У сценаријима високе{0}}фреквенције и велике{1}}брзине као што су базне станице 5Г милиметарских таласа, рачунарски сервери са вештачком интелигенцијом и радари милиметарских таласа уграђени у возила, пренос сигнала штампаних плоча приближава се физичким границама. Проблеми остатка сигнала, паразитске капацитивности и трошеног простора за ожичење узроковани традиционалним дизајном кроз{4}}отворе постали су главно уско грло које ограничава перформансе система. ИХДИПлоче за међусобно повезивање-високе густине, са дубоком применом ласерске технологије слепих рупа, постају основно решење за решавање проблема-интегритета сигнала високе фреквенције.
Колико су смртоносне сигналне болне тачке традиционалних штампаних плоча у сценаријима високе фреквенције
Када фреквенција сигнала уђе у фреквенцијски опсег ГХз или чак милиметарског таласа, чак и неколико милиметара вишка ожичења и десетине микрометара преосталих рупа могу изазвати озбиљну рефлексију сигнала, губитак и електромагнетне сметње. Постоје три инхерентна недостатка традиционалног дизајна штампане плоче са пуним{1}}рупама које је тешко решити:
Проблем са заосталом рефлексијом гомиле: Пролазна-рупа која пролази кроз целу плочу оставиће вишак „репова“ изван путање сигнала, такође познатих као заостале гомиле (Стубс), што ће директно изазвати резонанцију сигнала у фреквенцијском опсегу милиметарског таласа, што ће довести до пораста стопе грешке.
Губитак простора за ожичење: Пролазне рупе заузимају велику количину вредног простора испод БГА пинова, што онемогућава постизање ожичења велике{0}}густине када се суочавају са БГА пакетима са финим кораком од 0,4 мм или мање.
Предугачка путања сигнала: Да би заобишли отвор бленде, критични брзи сигнали-приморани су да се крећу дужом путањом, што не само да повећава кашњење у преносу, већ и доводи до додатног слабљења сигнала.
Ове болне тачке, у сценаријима као што су АИ сервери и 5Г РФ модули који захтевају изузетно висок интегритет сигнала, могу директно довести до подстандардних укупних перформанси, па чак и неуспеха да прођу тестове поузданости.
Технологија ласерских слепих рупа: кључни кључ за решавање проблема са високо-проблемима са ХДИ плочама
Основна предност ХДИ плоча лежи у процесу наношења слојева „ласерско бушење, галванизација пуњење сегментирано пресовање“, који замењује традиционалне пуне рупе са микро слепим закопаним рупама и реконструише логику преноса високо{0}}сигнала високе фреквенције са доњег слоја. За разлику од традиционалног механичког бушења, ласерске слепе рупе могу постићи обраду микро рупа са минималном величином од 50 μм, директно успостављајући вертикалну међусобну везу између површине и циљног унутрашњег слоја, без потребе за продирањем у целу плочу. Овај дизајн доноси три револуционарна побољшања перформанси:

Путања сигнала нулте резидуалне гомиле: Ласерска слепа рупа повезује само потребна два слоја, без икаквих додатних заосталих гомила у стубу рупе, елиминишући најпроблематичнији проблем рефлексије заосталих гомила у фреквенцијском опсегу милиметарског таласа од корена.
Путања сигнала је значајно скраћена: критични брзи-сигнали могу да скачу директно између суседних слојева кроз слепе рупе, смањујући раздаљину преноса за више од 30% у поређењу са традиционалним дизајном кроз{2}}отворе и синхроно смањујући кашњење сигнала и губитак уметања.
Експоненцијално повећање густине ожичења: слепе рупе се могу прецизно поставити на БГА јастучиће, коришћењем дизајна „рупе на плочици“ да би се у потпуности искористио простор испод БГА финог нагиба, лако постижући излаз жице велике -густине.
ХДИ плоче различитих поруџбина, прилагођене границама перформанси различитихвисоке фреквенцијесценарија
„Редослед“ ХДИ плоче је у суштини број циклуса слагања ласерских слепих рупа, а производи са различитим редоследом одговарају потпуно различитим сценаријима примене:
ХДИ првог реда (1+Н+1 структура): Само једна ласерска слепа рупа се буши од спољашњег слоја до другог слоја, уз развијену технологију и високу -ефикасност. Погодан је за 5Г комуникационе модуле средњег и нижег ранга и обичне индустријске контролне плоче и може да испуни конвенционалне захтеве за високо{5}}пренос сигнала у оквиру 10ГХз.
ХДИ другог реда (2+Н+2 структура): произведена кроз два двосмерна циклуса ласерског слагања слијепих рупа, подржавајући распоређене и наслагане дизајне микро рупа, са минималним отвором од 75 μм, ширином линије и размаком од 2,5/2,5 мил, и густином ожичења повећаном за више од првих 2{0}% у поређењу са првим ХДИ{0}. Такође има високу способност БГА интерконекције и представља-исплативу главну структуру погодну за основне плоче робота.

ХДИ трећег реда и више: Три или више циклуса ласерских слепих рупа, неки врхунски{0}}производи могу да остваре било који слој ХДИ интерконекције, а најудаљенији слој једне плоче може да носи ласерске слепе рупе од 500000 нивоа, што га чини главним избором за тренутне картице за убрзање АИ и брзе прекидаче{2}}.

ХДИ произвољног слоја 5. реда: захтева више од 6 циклуса компресије, а сви слојеви могу бити директно повезани кроз ласерске слепе рупе, што представља тренутни плафон технологије производње ПЦБ-а, посебно циљајући на сценарије екстремних високих фреквенција као што су базне станице 5Г милиметарских таласа и врхунски- сервери АИ рачунарства.
Типичан производ: ласерско бушење Унивелл Цирцуитс + процес пуњења галванизацијом, инжењерска пракса за производњу високо-хди плоча високе фреквенције
Као произвођач који је дубоко укључен у -врсту штампаних плоча, Унивелл Цирцуитс је већ постигао стабилне случајеве масовне производње високофреквентних ХДИ плоча у различитим индустријама и акумулирао је богато искуство у технологији ласерских слепих рупа:
16 слојева првог-реда ХДИ: коришћењем РО4350Б+хигх ТГ ФР4 процеса мешовитог пресовања, минимални пречник слепе рупе ласера је 0,1 мм, а поузданост метализације слепих рупа је верификована кроз више термичких циклуса. Дизајниран је посебно за контролне плоче индустријских робота и још увек може да обезбеди нулту грешку контролних сигнала у сложеним електромагнетним окружењима.
Испитивање полупроводника са 48 слојева: Усвајање процеса потопљеног злата, галванизације дебелог злата и никл паладијум злата, побољшана је отпорност на хабање и проводљивост лемних јастучића, а остатак сигнала је строго контролисан унутар 6 мил, савршено се прилагођава захтевима високе-густине} и високог интегритета сигнала{3} теста.

26 слојевакруте флексибилне штампане плоче: постиже високо{0}}прецизно ласерско поравнање слепих рупа на крутим флексибилним подлогама, узимајући у обзир карактеристике флексибилног савијања и могућности преноса сигнала високе фреквенције. Широко се користи у електронској опреми у ваздухопловству и има стабилне перформансе у окружењима са високим вибрацијама и широким температурним опсегом.

18 слојева ХДИ плоча: направљена од ФР408ХР велике-материјала, у комбинацији са дизајном полуслепих рупа првог-реда, балансирањем цене и перформанси високе фреквенције, то је главни избор за удаљене РФ јединице 5Г базних станица.

Заједничка кључна предност ових производа је прецизна контрола читавог процеса енергије ласерског бушења, компензације експанзије и контракције компресије и униформности пуњења рупа за галванизацију. Одступање положаја сваке слепе рупе се контролише унутар ± 25 μм, а храпавост зида рупе се контролише на микрометарском нивоу, обезбеђујући квалитет преноса високофреквентних сигнала са краја процеса.
Основна подручја примене ХДИ високофреквентних плоча продиру у читаву индустрију
Високо{0}}високофреквентна ХДИ плоча која је тренутно опремљена ласерском технологијом слијепих рупа брзо се проширила из комуникационе индустрије на више-производних поља врхунске класе:
5Г и комуникационе мреже: базне станице са милиметарским таласима, оптички модули,-брзи рутери, ослањајући се на карактеристике малих губитака ХДИ плоча за постизање стабилног преноса података на нивоу десетина Гбпс.
Рачунарска инфраструктура АИ: сервери са вештачком интелигенцијом, картице за убрзање ГПУ-а, велике-закључне плоче за пребацивање, коришћење-слепих рупа велике густине за решавање проблема међусобног повезивања огромних-брзиних сигнала, подржавајући ефикасно рачунање великих модела АИ.
Интелигентна аутомобилска електроника за вожњу: уграђени-радар милиметарских таласа и АДАС контролер домена интегришу велики број-сигнала брзих сензора у уском простору да би обезбедили реално-време и поузданост система за аутоматску вожњу.
Ваздухопловство и медицинска електроника: Комуникациона опрема у ваздуху и РФ модули за медицинско снимање могу да одрже висок интегритет сигнала и испуне високе захтеве за поузданост чак и у екстремним окружењима.
ХДИ, високе фреквенције, круте флексибилне штампане плоче

