Hersteller von 6-lagigen Leiterplatten mit Stapeltypen
Sind Sie auf der Suche nach einem Hersteller von 6-lagigen Leiterplatten? Wenn ja, haben Sie Glück! In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten 6-Layer-PCB-Hersteller vor. Wir geben Ihnen auch einige Tipps zur Auswahl des richtigen Herstellers für Ihre Bedürfnisse. Wenn Sie also bereit sind, mehr zu erfahren, lesen Sie weiter!
Was ist ein 6-lagiger PCB-Stapel?
6-Lagen-Leiterplatten bestehen aus 6 zusammenlaminierten Kupferlagen. Diese Boards werden typischerweise für High-Density-Anwendungen verwendet, wie z. B. in Laptops und Servern oder Miniaturgeräten.
6-Lagen-Boards haben drei dielektrische Schichten und drei leitende Schichten. Die dielektrischen Schichten bestehen typischerweise aus Glasfaser oder einem anderen Isoliermaterial, während die Leiterschichten aus Kupfer bestehen.

6-lagiger Leiterplattenaufbau
Ein üblicher 6-Lagen-PCB-Aufbau sieht wie folgt aus:
1:Signalschicht
2:Bodenschicht
3:Leistungsschicht
4:Signalschicht
5:Bodenschicht
6:Leistungsschicht
Während für die standardmäßige 6-Lagen-PCB-Platine Schichten gestapelt werden, könnten Sie auch eine 6-Lagen-Platine mit einem anderen Stapel haben. Sie könnten zum Beispiel Folgendes haben:
-zwei Oberflächenschichten (zwei äußere Schichten):
obere Schicht und untere Schicht
-zwei innere Schichten/innere Schicht
Interne Schichten/innere Signalschicht:
Interne Routing-Ebenen
-zwei interne Ebenen
interne Masseebene
interne Leistungsebene
6-Lagen-Leiterplatten werden in verschiedenen Anwendungen verwendet, einschließlich Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltungen, HF-Schaltungen und Leistungsschaltungen. Sie sind auch allgemein wertvoll für mehrschichtige gedruckte Schaltungsplatten (PCBs). 6-lagige PCBs bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Multilayer-PCBs, einschließlich erhöhter Routing-Dichte, reduziertem Übersprechen und verbesserter Signalintegrität.
6-Lagen-PCB-Materialien

Grüne PCB (gedruckte Leiterplatte) Nahaufnahme mit vielen elektronischen Komponenten
Es gibt vier Haupttypen von 6-Lagen-PCB-Materialien:
Metall
Leiterplatten können aus verschiedenen Metallen hergestellt werden, das gebräuchlichste ist Kupfer. Kupfer ist ein ausgezeichneter elektrischer Leiter und hat einen relativ geringen Widerstand. Es ist auch sehr dehnbar, was bedeutet, dass es leicht zu dünnen Platten geformt werden kann. 6-lagige Kupferleiterplatten werden typischerweise in Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltkreisen und HF-Schaltkreisen verwendet.
FR-4
FR-4 ist die gebräuchlichste Art von 6-Lagen-Leiterplattenmaterial. Es verwendet ein glasfaserverstärktes Epoxidlaminat und hat eine ausgezeichnete Flammbeständigkeit. FR-4 ist außerdem beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Temperaturen bis zu 130 °C.
Rogers
Rogers 6-Lagen-PCB verwendet ein dielektrisches Material mit einer sehr niedrigen Dielektrizitätskonstante. Dadurch sind sie ideal für Hochfrequenzanwendungen, bei denen die Signalintegrität entscheidend ist.
PTFE(Teflon)
Die 6-lagige PTFE-Leiterplatte verwendet ein Fluorpolymermaterial mit einer extrem niedrigen Dielektrizitätskonstante. Dadurch sind sie ideal für Hochfrequenzanwendungen, bei denen die Signalintegrität entscheidend ist.
6-lagige PCB-Komponenten

Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen (detaillierte Nahaufnahme)
Es gibt viele verschiedene Arten von 6-Lagen-PCB-Komponenten, jede mit ihren einzigartigen Eigenschaften.
Transistoren

Elektronische Transistoren
Transistoren sind 6-lagige Leiterplattenkomponenten, mit denen Sie elektronische Signale verstärken oder schalten können.
Dioden

Satz farbige 5-mm-LEDs
Dioden sind 6-lagige Leiterplattenkomponenten, die Strom nur in eine Richtung fließen lassen.
Widerstände

Die Widerstände auf der Platine
Widerstände sollen den Stromfluss durch einen Stromkreis steuern.
Kondensatoren

Die Kondensatoren
Kondensatoren sind 6-lagige PCB-Komponenten, die elektrische Ladung speichern können, ideal für Filter- und Signalverarbeitungsanwendungen.
Sensoren

Verschiedene Arten von Sensoren
Sensoren sind 6-lagige PCB-Komponenten, mit denen Sie physikalische Veränderungen in der Umgebung erkennen, messen und darauf reagieren können.
Transformatoren

Die Transformatoren an einem Strommast und blauer Himmel mit Wolken
Transformatoren sind 6-lagige Leiterplattenkomponenten, die Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) oder umgekehrt umwandeln.
Faktoren, die das Design eines 6-lagigen PCB-Stapels bestimmen

Leiterplatte
Bei der Auswahl des 6-lagigen PCB-Stack-up-Designs für Ihr Projekt ist es wichtig, eine Reihe verschiedener Faktoren zu berücksichtigen. Dazu können Komponententypen und -größen, Signalfrequenzen, thermische Herausforderungen und Größenbeschränkungen gehören.
Komponententyp und -größe
Die Art und Größe der auf der 6-Lagen-Leiterplatte verwendeten Komponenten haben einen erheblichen Einfluss auf das Stapeldesign.
Wenn die Leiterplatte beispielsweise für digitale Hochgeschwindigkeitsschaltungen verwendet wird, muss das dielektrische Material zwischen den Signalschichten eine niedrige Dielektrizitätskonstante (Dk) aufweisen, um Signalübersprechen zu minimieren.
Signalfrequenz
Auch die Frequenz der auf der 6-Lagen-Leiterplatte gerouteten Signale muss bei der Wahl des Stack-Up-Designs berücksichtigt werden.
Höherfrequente Signale erfordern kürzere Leiterbahnlängen und besser kontrollierte Impedanzpfade. Es ist wichtig, ein Stapeldesign zu wählen, das mehrere Masse- oder Stromversorgungsebenen umfasst, um die erforderliche Abschirmung und Entkopplung für diese Hochgeschwindigkeitssignale bereitzustellen.

Multipliziert mehrere Lagen Leiterplatten PCB
Wärmemanagement
Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Auswahl eines 6-lagigen PCB-Stack-up-Designs zu berücksichtigen ist, ist das Wärmemanagement der Leiterplatte.
Wenn die Leiterplatte in einer Anwendung verwendet werden kann, in der sie viel Wärme abführen muss, ist es wichtig, ein Stapeldesign zu wählen, das mehrere Strom- und Masseebenen umfasst.
Anschließend können Sie diese Ebenen mit Durchkontaktierungen verbinden, um thermische Durchkontaktierungen zu erstellen, die dabei helfen, Wärme von der Leiterplatte abzuleiten.
Kosten
Natürlich spielen die Kosten beim Design einer 6-Lagen-Leiterplatte immer eine Rolle. Die Anzahl der Lagen im Stapel wirkt sich auf die Gesamtkosten der Leiterplatte aus, und die Wahl eines 6-lagigen Stapeldesigns, das zu komplex ist oder teure Materialien erfordert, kann die Kosten Ihres Projekts über Ihr Budget hinaus treiben.
Um die Gesamtkosten zu minimieren, ist es wichtig, die 6-Layer-PCB-Anforderungen Ihrer Anwendung sorgfältig zu prüfen und ein Stapeldesign auszuwählen, das diese Anforderungen erfüllt und gleichzeitig Ihre Budgetbeschränkungen einhält.
Überlegungen zu 6-Layer-PCB-Stackup-Signalnummern, Stromversorgung und Masseebenen
Eine der wichtigsten Überlegungen beim Entwurf einer 6-Lagen-Leiterplatte ist die Anzahl der Signal-, Leistungs- und Erdungslagen. Die Anzahl der Signallagen bestimmt die Routingdichte und die maximale Leiterbahnbreite. Außerdem bestimmt die Anzahl der Strom- und Masselagen die maximale Strombelastbarkeit und die minimale Leiterbahnbreite.
Die andere wichtige Überlegung ist die Dielektrizitätskonstante (k) des Isoliermaterials. Die Dielektrizitätskonstante ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, elektrische Energie zu speichern. Je höher die Dielektrizitätskonstante, desto höher die Kapazität des Materials. Die Dielektrizitätskonstante gängiger PCB-Materialien reicht von 2,2 bis 3,8.
Die nächste Überlegung ist die Dicke der Kupferleiterschicht. Eine dickere Leiterschicht bedeutet, dass mehr Strom durch die Leiterbahn geführt werden kann. Es ist wichtig, eine 6-Lagen-Leiterplatte mit geeigneter Kupferdicke zu wählen, die Ihren Projektanforderungen entspricht.
Wie stellt man eine 6-lagige Leiterplatte her?/ Multilayer-Leiterplatte Herstellung

Vision-Messgerät zur Inspektion von PCB-Leiterplatten
Der Herstellungsprozess für eine 6-Lagen-Leiterplatte umfasst typischerweise die folgenden Schritte:
1. Legen Sie zuerst eine Basis- oder Isolierschicht aus Glasfaser oder einer anderen Art von geeignetem Isoliermaterial auf und drucken Sie Muster darauf, indem Sie Leiterbahnen und Durchkontaktierungen verwenden.
2. Bringen Sie als Nächstes eine oder mehrere Leiterschichten auf dieser Basisschicht auf, typischerweise unter Verwendung von Kupferfolie, die unter Verwendung von Hitze und Druck auf das Substrat laminiert wird.
Diese Leiterschichten können mit anderen Metallen wie Gold oder Nickel plattiert werden, um ihre Leistung und Haltbarkeit zu verbessern.
3. Sobald die Leiterschichten betriebsbereit sind, werden zusätzliche Isolier- und Leiterschichten hinzugefügt, um ein 6-Lagen-PCB-Design zu erstellen.
Zusätzliche Durchkontaktierungen zwischen diesen verschiedenen Schichten ermöglichen eine erhöhte Routing-Dichte und eine verbesserte elektrische Leistung.
4. Stellen Sie schließlich die 6-lagige Leiterplatte fertig, indem Sie eine Lötstoppmaske und Siebdruck auf die Ober- und Unterseite auftragen.
Diese letzten Schritte schützen die zugrunde liegende Schaltung vor Beschädigung und erleichtern es den Monteuren, Komponenten auf der Platine zu identifizieren und zu platzieren.
So wählen Sie einen 6-Lagen-PCB-Hersteller aus

eine Wahl treffen
Wer ist der größte Leiterplattenhersteller der Welt? Was ist der beste Leiterplattenhersteller? Wer stellt Leiterplatten her? Dies sind nur einige der Fragen, die Sie sich vielleicht stellen, wenn Sie nach einem Hersteller von 6-Lagen-Leiterplatten suchen.
Es stehen viele Optionen zur Auswahl. Aber woher wissen Sie, welches das richtige für Ihr Projekt ist?
Hier sind ein paar Dinge, die Sie bei der Auswahl eines 6-Layer-PCB-Herstellers beachten sollten:
Fähigkeiten:
Welche Fähigkeiten hat der Leiterplattenhersteller? Haben sie Erfahrung mit einer Vielzahl von Materialien und Produktionsprozessen? Sind sie in der Lage, Ihre Fristen und Projektanforderungen einzuhalten?
Ruf:
Was sagen andere Unternehmen und Kunden über diesen Leiterplattenhersteller? Ist ihr Ruf für Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenservice stark?
Kosten:
Natürlich sind auch die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Leiterplattenherstellers. Bieten sie wettbewerbsfähige Preise und Zahlungsoptionen? Bieten sie Rabatte oder Werbeaktionen an, mit denen Sie Geld sparen können? Sind ihre Montagedienste preisgünstig?
Qualität
Bei der Auswahl eines 6-Layer-Leiterplattenherstellers steht die Qualität immer an erster Stelle. Sie möchten sicherstellen, dass die Produkte, die Sie erhalten, in der Leiterplattenindustrie von hoher Qualität sind und alle Ihre Projektanforderungen erfüllen.
Lieferzeit
Während es wichtig ist, einen Leiterplattenhersteller zu finden, der Ihre Qualitätsstandards erfüllen kann, möchten Sie auch nicht zu lange auf Ihre Bestellung warten. Fragen Sie unbedingt nach der geschätzten Lieferzeit und ob Eilbestellungen möglich sind.
Kundenservice
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Kundenservice. Sie möchten mit einem 6-Layer-Leiterplattenhersteller zusammenarbeiten, der reaktionsschnell und hilfsbereit ist, insbesondere während des Bestellvorgangs. Fragen Sie nach den Kundendienstrichtlinien und stellen Sie sicher, dass Sie die benötigte Hilfe erhalten.
Preise
Natürlich möchten Sie auch sicherstellen, dass Sie mit Ihrer 6-Lagen-Leiterplatte ein gutes Geschäft machen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern ein und vergleichen Sie die Preise. Berücksichtigen Sie auch die Versand- und Bearbeitungskosten.
Kundenservice
Kundenservice ist ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Auswahl eines 6-Layer-PCB-Herstellers zu berücksichtigen ist.
Achten Sie bei der Suche nach einem Hersteller von 6-Layer-Leiterplatten darauf, einen mit reaktionsschnellem Kundenservice zu finden. Auf diese Weise erhalten Sie bei Fragen oder Problemen die benötigte Hilfe.
Technischer Support
Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist der technische Support. Während viele Hersteller von 6-Layer-Leiterplatten ein gewisses Maß an technischem Support bieten, sind einige besser als andere.
4-lagige vs. 6-lagige PCB

Hintergrund der Leiterplatte
Der Vergleich von 4-lagigen und 6-lagigen Leiterplatten kann schwierig sein, da viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen sind. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören Kosten und Leistung.
Kosten und Leistung
Einer der Hauptunterschiede zwischen 4-lagigen und 6-lagigen Leiterplatten sind die Kosten. 6-Lagen-Leiterplatten sind in der Regel teurer als 4-Lagen-Leiterplatten, da sie fortschrittlichere Herstellungsprozesse und Materialien erfordern. 6-lagige PCBs bieten jedoch tendenziell eine bessere Leistung als 4-lagige PCBs.
Vor- und Nachteile
1. 4-lagige Leiterplatten sind billiger und einfacher herzustellen
2. 6-lagige PCBs bieten mehr Routing-Optionen und eignen sich besser für Hochgeschwindigkeitssignale
3. 4-Lagen-Leiterplatten sind besser für kleinere Platinen oder wenn Sie mehr Zuverlässigkeit benötigen
4. Das sechslagige PCB ist besser für größere Boards oder wenn Sie mehr Leistung benötigen
5. Letztendlich kommt es darauf an, was Ihre spezifischen Bedürfnisse für Ihr Projekt sind. Wenn Sie eine leistungsstarke 6-Lagen-Leiterplatte benötigen, müssen Sie bereit sein, mehr dafür zu bezahlen. Wenn Sie nicht so viele Routing-Anforderungen haben, ist eine 4-Lagen-Leiterplatte möglicherweise die bessere Option für Sie. Aber in jedem Fall ist es wichtig, Ihre Optionen sorgfältig abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
6-lagiger PCB-Preis
Wenn es um den Preis von 6-Lagen-Leiterplatten geht, gibt es eine Reihe von Faktoren, die die Endkosten beeinflussen können. Einige wichtige Überlegungen beinhalten die verwendeten Materialien, die Komplexität des Designs und ob die Platine intern montiert oder an einen Drittanbieter ausgelagert wird.
Weitere wesentliche Faktoren können Zertifizierungsanforderungen und Sonderbestellungen sein, wie z. B. bestimmte Veredelungen oder spezielle Verpackungen. Letztendlich ist es entscheidend, Ihre individuellen Bedürfnisse zu bewerten und eine fundierte Entscheidung über die Preise für 6-Lagen-Leiterplatten zu treffen, die für Sie am besten geeignet sind. Durch sorgfältige Recherche und aktuelles Branchenwissen können Sie tolle Angebote für 6-Lagen-Leiterplatten finden, die die Bank nicht sprengen.
Faktoren, die das Design eines PCB-Stackups beeinflussen

Viele fertig produzierte Leiterplatten zusammengepackt
Eine sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren ist für die Herstellung von Multilayer-Leiterplatten unerlässlich.
1. Die Anzahl der Schichten in einem PCB-Stapel nach oben
2. Die Dicke und Materialien der PCB-Schichten
3. Der Abstand zwischen den PCB-Schichten
4. The conductor width and spacing
5. The dielectric constant of the insulating material
6. The shape and size of the components on the PCB
7 The manufacturing process used to create the PCB
The Benefits of Using a Six-layer PCB

High tech electronic PCB (Printed circuit board) with processor and microchips.
Six layers of PCB play an important role in the manufacturing of electronics and other devices. This type of printed circuit board offers several benefits, which are discussed below;
Simple layout
With 6 layers, the PCB layout and design can be simpler, making it easier to trace signals and troubleshoot issues.
High quality
As 6-layer PCBs manufacture using high-quality components and materials, they tend to have higher reliability and durability than other types of PCBs.
Lightweight construction
Because six layers circuit board manufacturers use thinner materials for the PCB, 6-layer boards are also much lighter in weight than other types of PCBs.
Small size
Due to their thinness and lightweight construction, 6 layer PCBs can be much smaller in size than other types of PCBs.
Improved durability
While 6-layer PCBs are more expensive than other PCBs, their improved durability and reliability can make them worth the investment for many applications.
Exceptional electrical properties
Except for the 6-layer PCB’s small size, its other electrical properties are no different from a normal pcb.
The 6-layer pcb is designed to provide enhanced performance for critical applications that require high-speed signaling, increased power, thermal dissipation, or other capabilities that are more difficult to achieve with standard pcb designs.
Applications of the 6-Layer PCB Stackup

Closeup of electronic circuit board with processor
There are many different applications that use 6-layer pcb stackups, ranging from systems to consumer electronics. Such as:
Luft- und Raumfahrt

Spaceship In Outer Space
6-layer PCBs are often used in systems because of their ability to withstand harsh conditions and extreme temperatures.
Medical
6-layer PCBs are also commonly usable in medical devices due to their ability to transmit sensitive data quickly and accurately.
Consumer Electronics

tablets
6-layer PCBs are also used extensively in consumer electronics, such as cell phones, laptops, and tablets. This is because 6-layer PCBs allow for faster data transmission and more reliable connections, vital for modern devices that rely heavily on wireless communication.
Industrial electronics
Another area where 6-layer PCBs are commonly used in industrial electronics. 6-layer PCBs are often popular in factory automation systems and other complex, data-intensive systems that need to be able to transmit and process large amounts of information quickly.
4 layer vs. 6 layer pcb motherboard

Typical desktop computer motherboard close-up view
When choosing a 6-layer PCB motherboard for your project, there are a few key factors to consider.
One of the most important is the type and complexity of your system or device, 6 layers of PCBs may be overkill for simple projects. In addition, you will also want to consider things like cost and availability, as 6 layer PCBs can be more expensive and harder to find than 4-layer boards.
6 layer PCBs offer a number of advantages over 4-layer boards, including increased bandwidth and processing speed, greater durability, and improved heat dissipation. However, these benefits come at a cost, both in terms of money and complexity. If you’re system or device you are building working on a simple project or are just getting started with 6-layer PCBs, it may be worth considering a cheaper 4-layer board solution.
How to order 6 layer PCB?
First, send the new pcb file or schematic diagram. The 6 layer pcb file could be in *.pdf,*.jpg,*.png, or other formats. You can simply zip all the files into one folder and then upload 6 layer pcb file to our website. Second, select 6 layer pcb specifications, such as 6 layer pcb thickness, 6 layer pcb color, and surface finish. Then, enter 6 layer pcb quantity, add 6 layer pcb to the cart, and checkout 6 layer pcb.
Zusammenfassung
PCBs are an important component in any electronic device, and choosing the right manufacturer is essential to ensure quality products. We take pleasure in our high-quality 6-layer PCBs, which exceed or match your expectations. We have a staff of experienced engineers that can assist you in producing the ideal PCB for your needs. And we provide a variety of services to make the process as simple as possible for you. Contact us today to learn more about our 6-layer PCBs and how we can help you bring your product to market!
Industrietechnik
- 8 verschiedene Arten von Schweißhelmen mit Vor- und Nachteilen
- Grundlagen des PCB-Layouts
- Bow &Twist-Probleme mit PCBS
- Herstellungsprozess von Leiterplatten
- PCB-Lochtypen
- So wählen Sie einen Leiterplattenhersteller aus
- PCB-Layer-Stackup-Funktionen
- PCB-Plating:Zweck, Typen und Methoden diskutiert
- In-Circuit-Tests und Funktionstests – 2 Haupttypen von PCB-Tests
- Warum ist 3D-Druck bei PCB-Prototypen-Services beliebt?