Som kjernekomponenten i elektroniske enheter inneholder kretskort, som ser ut til å være et flatt kort, faktisk en kompleks struktur som består av flere lag med forskjellige funksjoner. Hvert lag er som en nøkkelkomponent i presisjonsinstrumenter, og spiller en uunnværlig rolle i driften av elektroniske enheter. Å forstå rollene til hvert lag i kretskort kan hjelpe folk med å få en dypere forståelse av arbeidsprinsippene til elektroniske enheter og gi viktig teoretisk grunnlag for elektronisk design, produksjon og vedlikehold.

1, ledende lag: en overføringskanal for signaler og energi
(1) Ytre ledende lag
Det ytre ledende laget av trykt kretskort er vanligvis plassert i topp- og bunnlaget på kretskortet, og er hovedområdet for lodding av elektroniske komponentpinner. Disse to lagene er dekket med et tynt lag kobberfolie gjennom kobber-bekledd teknologi, som har god ledningsevne og kan gi elektriske tilkoblingspunkter for elektroniske komponenter. For eksempel, på et enkelt LED-kontrollkort, kan det øverste ledende laget brukes til å lodde pinnene til LED-brikker, mens det nederste ledende laget kan brukes til å koble til noen pinner på strømforsyningen og kontrollbrikken. Samtidig er ledningene på det ytre ledende laget ansvarlige for å koble sammen ulike komponenter for å danne en komplett kretssløyfe, for å oppnå overføring av signaler og elektrisk energi. I høyfrekvent kretsdesign må utformingen av det ytre ledende laget også ta hensyn til signalintegritet. Ved å kontrollere lengden, bredden og avstanden til kretsen kan signalrefleksjon og krysstale reduseres.
(2) Indre ledende lag
For kretskort med flere-lag spiller det indre ledende laget en avgjørende rolle i signaloverføring og strømfordeling. Det indre ledende laget er også sammensatt av kobberfolie, og komplekse kretsmønstre dannes gjennom etseprosessen. Disse linjene er som et "transportnettverk" inne i et kretskort, og kobler sammen komponenter fra forskjellige områder. I høyytelses hovedkort for datamaskiner er det indre ledende laget delt inn i flere strøm- og signallag. Strømlaget brukes til å gi stabil strømforsyning for ulike elektroniske komponenter, slik som de forskjellige spenningene som kreves av CPU, minne og andre komponenter på hovedkortet, som distribueres gjennom det indre strømlaget; Signallaget er ansvarlig for å overføre høyhastighets-datasignaler, for eksempel dataoverføringslinjen mellom CPU og grafikkort. Ved å ordne det rimelig i det indre laget, kan ekstern interferens effektivt reduseres, noe som sikrer stabiliteten og nøyaktigheten til signaloverføringen.
2, isolasjonslag: en solid barriere for å sikre elektrisk isolasjon
Isolasjonslaget er plassert mellom de ledende lagene og er hovedsakelig laget av isolasjonsmaterialer, for eksempel epoksyharpiksglassduk. Dens kjernefunksjon er å oppnå elektrisk isolasjon mellom ledende lag, forhindre kortslutninger mellom kretser med forskjellige ledende lag, og sikre at strømmen flyter i henhold til den forhåndsbestemte kretsen. Ytelsen til isolasjonslaget er avgjørende for den generelle påliteligheten til det trykte kretskortet. Isolasjonsmaterialer av høy kvalitet har høy isolasjonsmotstand, lav dielektrisk konstant og gode mekaniske egenskaper. I høyspenningskretser må isolasjonslaget tåle høye spenninger uten å brytes ned. For eksempel, i det trykte kretskortet til en strømadapter, skal isolasjonslaget sikre sikker isolasjon mellom høy-inngangs- og lavspenningsutgangsdelene for å unngå risikoen for elektrisk støt for brukerne. Samtidig gir isolasjonslaget også mekanisk støtte for det ledende laget, noe som øker den generelle styrken og stabiliteten til kretskortet, noe som gjør det mindre utsatt for deformasjon eller skade under installasjon og bruk.
3, Beskyttende lag: en beskyttende rustning som motstår ytre erosjon
(1) Loddemaskelag
Loddemaskelaget er vanligvis dekket på det ytre ledende laget av kretskortet og er et lag med grønn (eller andre farger) isolerende blekk. Dens hovedfunksjon er å forhindre loddebrodannelse under sveiseprosessen og unngå kortslutninger mellom forskjellige kretser på grunn av loddevedheft. Loddemaskelaget blir eksponert gjennom eksponering, utvikling og andre prosesser for å åpne vinduer ved posisjonene til loddeputene som må loddes, og eksponere kobberfolien, mens andre områder er dekket med loddemaskeblekk. I bølgeloddeprosessen for masseproduksjon av elektroniske produkter, kan loddemaskelaget effektivt forhindre at loddet fester seg til områder som ikke er pute, og forbedrer nøyaktigheten og produksjonseffektiviteten til lodding. I tillegg kan loddemaskelaget også beskytte kobberfolien på overflaten av kretskortet mot ytre miljøerosjon, slik som å hindre fuktighet og korrosive gasser i luften fra å oksidere og korrodere kobberfolien, og dermed forlenge levetiden til det trykte kretskortet.
(2) Silketrykklag
Silketrykklaget er plassert på toppen av loddemaskelaget og er vanligvis trykket med hvitt blekk. Den brukes hovedsakelig til å identifisere posisjon, polaritet, modell og annen viktig informasjon til komponenter på kretskort. For eksempel vil emballasjestørrelsen og polaritetsretningen til komponenter som motstander, kondensatorer, dioder osv. merkes på kretskortet gjennom silketrykk, noe som gjør det lettere for teknikere å raskt identifisere komponentene under montering og vedlikehold. I tillegg skriver silkeskjermlaget også ut identifikasjonsinformasjon som navn, versjonsnummer og produsent av kretskortet, noe som hjelper med produktsporbarhet og administrasjon. Tilstedeværelsen av silketrykklag gjør produksjon, montering og vedlikehold av kretskort mer praktisk og effektiv, noe som reduserer feilfrekvensen forårsaket av komponentinstallasjonsfeil.
4, Andre spesielle funksjonslag
(1) Varmespredningslag
I noen elektroniske enheter med høy-effekt og betydelig varmegenerering, for eksempel grafikkort med høy-ytelse og serverstrømmoduler, er dedikerte varmeavledningslag installert på kretskortet. Varmeavledningslaget er vanligvis laget av et metallmateriale med god varmeledningsevne, som kobber eller aluminium, som er i nær kontakt med varmeelementet og raskt kan lede bort varme. Ved å koordinere varmeavledningslaget med kjøleribber (som kjøleribber og vifter), kan temperaturen på elektroniske komponenter effektivt reduseres, noe som sikrer at de fungerer innenfor det normale driftstemperaturområdet og unngår ytelsesforringelse eller til og med komponentskade forårsaket av overoppheting.
(2) Skjermingslag
For elektroniske enheter som er følsomme for elektromagnetisk interferens, slik som kommunikasjonsutstyr, medisinske elektroniske instrumenter osv., vil et skjermingslag bli lagt til det trykte kretskortet. Skjermingslaget er vanligvis sammensatt av metallmaterialer som kobberfolie og aluminiumsfolie. Gjennom jordingsbehandling kan den lede eksterne elektromagnetiske interferenssignaler ned i bakken og forhindre at elektromagnetiske signaler generert inne i kretskortet lekker ut og forstyrrer andre elektroniske enheter. Utformingen og utformingen av skjermingslaget må optimaliseres i henhold til spesifikke elektromagnetiske miljøer og utstyrskrav for å oppnå den beste elektromagnetiske skjermingseffekten, og sikre normal drift og signalkvalitet til elektroniske enheter.

