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陶瓷电路板—毫米波雷达中的“异军突起”

目前,超声波雷达、毫米波雷达和多摄像头系统已经在高端汽车上应用,随着智能驾驶发展势如破竹,环境感知技术将快速发展,进一步发挥协同作用。毫米波雷达从上世纪起就已在高档汽车中使用,现已被广泛应用在ADAS 系统中。汽车毫米波雷达指利用波长为毫米级(主要使用24GHz、77GHz或79

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905纳米波长激光雷达成主流?陶瓷电路板功不可没

激光雷达(Light Detection And Ranging,简称"LiDAR")测 量 , 是 一 种 集 激 光 、 GPS(全 球 定 位 系 统)和 IMU (InertialMeasurement Unit,惯性测量装置)三种技术于一身的系统,用于获得数据并生成精确

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你见过这样的电路板吗?——压电陶瓷电路板

压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便的驱动器 ,在精密工程中起到了非常重要的作用。压电效应的原理可分为正压电效应和逆压电效应:瓷

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氮化铝陶瓷基板—半导体材料的“未来之星”

近年来随着电子信息产业的发展,芯片小型化的发展趋势明显。但小型芯片散热量低,工作和不工作的热沉温差小,热匹配要求较低,传统的封装材料在性能上面已经达不到要求,氮化铝因其优良的物理、化学、电热性能逐渐出现在人们的视线中。氮化铝陶瓷是以氮化铝(AIN)为主晶相的陶瓷。AIN晶体以〔A

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高功率陶瓷电路板成就高性能IGBT

IGBT模块是由IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)与FWD(续流二极管芯片)通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品。IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的“CPU”,应用于直流电压为600V及以上的变流系统如轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备

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陶瓷金属化工艺有哪些?覆铜板工艺优缺点分析

陶瓷电路板工艺流程的核心点在于陶瓷的金属化,目前市面上主流的陶瓷金属化工艺分为以下几种,各种工艺的优缺点如下

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96瓷、99瓷氧化铝陶瓷基板的化学、热学、电学性能参数明细

氧化铝陶瓷被用来制作陶瓷电路板的基板材料,除了具备传统线路板的电互通作用外,还有以下优良的性质:1.优良的机械强度;2.良好导热特性,适用于高温环境;3.具有耐抗侵蚀和磨耗性;4.高电气绝缘特性;5.良好表面特性,提供优异平面度与平坦度;6.抗震效果佳;7. 低曲翘度;8.高温环境下稳定性佳;9.可加工成各种复杂形状。

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陶瓷封装基板助力LDE智慧路灯屏为世界杯赛场发光发亮

四年一届的世界杯开幕式如期在卡塔尔举行,这场世界杯不仅是世界级的足球赛事,更是集齐了世界顶级高科技技术“争奇斗艳”。中国作为全球先进制造业大国,“中国制造”闪耀其间,同样无比精彩。从比赛赛馆建设、LED球场屏,LED灯杆屏,尽显“中国智造”,成为耀眼的“中国元素”。当夜幕降临,卡

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