違いは何ですか: IPC 4101 と IPC 4103?

違いは何ですか: IPC 4101 と IPC 4103?

IPC を使用すると、世界的なエレクトロニクス産業の成功を推進する信頼できる標準の開発を通じて、高品質で信頼性の高いエレクトロニクスを入手できます。 これらの標準は業界全体に導入されており、業界内のほぼすべての人に対する期待を明確にし、伝えるのに役立ちます。 IPC 標準を使用すると、エレクトロニクス製造における一貫性、信頼性、品質が向上します。

現在、IPC は、エレクトロニクスの開発サイクルのほぼすべての段階をカバーする 300 以上のアクティブな業界標準を特徴としています。 また、電子業界には 3,000 人を超える専門家がこれらの規格の開発に参加しています。

また、PCB の製造および組み立てのほぼすべてのステップに IPC 規格がリンクされ、関連付けられているということを聞いたことがありますか? IPC は、設計と購入から組み立てとその受け入れに至るまで、製品に組み込まれる電子部品の組み立てを処理する際の一貫性、信頼性、品質を保証する信頼できる標準を提供します。

 

IPCとは何を意味しますか?

電子工業会と連携した IPC の設立により、同じ取り組みと目標を持つさまざまな顧客、メーカー、設計者にサポートが提供されます。 電子相互接続産業を対象としたこの業界団体は、高品質の電子製品を認定するためのさまざまな基準を設定することにより、世界のエレクトロニクス分野の促進に貢献しています。

当社は、企業が材料をより迅速に購入できるようにする高度なサプライ チェーンとサポート機能を提供します。 1957 年までに、IPC は 3,000 社を擁する団体に成長しました。 両社は、医療、家庭用電化製品、自動車などを含む生活のあらゆる分野の顧客にサービスを提供するため、回路基板の設計、製造、PCB コンポーネントなどのさまざまなサービスを提供しています。

この IPC 規格は、電子部品や機器の設置および製造要件の標準化に役立ちます。 これらの IPC 規格により、さまざまな PCB 設計者が高品質の IPC 回路基板設計を作成して、製品の品質を確保し、製品が市場に投入されるまでの時間を短縮します。 さらに、IPC は業界で発生した最新ニュースの収集を支援し、可能なベスト プラクティスを達成するためにいくつかの基準を設定します。

IPC 4101 は何を提供しますか?

IPC 4101 はベース材料の仕様として説明されており、リジッド PCB および多層 PCB 向けに設計されています。 この仕様は 1997 年 12 月にリリースされ、MIL-S-13949 規格の代替として機能しました。 ただし、軍規格に見られる文言のほとんどが含まれていました。

さらに、この規格の形式付録は、さまざまな PCB ラミネートの樹脂および繊維システムを指定する規格に合わせて維持する必要があり、テスト パラメーターと特性が追加されました。 当初はスラッシュシートが41枚ありました。 しかし、この業界が鉛フリーおよび環境に優しいプロセスに取り組むにつれて、スラッシュ シートの数は 66 枚まで増加しました。

すべてのスラッシュ シートを用意し、それらが何であるかを正確に理解することは、回路基板の設計に役立つ特定の積層板の最適な特性を選択する上で大きな利点となります。

IPC 4101 のラミネート仕様は何ですか?

通常、すべてのスラッシュシートはラミネート仕様から始まります。 強化タイプ、樹脂システム、難燃メカニズム、フィラー、ガラス転移などを扱います。 この強化タイプは、織られた E ガラスまたはファイバーグラスのように見えます。

さらに、セルロース紙タイプや、一方向繊維やアラミド繊維などの特殊なグラスファイバーも使用できます。 それは積層体の構造成分として機能します。 さらに、樹脂システムは、ラミネートの種類の要件を満たすために、さまざまなエポキシを組み合わせることもできます。 最初に一次エポキシのリストが作成され、次に二次エポキシが追加されます。この後、別の二次エポキシが続く場合もあります。

エポキシ樹脂の使用

ポリイミドやポリフェニルなど、さまざまなエポキシ樹脂系があります。 樹脂システムは、構造の層を結合するのに役立ちます。 通常、難燃剤は臭素または RoHS 準拠の臭素ですが、他のオプションとしてリンを使用することもできます。 さらに、フィラーは適用できない場合や、カオリンフィラーを使用したいくつかの積層タイプの無機フィラーである場合があります。 充填剤は樹脂の収縮を軽減するのに役立ちます。 これは、これらの充填領域での亀裂の形成を軽減するのに役立ちます。

ガラス転移温度 (Tg)

ガラス転移温度は、樹脂の分子が硬くて脆い状態から柔軟で柔軟な状態に移行する温度範囲を説明するのに役立ちます。 一部の設計者は、RoHS 準拠のラミネートの選択を Tg 材料に基づいて行っているため、この値が仕様領域に含まれています。

 

IPC 4103 は何を提供しますか?

IPC 4103 は、高周波および高速アプリケーション向けの基本材料仕様と言えます。 これは、ストリップライン、マイクロストリップ、および高速電子回路および電気回路用の回路基板の製造に使用される、非クラッドおよびクラッドのプラスチック積層体、および層材料の接着の要件をカバーします。

IPC 4103 を使用すると、材料の接着や積層に低誘電率 (低誘電率) のガラス強化材を使用できます。 したがって、これにより、この仕様に準拠する材料の損失正接と誘電率特性が改善されます。

認定製品リスト (QPL) は、EMS サプライヤーの製品 (PCBS を含む) および製品の製造サイトの認定に役立ちます。 認定製品リストで IPC 413 規格に取り組んでいる企業は、IPC 規格に適合した製品を供給します。

違いは何ですか: IPC 4101 と IPC 4103?

ラミネート メーカーからスラッシュ シートを探す場合、IPC 4103 規格と IPC 4101 規格の両方を目にする可能性が高くなります。 IPC 4101 標準は、プリプレグ材料と組み合わせた標準ラミネートで機能します。 これには、ガラス繊維を含むエポキシ樹脂材料が含まれます。

当初の規格では合計約 41 枚のスラッシュ シートが指定されていましたが、現在ではその数が 60 枚以上に増加しています。RoHS 規制と環境に優しい鉛フリー材料への注目により、これが可能になりました。 さらに、IPC 4103 は、これらのスラッシュ シートを、高速および高周波プリント回路基板で使用されるボンドプライ材料と結合した銅のクラッドおよびクラッド積層材料に拡張します。

スラッシュシートから何がわかるでしょうか?

特定のマテリアル システムでは、スラッシュ シートに 2 つのデータ セットが見つかります。 これらには、材料/一次構造特性、および IPC の試験基準に基づいて決定されるいくつかの試験結果が含まれます。 さらに、すべてのスラッシュ シートは、特定のラミネートの構造および材料の仕様から始まります。

また、どのメーカーも、特定のラミネートを顧客や一般の人々に伝える際に使用される個人的な材料名を特徴としています。 ただし、これらのラミネートは、IPC 4103 または IPC 4101 規格のいずれかで動作する特定のスラッシュ シートにリンクする必要があります。 以下はスラッシュシートに記載されている情報の一部です。

強化材の種類 (通常はグラスファイバー)
樹脂材料システム (通常はエポキシ混合物)
ラミネート内部にディラー材料と難燃剤が含まれている
ガラス転移温度
これは、スラッシュ シートに含まれる規格に沿って機能するように、PCB ラミネート材料が適合するために必要な主な要件リストです。 また、残りのスラッシュシートには、ラミネートに含める必要があるいくつかの機能がリストされており、これは IPC-TM-650 のテスト方法に従って決定されます。 これらには次のものが含まれます。

熱力学特性(吸湿率や熱抵抗率など)
表面抵抗率、電界の破壊強度、損失正接などの誘電特性
剥離強度、または接着完了後に 2 つの層を分離するのに必要な応力量 (これは、ラミネートとラミネートまたは銅とラミネートのいずれか)
基材およびプリプレグの仕様

 

e3nd 製品の信頼性と品質をある程度制御できるようになります。

信頼性と品質は市場競争の基盤であり、会社の収益性と評判にとって重要であると言えます。 製造プロセス全体を通じて IPC 規格を実装すると、長寿命、優れた性能が確保され、鉛フリー規制への準拠も保証されます。

従業員やサプライヤーとのコミュニケーションの向上に役立ちます

IPC 標準は、EMS プロバイダー、サプライヤー、競合他社が使用する標準であると言えます。 全員が確立された IPC 標準に従って作業すると、全員が 1 つの言語、つまり世界的な電子業界の言語を話すことになります。 さらに、IPC 標準を利用することで、従業員は業界標準に達するためにパフォーマンスを向上させる必要があることを理解するため、従業員の混乱が解消されます。

市場の評判を向上させる

IPC は、世界的に認められた標準として広く認められています。 このため、IPC 標準に取り組むことで、業界の信頼性と評価が得られます。 また、それはさらなる協力の機会をもたらし、市場を開く可能性もあります。

結論

品質基準の検討は、サービスを提供している業界によって大きく異なります。 要約すると、IPC 4101 と IPC 4103 は、PCB のベース ラミネートの業界ガイドラインとして説明できます。 設計者が内容と構造を理解すると、製品の最終要件をサポートする最適なラミネートを選択できるようになります。

関連記事

無料見積もりをする

プリント基板製造・組立サービス

おすすめの記事

回路プリントについての基本的な知識とは?

回路プリントは、電子機器の製造に必要な技術の一つです。回路プリントは、プリント基板上に電子部品を取り付けるための配線を形成するプロセスです。この技術により、電子機器の製造がより効率的になり、信頼性が向上しました。 回路プリントは、電子機器の製造に欠かせない技術であり、多くの業界で使用されています。例えば、コンピュータ、携帯電話、テレビ、自動車などの電子機器に使用されます。回路プリント技術は、電子機器の小型化や高速化、信頼性の向上に貢献しています。 回路プリントは、プリント基板上に配線を形成するために、導電性のインクや金属箔を使用します。この技術により、電子部品を取り付けるための配線が効率的に形成され、電子機器の製造がより迅速に行われるようになりました。 回路プリントとは何ですか? 回路プリントの定義

Kicadプリント基板
CAD回路の基礎知識: 回路設計のための重要なステップ

CAD回路についての記事の紹介文を書きます。この記事では、CAD回路について詳しく説明します。CAD回路は、コンピュータ支援設計の一種で、電気回路の設計を支援するために使用されます。 CAD回路は、電気回路の設計において非常に重要な役割を果たしています。CAD回路を使用することで、回路の設計や検証が簡単になり、時間とコストを節約することができます。また、CAD回路を使用することで、回路の設計におけるヒューマンエラーを減らすことができます。 CAD回路は、電気回路の設計に関心がある人々にとって非常に役立つツールです。この記事では、CAD回路の基本的な概念や使用方法について解説します。CAD回路を使用して、効率的かつ正確な電気回路の設計を行いましょう。 CAD回路とは何ですか? CAD回路の定義

電子機器製造:業界の最新動向と成功への鍵

電子機器製造は、現代社会において非常に重要な産業であります。多くの企業が、コンピュータやスマートフォン、医療機器などの開発と生産に力を入れています。これらの技術革新は、私たちの生活を便利で快適なものにするだけでなく、経済成長や新たなビジネスチャンスも生み出しています。 様々な電子機器製造プロセスが存在し、それぞれのプロセスには特定の技術や工程が求められます。企業は、製品設計からテストまでの一連の流れを再現し、高品質な製品を量産するために効率的な生産ラインを構築し続けています。また、環境への影響を最小限に抑えるため、持続可能性を考慮した製造方法の採用も注目されています。 競争が激しい電子機器製造業界では、技術革新や製品開発のスピードが求められます。最新の技術や研究を利用し、独自の製品やサービスを提供することが成功の鍵となります。そのため、企業は研究開発部門への投資やスキルアップを重視し、将来の市場シェアを獲得するために取り組んでいるのです。 電子機器製造の基本 電子機器製造は、電子部品やシステムを制作するためのプロセスです。この分野は、IT、産業、家庭用電子機器など、あらゆる業界で利用されています。このセクションでは、電子機器製造の基本的な概念について説明します。