitesse tels que la DDR ont une longueur égale grâce au routage en serpentin pour assurer la synchronisation temporelle.
Conception simplifiée : Les mesures anti-interférence sont relativement basiques et reposent sur les performances de l'appareil lui-même.
4. Conception thermique
Puces de qualité industrielle
Structure de dissipation thermique : PCB à noyau métallique, vias de dissipation thermique et technologie de pont thermique pour assurer un fonctionnement stable à long terme.
Gestion thermique : optimiser la structure d'empilement, augmenter l'épaisseur du cuivre et la zone de dissipation thermique, et éviter la surchauffe locale.
Puces grand public
Conception légère et fine : s'appuyer sur la dissipation thermique naturelle ou de petits ventilateurs, et utiliser des matériaux de remplissage thermique et des films de graphène.
Limitations d'espace : La conception de la dissipation thermique est limitée par la taille de l'appareil et doit équilibrer les performances et le volume.
5. Maintenabilité et évolutivité
Puces de qualité industrielle
Conception modulaire : prendre en charge les logements d'extension standard et les interfaces modulaires pour faciliter la maintenance et les mises à niveau.
Approvisionnement à long terme : La conception doit tenir compte d'un cycle de vie de plus de 10 ans pour assurer la remplaçabilité des composants.
Puces grand public
Priorité à l'intégration : évolutivité limitée, ne prenant en charge que les interfaces standard telles que USB et HDMI.
Itération rapide : cycle de conception court, axé sur l'innovation fonctionnelle et le contrôle des coûts.
6. Coût et production
Puces de qualité industrielle
Coût plus élevé : en raison de matériaux spéciaux, de tests stricts et d'un support de cycle de vie long, le coût est nettement supérieur à celui des puces grand public.
Processus de production : Le degré d'automatisation peut être faible, et des processus personnalisés sont nécessaires pour répondre aux exigences de fiabilité.
Puces grand public
Sensibilité aux coûts : Réduire les coûts grâce à la production à grande échelle et à la conception standardisée, et rechercher la rentabilité.
Fabrication efficace : La chaîne de production a un degré élevé d'automatisation et répond rapidement à la demande du marché.