Finden Sie schnell kreisläufe für Ihr Unternehmen: 625 Ergebnisse

Impedanzkontrollierte Schaltungen

Impedanzkontrollierte Schaltungen

Impedanzkontrollierte Schaltungen sind entscheidend für die Übertragungsfrequenzen von elektronischen Bauteilen. Bei CONTAG werden Impedanzstrukturen auf Leiterplatten realisiert und in der Produktion auf Realisierbarkeit geprüft. Erfahren Sie mehr über Materialien, Konstruktionshinweise und Qualitätssicherung.
Leiterplattenlayout

Leiterplattenlayout

Unser Leiterplattenlayout umfasst die Bauteilplatzierung und Leiterbahnverlegung unter Berücksichtigung u. a. von thermischen Anforderungen, EMV und Signalqualität. Über das Rapid Prototyping Verfahren fertigen wir in kurzer Zeit originalgetreue Prototypen. Grundlage für die schnelle Prototypenfertigung sind die Elektronikproduktion inhouse, klar definierte Prozesse sowie zwei 3D-Drucker für die kurzfristige Erstellung von mechanischen Bauteilen. Wir erstellen gut strukturierte und hierarchisch aufgebaute Schaltpläne. Viele bestehende Leiterplattenlayouts, sowohl neuer Entwicklungen als auch bereits gelaunchter Produkte, bergen Optimierungspotenzial. Wir prüfen Ihr Design nach wirtschaftlichen und technischen Aspekten. U. a. betrachten wir folgende Kriterien: Signalqualität, Spannungsversorgung, Wärmemanagement, Elektromagnetische Verträglichkeit, Wirtschaftlichkeit der Fertigung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
Power Bayonet Connector PBC15 von binder

Power Bayonet Connector PBC15 von binder

Der Power Bayonet Connector PBC15 von binder ist ein kompakter und robuster Rundsteckverbinder, der speziell für die Energieversorgung von Drehstrommotoren und Frequenzumrichtern entwickelt wurde. Mit Nennwerten von 630 V und 16 A erfüllt dieser Steckverbinder die Norm DIN EN IEC 61076-2-116 und bietet eine sichere Verbindung für industrielle Anwendungen. Die schirmbaren Varianten sind ideal für elektromagnetisch belastete Umgebungen, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für die Fabrik- und Prozessautomatisierung macht. Trotz seiner kompakten Bauweise ermöglicht der PBC15 eine einfache Montage, was ihn zu einer benutzerfreundlichen Wahl für Ingenieure und Techniker macht.
Anschluss Set für Wärmezähler

Anschluss Set für Wärmezähler

Produktdetails: Baulänge: 110 mm in Winkelform Komponenten: Vormontierte Kugelhähne mit Fühleraufnahme, selbstdichtende Verschraubungen und Distanzrohr Montage: Horizontal, mit detaillierten Montagehinweisen Kompatibilität: Passend für handelsübliche Wärmezähler mit entsprechender Baulänge Das Set beinhaltet alles, was Sie für einen sicheren und dichten Anschluss benötigen, einschließlich hochwertiger Flachdichtungen. Die integrierten Kugelhähne mit Fühleraufnahme ermöglichen eine präzise Steuerung und Wartung des Systems. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die optimale Funktionalität und Langlebigkeit unseres Anschluss-Sets für Wärmezähler!
Leiterplatten Technologien im Überblick

Leiterplatten Technologien im Überblick

Wir fertigen Leiterplatten in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Funktionen. Egal ob winzig oder riesig, bei KSG finden Sie die passende Lösung. Unsere Leiterplatten sind perfektioniert bis ins kleinste Detail und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie sich von unseren Leiterplattentechnologien überzeugen.
Montage und Prüfung von USB Ladeports

Montage und Prüfung von USB Ladeports

USB Ladeports in Autos dienen dazu, elektronische Geräte schnell und zuverlässig zu laden oder mit dem Fahrzeug zu verbinden. Ein Kunde benötigte eine Lösung zur Montage und Prüfung genau solcher Ladeports. Gefordert war hier die Integration vieler Prozesse auf engem Raum inklusive Verpacken und Beschriften als auch eine Taktzeit von lediglich 7 Sekunden. Dabei sollte die Anlage außerdem so konzipiert sein, dass weitere Linien mit demselben Konzept für andere Produkte aufgebaut werden können und dabei Gleichartigkeiten im Layout und der Bedienung gewährleistet sind.
Kühlkreislaufregelung / Drahtheizelemente

Kühlkreislaufregelung / Drahtheizelemente

Neue Technologien tragen heute dazu bei, die Effizienz und Verbrennungsqualität des Motors noch näher an das Optimum heranzuführen. Ein Schlüssel hierzu ist, die Betriebstemperatur des Motors über einen geregelten Kühlmittelkreislauf in allen im Alltag auftretenden unterschiedlichsten Fahrsituationen und Motorbetriebszuständen ständig auf eine optimale Temperatur von 110°C zu regeln. Für diese Aufgabe werden Thermostate im Kühlkreislauf eingesetzt mit deutlichen Vorteilen für den Kraftstoffverbrauch, die Abgasentwicklung und die Lebensdauer des Verbrennungsmotors.
Funktionsweise und Aufbau der Trocknungsanlage

Funktionsweise und Aufbau der Trocknungsanlage

Die Heizzone dieser Trocknungsanlage besteht aus fünf separat regelbaren Umluftzonen und einer beheizbaren Abluftzone. Die Luft wird innerhalb der Trocknungsanlage über zwei Seiten im Kreislauf über die Glasscheiben geblasen und an der Stirnseite wieder angesaugt. Der Luftaustritt sowie das Ansaugen der Luft erfolgt über Düsenbleche, die einen gleichmäßigen Luftstrom erzeugen. Jede Umluftzone innerhalb der Trocknungsanlage ist mit Frischluftzufuhr und Abluft ausgestattet, die den erforderlichen Luftaustausch gewährleisten und die entstehenden Lösemittel abführen. Frischluft- und Abluftmenge können in jeder Zone des Trockners über Drosselklappen eingestellt werden. Im Anschluss an die Heizzone folgt eine zweifache Kühlzone. Die Glasscheiben werden auf < 30°C abgekühlt, das gewährleistet ein eingebautes Kühlregister in der letzten Kühlzone. Die Solarmodule werden über Zahnriemenbänder (mind. drei Stränge) am Einlauf übernommen und auf die Warenträger transportiert. Beim Horizontalstapeltrockner HST 200 liegt eine Glasscheibe auf dem Warenträger. Die Warenträger takten nach Ablauf der voreingestellten Taktzeit nach oben durch die Heizzonen. Oben angekommen, werden die Warenträger zum Abwärtsturm getragen und takten nach unten durch Heiz- und Kühlzone zum Auslaufbereich. Der Abstand zwischen den einzelnen Warenträgern hat einen Index von 38 mm. Am Auslauf der Trocknungsanlage werden die Warenträger entladen. Anschließend wird der Warenträger wieder zum Einlauf transportiert, wo er erneut mit einem Dünnschichtsolarmodul beladen werden kann. Gesamtanlagenlänge 4500 mm Max. Substrattemperatur/Lufftemperatur: 145/175°C Temperaturhomogenität: +/- 5°C auf der Glasscheibe in der Haltephase Gesamtanschlussleistung: 3 x 400 V, N, PE, 50 Hz, 185 kW Abluft und Zuluft Heizmodul: jeweils max. 1.800 m³/h Abluft Kühlzone: max. 2.500 m³/h
Basismaterialherstellung einer Leiterplatte

Basismaterialherstellung einer Leiterplatte

In der Imprägnieranlage werden zunächst das Grundharz, Lösungsmittel, Härter, Beschleuniger gemischt. Dem können noch andere Stoffe zugesetzt werden, wie z. B. Farbpigmente, Flammschutzmittel und Flexibilisatoren. Die Trägerstoffe (z. B. Papier, Glasgewebe, Aramidgewebe) werden in Rollen angeliefert, so dass der Prozess fortlaufend durchgeführt werden kann. Nachdem der Träger über Umlenkrollen durch das Bad gezogen wurde (Tränkung), wird das Material im Ofen getrocknet. Dabei verdunstet nicht nur das Lösungsmittel, sondern auch das Harz erreicht durch die Wärmezufuhr einen Zwischenzustand – das Harz härtet noch nicht vollständig aus, bei erneuter Wärmezufuhr wird es zunächst wieder klebrig und härtet erst dann aus. Dieses Halbzeug aus Harz und Träger nennt man Prepreg. Es wird zur Herstellung der Leiterplatten verwendet, indem die Lagen unter Wärmeeinfluss verpresst werden. Bei Multilayer-Leiterplatten werden mehrere Schichten Basismaterial und Kupfer nacheinander verpresst und geätzt. Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Leiterplatte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported Kurzfassung ). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Quellenangabe
IMS-Leiterplatten

IMS-Leiterplatten

Effiziente Wärmeabfuhr mit IMS-Leiterplatten Der Markt für IMS-Leiterplatten wächst kontinuierlich. Hohe Verlustleistungen bei Bauelementen erfordern entsprechende Technologien bei der Wärmeabfuhr. Hier kommen IMS-Leiterplatten zum Einsatz, um die entstandene Wärme schnell von der Leiterplattenoberfläche abzuführen. Die IMS-Technologie ist weit verbreitet im Bereich der LED-Anwendungen. Während man Low Power LEDs überwiegend noch auf Epoxydmaterialien bestückt, benötigen die High Power LEDs zur Wärmeabfuhr zwingend IMS-Substrate, um die Funktionalität der Baugruppe auf Dauer zu gewährleisten. Aber auch in vielen anderen Bereichen der Elektronik finden IMS-Leiterplatten immer mehr Anwendung. Wir bieten im Hause MECO drei unterschiedliche Technologien an. Die kostengünstigste Variante ist eindeutig die klassische einseitige Leiterplatte. Nachstehende Materialien sind handelsüblich verfügbar. Aluminiumdicke 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 mm Kupferdicke 18 / 35 / 70 / 105 µm Dielektrikum 75 µm / 100 µm Wärmeleitwert WmK >1,0 / 2,0 und 3,0 Außerdem gibt es die Möglichkeit, doppelseitige oder Mehrlagenschaltungen nachträglich auf einen Aluminiumkern zu verpressen. Hierbei ist zu beachten, dass mit einem handelsüblichen FR4 Prepreg der Wärmeleitwert deutlich sinkt. Mit speziellen wärmeleitfähigen Prepregs können hier annähernd die Werte der einseitigen Variante erreicht werden. Die Variante drei stellt den Aufbau mit einem innenliegenden Aluminiumkern dar. Üblicherweise werden die Materialien mit normalen FR4 Prepregs verpresst. Die Wärme über den innenliegenden Kern abzuführen, ist technologisch eindeutig die schlechteste Lösung. Als Alternative stehen hier zu den Varianten zwei und drei auch Kupferkerne zur Verfügung. Dies hat zum Vorteil, dass man über die Lagen auch den Metallträger elektrisch zuverlässig anbinden kann. Endoberflächen für IMS-Leiterplatten Für IMS-Leiterplatten bieten wir Ihnen zwei bevorzugte Endoberflächen an. Für die meisten Anwendungen ist unsere Standard HAL-Bleifrei-Endoberfläche die geeignete Beschichtung. Als zusätzliche Endoberfläche bieten wir Ihnen unsere bewährte chem. Nickel/Gold-Endoberfläche an. Eine detaillierte und aussagekräftige Tabelle der Vor- und Nachteile der jeweiligen Endoberfläche finden Sie im Produktbereich Multilayer . Dort nehmen wir u.a. Bezug auf Bonden, Einpresstechnik, Lagerfähigkeit. Lötstopplacke und Zusatzdrucke Hersteller Farbe Verfahren Lötstopplackmaske Sun Chemicals grün Gießvorhang Peters weiß Gießvorhang Abdecklacke Peters Blau-grün Siebdruck Peters Grün Siebdruck Peters Blau Siebdruck Kennzeichnungsdruck Peters
HM Bohrer PCB

HM Bohrer PCB

HM Sackloch Bohrer TH40 (Stahlschaft 3,175mm) HM Micro Standard Bohrer SH40 (Stahlschaft 3,175mm) HM Micro Kopfbohrer UV42 (Stahlschaft 3,175mm) HM Micro Kopfbohrer US45 (Stahlschaft 3,175mm) HM Micro Standard Bohrer SL40 (Stahlschaft 3,175mm) HM Standard Bohrer SM32 (Stahlschaft 3,175mm) HM Standard Kopfbohrer UM32 (Stahlschaft 3,175mm) HM Langlochbohrer SH30 (Stahlschaft 3,175mm) HM Standard Bohrer SM30 (Stahlschaft 3,175mm) Top Artikel HM Bohrer Ø 3,30mm 5,95 EUR incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten HM Bohrer Ø 3,20mm 5,95 EUR incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten HM Bohrer Ø 4,00mm 6,15 EUR incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Darauf können Sie sich bei der Leiterplattenbestückung verlassen

Darauf können Sie sich bei der Leiterplattenbestückung verlassen

Eine wirtschaftliche und preiswürdige Fertigung Der Blick für die gesamte Prozesskette, von der Entwicklung bis zum Versand Hochmoderne Fertigungsanlagen und besonderes technologisches Know-how Kundennähe für individuelle Services und kurze Reaktionszeiten Zusätzliche Services rund um die Leiterplattenbestückung Traceability (Rückverfolgbarkeit) gemäß Medizintechnik-Norm weltweite Bauteilbeschaffung PCN- / Obsoleszenz-Management Supply Chain Management Schutzlackierung, mehrere automatisierte Lackierverfahren Vergießen von Baugruppen Modulbau, Komplettgerätebau von elektrischen und mechatronischen Geräten
Leiterplatten anfasen

Leiterplatten anfasen

Schrägen oder Fasen können problemlos, einseitig, beidseitig, auch innenliegend, eingebracht werden.
Leiterplatten herstellen lassen – Eine Frage des Vertrauens!

Leiterplatten herstellen lassen – Eine Frage des Vertrauens!

Unser Geschäft stellt Ihnen eine große Bandbreite zur Verfügung, aus der Sie ganz nach Ihrem Geschmack wählen können. Dabei unterstützen wir Sie mit einer umfassenden und fachlich kompetenten Beratung
Leiterplatten

Leiterplatten

Leiterplatten von Platronic-Deutschlaender GmbH: Seit Jahrzehnten perfekte Qualität und pünktliche Lieferung, vom Muster bis zum Serienauftrag.
Starrflex Leiterplatten

Starrflex Leiterplatten

Starrflex-Leiterplatten sind eine innovative Lösung für die Verbindung von elektronischen Komponenten in komplexen und anspruchsvollen Anwendungen. Sie kombinieren die Vorteile von starren und flexiblen Leiterplatten, indem sie starre Bereiche für die Montage von Bauteilen mit flexiblen Bereichen für die Verbindung von verschiedenen Modulen verwenden. Starrflex-Leiterplatten ermöglichen eine hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation, eine Raum- und Gewichtsersparnis und eine verbesserte Signalqualität. Sie werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z.B. in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik, der Sensortechnik und der Kameratechnik. Mögliche Varianten der Starrflex-Leiterplatten: - symmetrisch - mit innenliegenden Flexlagen - symmetrisch - mit aussenliegenden Flexlagen. Vorteile der Starrflex-Technologie: - Erhöhte Zuverlässigkeit ohne Steck- und Kabelelemente - kreatives 3-dimesionales Produktdesign - Montageaufwand der Baugruppe deutlich geringer - Einsparung von Systemkosten
HFL - Hybridkühlturm mit geschlossenem Kühlkreislauf

HFL - Hybridkühlturm mit geschlossenem Kühlkreislauf

Der HFL ist ein radialer Gegenstrom-Hybirdkühler für einen Leistungsbereich bis 1.275 bei einer maximalen Flüssigkeitseintrittstemperatur von 82°C. Der HFL-Hybridrückkühler kombiniert die Vorteile trockener und verdunstungsbasierter Kühlung. Durch die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Betriebsarten zu wählen, kann jeweils der Modus gewählt werden, in dem das Gerät mit dem geringsten Energie- und Wasserverbrauch die benötigte Kühlleistung erbringt. Arbeitsprinzip Der HFL hat drei unterschiedliche Betriebsarten, so dass das Gerät jeweils optimal auf die Kühlanforderungen und die Umgebungstemperatur angepasst werden kann. Trockenbetrieb Die Sprühwasserpumpe (1) und das Sprühsystem (2) werden ausgeschaltet und das modulierende (3-Wege-)Regelventil (3) ist vollständig geöffnet. Die warme Prozessflüssigkeit (4) fließt sowohl durch die Rippenrohrschlange (5) als auch durch die Glattrohrschlange (6). Ein Lüfter (7) bläst die Umgebungsluft (8) über das Rohrbündel und kühlt die Flüssigkeit (9) im Rohrbündel. In diesem Modus wird kein Wasser verbraucht und es können sich keine Schwaden bilden. Adiabate Kühlung Das (3-Wege-)Regelventil (1) lässt die warme Prozessflüssigkeit (2) nur durch die Rippenrohrschlange an der Druckseite (3) strömen, wobei sie die nasse Glattrohrschlange (4) passiert. Die Glattrohrschlange wird vom Sprühwasser (5) befeuchtet, es findet jedoch keine Wasserverdunstung zum Zweck der Wärmeabgabe statt. Ein Teil des Wassers verdunstet jedoch und befeuchtet die ankommende Umgebungsluft (6), die von einem Lüfter (7) über die Rohrbündel geblasen wird. Diese gesättigte Luft hat eine bessere Kühlleistung zum Abkühlen der Prozessflüssigkeit (8) in der Rippenrohrschlange. Das Sprühwasser fällt in einen Wartungskanal mit schrägem Boden (9) und wird in eine getrennte nasse Wanne (10) entleert. Die Pumpe lässt das Wasser wieder zum Sprühsystem strömen. Sichtbare Schwaden und Wasserverbrauch sind erheblich verringert, während die Auslegungstemperatur am Flüssigkeitsaustritt beibehalten wird. Nass-/Trockenbetrieb Die warme Prozessflüssigkeit (1) fließt sowohl durch die Rippenrohrschlange (2) als auch durch die Glattrohrschlange (3). Ein Lüfter (4) bläst die Luft (5) über die Rohrbündel. Oben, wo die warme Flüssigkeit in den Turm gelangt, ist die Ausblasluft gesättigt und kühlt die Flüssigkeit vor. Anschließend erfolgt in der Glattrohrschlange,die vom Sprühsystem (6) befeuchtet wird, ein weiterer Wärmeübertragungsprozess. Das Sprühwasser fällt in einen Wartungskanal mit schrägem Boden (7) und wird in eine getrennte nasse Wanne (8) entleert. Die Pumpe lässt das Wasser wieder zum Sprühsystem strömen. Bei geringerer Wärmelast oder Sinken der Umgebungstemperatur kontrolliert das modulierende Ventil (9) den Fluss durch die Glattrohrschlange so, dass die Auslegungstemperatur am Flüssigkeitsaustritt beibehalten wird. Dadurch wird auch die Schwadenbildung minimiert, da es weniger verdunstetes Wasser gibt und die Ausblasluft mit der trockenen Rippenrohrschlange erwärmt wird. Typische Anwendungen sind: Mittlere bis große Klima- und gewerbliche Anwendungen Begrenzte Platzverh
Wir liefern Leiterplatten

Wir liefern Leiterplatten

entsprechend DIN ISO 9001, UL, MIL und RoHS/REACH konform. Von Mustern bis hin zur Serienproduktion. Expressdienst für Muster und Vorserien. Unsere Termintreue und Qualität, genügt höchsten Ansprüchen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung (seit über 25 Jahren "am Markt") und lassen Sie sich durch Qualität und Service überzeugen.
Oberflächenveredelung

Oberflächenveredelung

In unserem Betrieb produzieren wir Leiterplatten mit modernsten Oberflächenveredelungen. Derzeitig können wir für Sie die folgenden Endoberflächen realisieren: - Heißluftverzinnung bleifrei (HAL) - Chemisch Nickel-Gold (NiAu oder ENIG) - ENEPIG - Chemisch Zinn (Chem.Sn) - Chemisch Silber (Chem.Ag) - Organischer Anlaufschutz (OSP) (Organic Surface Protection) - Galvanisch Nickel-Gold (Steckervergoldung)
ILFA investiert in die Erweiterung ihrer Laminationskapazitäten für Leiterplatten

ILFA investiert in die Erweiterung ihrer Laminationskapazitäten für Leiterplatten

Während der LAUFFER Technology Days verkünden ILFA Geschäftsführer Thomas Michels und LAUFFER Geschäftsführer Christof Lauffer eine enge Zusammenarbeit, die mit einem gemeinsamen Letter of Intent besiegelt wird. Das neue Investitionsprojekt, das im Rahmen der ILFA-Modernisierungsoffensive stattfindet, zielt auf ein hochautomatisiertes Laminierzentrum ab, welches die Leiterplatten-Produktion am ILFA-Standort Hannover nachhaltig unterstützen wird.
Die Firma Schwanz ist Ihr zuverlässiger Partner in der Leiterplattenindustrie!

Die Firma Schwanz ist Ihr zuverlässiger Partner in der Leiterplattenindustrie!

Die Schwanz GmbH produziert hochwertige Leiterplatten. Unsere 30 Mitarbeiter tragen mit Eigenverantwortung und Initiative zum Gesamterfolg und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens bei. Wir legen Wert auf langfristige, partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden, von denen beide Seiten profitieren. Großunternehmen sowie kleine und mittlere Layouter und Ingenieurbüros schenken uns schon seit vielen Jahren ihr Vertrauen.
Leiterplatten seit 1974

Leiterplatten seit 1974

Die Firma tw-elektric in Furtwangen (Rohrbach) im Schwarzwald wurde 1974 von Horst Müller gegründet. Mittlerweile befindet sich die Firma in der zweiten Generation unter Leitung seines Sohnes Andreas Müller. Die dritte Generation befindet sich derzeit im Aufbau. Somit tragen wir selber einen Teil zur Ausbildung und Sicherung von Fachkräften in unserem Unternehmen bei. Nach nun mehr 46 Jahren Erfahrung in der Elektrotechnik mit Leiterplattenherstellung sind wir stolz auf die Leistungen, die wir unseren Kunden bieten können.
Anwendung unserer Leiterplatten in Endprodukten

Anwendung unserer Leiterplatten in Endprodukten

Zusammenarbeit mit Instituten und Hochschulen bei Forschung und Entwicklung neuer Technologien für die Zukunft der Menschheit. Medizin: Anlagen mit hochenergetischen Photonen zur Früherkennung von Krebs. Energie : Bipolarplatte zur Umwandlung elektrischer Energie in chemische. Wasserstoff in der Elektrolysezelle und der bipolaren Platte für einen umgekehrten Prozess der Umwandlung von chemischer Energie des Wasserstoffs in elektrische Energie. Künstliche Intelligenz : Intelligente Elektronik für den täglichen Hausgebrauch in vielen Geräten, mit denen die persönliche Sicherheit, Energieeinsparung, Einfachheit und Flexibilität ermöglicht wird; Sonderleistungen, die auch den ältern Menschen und Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stehen. Wissenschaft : Linearbeschleuniger im CERN, der elektrische und magnetische Felder verwendet, um elektrisch geladene atomare und subatomare Teilchen zu hohen Geschwindigkeiten und Kollisionen mit anderen Teilchen zu stimulieren. Luftfahrt Automobilindustrie Spielautomaten Züge Raumfahrttechnik Medizintechnik Überwachtung Wehrtechnik Wetterstationen Formel-1-Autos Intelligente Küchengeräte Telekommunikationen Industriecomputer Stromzähler Linearbeschleuniger CERN
Dickschicht-Hybridschaltungen

Dickschicht-Hybridschaltungen

Dickschicht-Hybridschaltungen können heute auch mit geringen Stückzahlen kostengünstig gefertigt werden. Wenn eine herkömmliche Lösung auf Basis der SMT-Technik auf einer FR4 Leiterplatte technische Schwierigkeiten mit sich bringt könnte der Aufbau als Dünnschicht-Hybridschaltung eine Lösung sein.
Transformatoren

Transformatoren

Einphasen Steuertransformatoren Dreiphasen Steuertransformatoren Ringkerntransformatoren Beleuchtungstransformatoren Einphasen Steuertransformatoren Dreiphasen Steuertransformatoren Ringkerntransformatoren Beleuchtungstransformatoren
THT Bestückung - Löten von Leiterplatten

THT Bestückung - Löten von Leiterplatten

Unser Anspruch bei der THT-Bestückung Ihrer Elektronik besteht darin, den größtenteils manuell durchgeführten Prozess nicht nur zuverlässig, sondern auch in höchster Qualität und Präzision auszuführen. Den vielfältigen Herausforderungen, die sich in diesem anspruchsvollen Bereich ergeben, begegnen wir mit klaren Vorgaben und strengen Qualitätsstandards. Zudem setzen wir auf gut geschulte Fachkräfte, die über umfangreiche Erfahrung verfügen und in einem optimalen, ergonomischen Umfeld arbeiten. Dazu kommt der Einsatz modernster Technik und innovativer Lösungen, die sicherstellen, dass jeder Schritt des Prozesses zu einem erstklassigen Endprodukt führt.
Leiterplatten

Leiterplatten

Muster - Kleinserie - Großserie Alles ist realisierbar… weil das Hauptgeschäftsfeld der components GmbH ist seit vielen Jahren der Handel mit Leiterplatten – egal ob „Standard“-Ausführung oder „High-Tech“-Variante. Als Ihr Vertragspartner garantieren wir Ihnen Flexibilität, Effizienz, Termintreue und hohe Qualität unserer Produkte, die z.B. in Schlüsselbranchen der Wirtschaft eingesetzt werden: Automotive / Industrie / Kommunikationstechnik Profitieren Sie vom Know-How der Firma und der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kooperationspartner in Deutschland und Fernost. Testen Sie uns: Sortiment + Komplettservice Alle Kooperationspartner sind zertifiziert nach 9001:2015 / 14001 : 2005 / IATF 16949 und sind UL gelistet.
Schaltung Erstellung & Kontrolle

Schaltung Erstellung & Kontrolle

Sie brauchen Hilfe beim Entwurf vor der Fertigung? Sie möchten eine vorab Kontrolle Ihrer fertigen Schaltung? Zusammen mit unseren Partnern beraten wir Sie bei Fragen zu Ihrem Leiterplattenentwurf, bei der Nutzenerstellung und zur Produktion.
Heatsinks (Metal-Backed PCB)

Heatsinks (Metal-Backed PCB)

Hybrid oder Teflon Platinen Verbunden mit dicken Kupfer- oder Aluminiumpaletten Erfahrung mit vorher gebundenen, nachher gebundenen und Münzdesigns Verbindung mit Klebstoffen oder mit Hochtemperaturlot CNC-Fräsen im Haus und ausgelagert Verwendet in Leistungsverstärkern oder RF-Modulen
Ausrüstung zur SMD-Bestückung bei VIERLING

Ausrüstung zur SMD-Bestückung bei VIERLING

Vollautomatischer Lotpastendrucker mit optischer Kontrolle Vier SMT-Bestückungsautomaten der neusten Generation Reflowofen (Konvektions-Reflowlöten, mit Stickstoff) AOI-Systeme Reworkstations für komplexe SMT-Komponenten (BGAs und QFPs) Dispenser