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Multilayer Leiterplatten

Multilayer Leiterplatten

Werden für Leiterplatten höhere Packungsdichten benötigt, verwendet man Multilayer. Bei diesem Leiterplattentyp werden mehrere einzelne Schaltungen aufeinandergelegt und zu einer Leiterplatte verpresst. Glasharzfolien dienen als Zwischenlagen ( Prepreg ). Die elektrische Verbindung der Lagen untereinander erhält man mit Hilfe von durchkontaktierten Lochungen. Das Erstellen einer Multilayer – Leiterplatte gliedert sich in drei Gruppen. • Erstellen der inneren Leiterschichten • Laminiervorgang. (Hoher Druck und Temperatur unter Vakuum) • Durchverkupferung und Erstellen des äußeren Leiterbildes. Abweichungen von dieser Technik sind Leiterplatten mit „Sacklöchern „- (Blind Vias) Hierbei werden zusätzliche Verbindungen von Außenlagen zu Innenlagen durchgeführt, bevor die ganze Leiterplatte durchverkupfert wird. Weitere höhere Packungsdichte erhält man mit durchverkupferten Verbindungen innerhalb der inneren Lagen. (Buriedvias).
Aluminium-Leiterplatten

Aluminium-Leiterplatten

Das Aluminium – Substrat gibt es in den Stärken 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 und 3,0mm. Die Kupferstärken können von 18 µm bis 105 µm, je nach Anwendungsfall eingesetzt werden. Werden Leiterplatten großen mechanischen Belastungen ausgesetzt oder muß die Temperatur von Leistungsbauteilen oder LEDs abgeführt werden, ist die Aluminium – Leiterplatte eine sehr gute Alternative zur Standardleiterplatte. Das Aluminium führt die entstehende Wärme von den Bauteilen ab und verteilt diese gleichmäßig über die gesamte Leiterplatte. Zwischen dem Aluminium und der Kupferleitschicht befindet sich eine Isolierschicht. Die Hitzeableitung durch das Aluminium ermöglicht in der LED – Technik und bei Hochleistungsbauteilen eine höhere Packungsdichte. Das Aluminium – Substrat gibt es in den Stärken 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 und 3,0 mm. Die Kupferstärken können von 18 µm bis 105 µm, je nach Anwendungsfall eingesetzt werden. Die Isolierung zwischen Kupfer und Aluminium beträgt 100 µm. Es gibt eine Vielzahl von technologischen Kombinationen. Die einfachste Ausführung ist die einseitige Aluminium Leiterplatte. Auf den Aluminiumträger wird mittels eines Prepregs die Kupferfolie auflaminiert. Das weitere Herstellverfahren entspricht dem einer einseitigen FR 4 Leiterplatte. Bei doppelseitigen Aluminiumkernleiterplatten muß der Aluminiumkern gegen das Kupfer der Durchkontaktierung isoliert werden. Es wird die Lochung im Aluminium größer gebohrt als der eigentliche Lochdurchmesser der Durchkontaktierung. Beim Verpressen des Aluminiumkerns mit Prepreg und Kupfer geht der Harzüberschuss in die Lochung. Nach dem Verpressen wird das Loch für die Durchkontaktierung kleiner aufgebohrt. Die weiteren Arbeitsschritte entsprechen dem der durchkontaktierten Leiterplatte. Beim Erstellen der Layout Unterlagen sind diese Besonderheiten von Bohrabständen und Bohrdurchmesser zu berücksichtigen. Nach gleichem Prinzip können auch Multilayer mit Aluminiumkernen gefertigt werden.
HI931 Potentiometrisches Titrationssystem

HI931 Potentiometrisches Titrationssystem

Der HI931 Titrator liefert hervorragende Ergebnisse und beschleunigt die Produktivität. Titrieren Sie für eine Vielzahl von Messungen einschließlich Säuren, Basen, Redox und selektive Ionen (ISE). Diese neue Titrator-Generation bietet durch seinen um 50%-reduzierten Fuß mehr Platz auf Ihrem Labortisch. Das wasserdichte Gehäuse schützt vor Spritzwasser und Staub. Ein großes, kontrastreiches Display zeigt Ihnen alles, was Sie während der Analyse wissen möchten. Mit einem abgewinkelten Elektrodenhalter und einem abnehmbaren Rührer stellen Titrationen mit geringem Volumen keine Herausforderung mehr dar. Dieser Titrator kann nicht nur mehrere Elektroden und Schläuche aufnehmen, es ist auch einfacher als je zuvor, den Elektrodenhalter über einen Druckknopf neu zu positionieren. Unsere unübertroffene 40.000-Schritte Dosierpumpe ist fähig, extrem kleine Mengen an Tritriermittel zu dosieren, damit Sie mit Präzision den Endpunkt erreichen. Fügen Sie eine zweite analoge Platine, Bürette oder Peristaltikpumpe für mehr Leistung, mehr Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit hinzu. Diese Titrator-Serie ist unvergleichlich. Das austauschbare Clip-Lock™ Bürettensystem erleichtert Ihnen das bequeme Separieren und Wechseln von Reagenzien, sodass das Risiko zur Kreuzkontamination minimiert wird. Ein dynamischer Dosieralgorithmus ermöglicht zeitnahe und genaue Titrationsergebnisse, indem größere Dosen am Beginn einer Titration und kleinere, präzisere Dosen am Titrationsendpunkt durchgeführt werden. Der HI931 Titrator liefert hervorragende Ergebnisse und beschleunigt die Produktivität. Titrieren Sie für eine Vielzahl von Messungen einschließlich Säuren, Basen, Redox und selektive Ionen (ISE). Es sind keine zusätzlichen Einstellungen oder Programm Up-Grades notwendig; Sie können sofort mit der Analyse beginnen. Highlights: Dynamische Dosierung: Die dynamische Dosierungsfunktion unterstützt die schnelle und gleichzeitig genaue Titration indem sie die Dosiermengen des Titranten an die mV-Antwort der Titrationsrektion anpasst. Das sorgt für eine größere Mengenzugabe am Beginn der der Titration und kleinere, präzisere Dosierungsschritte gegen Ende des Prozesses. Equivalenz-Endpunktdetektion: Equivalenz-Endpunktbestimmung ist dann wichtig, wenn für die jeweilige Applikation kein Standardendpunkt definiert ist. Dieser Endpunkt ist der Punkt, an dem die mV-Reaktion am größten in Bezug auf die zugegebene Titrantenmenge ist. Signalstabilisierung: Diese Funktion überwacht die Stabilität des mV-Messsignals der Titration und gibt die nächste Dosis Titrant erst zu, wenn sich der Wert stabilisiert hat. Das sorgt für zuverlässige Messwerte über den ganzen Titrationsverlauf hinweg. Vielfältige Titrationsarten: In Kombination mit der richtigen Elektrode aus Hannas Sensorsortiment können die Titratoren Säure-Base-, Redox-, Fällungs-, komplexometrische, nicht-wässrige, argentometrische und Titrationen mit einer ionenselektiven Elektrode durchführen. Electrochemische Messgeräte: Zusätzlich zu ihren Eigenschaften als Titrator fungiert der HI931 auch als komplettes Messgerät für pH, mV/Redoxpotential und ionenselektive Elektroden (ISE). Austauschbare Büretten: Das Clip-Lock™-System von Hanna gestattet den Austausch von Büretten innerhalb weniger Sekunden, was Kreuzkontamination verhindert und Zeit spart. Unterschiedliche Bürettengrößen: Die Messgeräte werden mit einer 25mL-Bürette geliefert. Es stehen jedoch auch die Größen 5, 10, und 50 mL zur Verfügung. Jede Bürette besteht aus einer Schliffglasspritze mit einem chemikalienresistenten PTFE-Kolben. Präzisionsdosierpumpe:Die Kolbenpumpe mit 40.000 Schritten Auflösung ermöglicht die Zugabe extrem kleiner und genauer Mengen an Titranten oder Reagenzien. Automatische Zugabe von Reagenzien: Eine zweite Bürette kann zur volumetrischen Vordosierung des Reagenzes vor der Titration oder zur direkten Messung installiert werden. Dieses Verfahren ist nützlich, um genaue und konsistente Ergebnisse zu erzielen und versäumte oder falsche Volumenzugaben zu vermeiden. Peristaltische Pumpe auf der Rückseite der Bürette: Ermöglicht die automatische Zugabe von Maßlösungen vor jeder Titration Interaktives Farb-Display: Das große Farb-LCD zeigt die gewählte Titrationsmethode zusammen mit Ergebnissen, Einheiten, Titrationsvolumen, Temperatur und mV- oder pH-Werten klar und übersichtlich an. Detaillierte Titrationsgraphen: Eine Titrationskurve kann während jeder Titration in Echtzeit dargestellt werden. Das ist sehr nützlich, insbesondere wenn neue Methoden getestet oder bestehende optimiert werden. Lieferumfang: HI931-02 Titrator wird mit einer Analogplatine*, Propeller-Rührer mit Stativ, 25mL-Glasbürette, Dosierpumpe, Temperatursensor, USB-Kabel, USB-Stick und PC-Software geliefert. *Jede Analogplatine bietet einen BNC-Anschluss für pH/mV/ISE, einen Referenz-Anschluss, einen Temperfühler-Anschluss und einen Rührer-Anschluss.
Leiterplatten mit Kupferdicke bis zum 400 µm

Leiterplatten mit Kupferdicke bis zum 400 µm

Diese Technologie bietet die Möglichkeit, komplexe Schalter im begrenzten Raum für die hohen Stromstärken zu realisieren.