Shenzhen Lianchuang Electronics Co., Ltd, een toonaangevende fabrikant van PCB-producten, is toegewijd aan de productie van hoogwaardige printplaten, afgestemd op de eisen van diverse industrieën. Onze fabriek beschikt over ultramoderne productieapparatuur, waaronder semi-automatische en volautomatische productielijnen. We hanteren een lean production management-aanpak, wat zorgt voor strenge kwaliteitscontrole, snelle levering en strikt kostenbeheer.
Ons bedrijf ontwikkelt zich gestaag tot een bedrijf dat zich specialiseert in high-multilayer, rapid prototyping en de productie van kleine tot middelgrote series. Momenteel vormen multilayer printplaten het grootste deel van ons productportfolio. Bovendien hebben we ons productaanbod in de loop der jaren voortdurend uitgebreid en verfijnd. Onze producten worden nu uitgebreid toegepast in diverse sectoren, waaronder auto-elektronica, industriële besturingsmodules en -apparatuur, voedingen (zoals laadstations voor nieuwe energievoertuigen), netwerkcommunicatie, medische apparatuur, beveiliging, computerrandapparatuur, ledverlichting, tv-achtergrondverlichting en consumentenelektronica. Onze productkwaliteit wordt consequent geprezen door klanten in deze sectoren.

In lijn met de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen heeft Shenzhen Lianchuang een substantiële langetermijnsamenwerking met BYD opgezet. Onze focus ligt op de productie van lichtgewicht auto-onderdelen, waaronder printplaatproducten zoals autoverlichtingspanelen, autodisplays, autoluidsprekers en diverse schakelknoppen op autopanelen. We willen onze technologische expertise en productiecapaciteit maximaliseren om te voldoen aan hun toenemende vraag en cruciale ondersteuning te bieden voor de intelligentie en efficiëntie van auto's. Tegelijkertijd zullen we profiteren van BYD's invloed en resourcevoordelen op het gebied van nieuwe energievoertuigen om onze R&D- en innovatiecapaciteiten in deze sector te versterken, door de technische verfijning en toegevoegde waarde van onze producten voortdurend te verbeteren en zo onze klanten concurrerender producten en diensten te bieden.


Bovendien worden de PCB's van Shenzhen Lianchuang veelvuldig toegepast in voedingen voor zonne-energie, LCD-schermen en achtergrondverlichting.
Zonnepanelen, een milieuvriendelijke methode voor elektriciteitsopwekking, hebben de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Als cruciaal onderdeel van het zonne-energiesysteem spelen zonnepanelen een cruciale rol. Printplaten kunnen worden gebruikt voor de verbinding en ondersteuning van zonnepanelen, evenals voor het ontwerp en de lay-out van zonne-energiesystemen. Onze PCB-zonnepanelen worden veelvuldig toegepast in tal van sectoren, zoals de opwekking van elektriciteit in woningen en openbare gebouwen, en de vraag naar bestellingen is de laatste jaren sterk toegenomen.
LCD, of Liquid Crystal Display, is een vorm van flat panel display-technologie die de unieke fysische, chemische en opto-elektronische eigenschappen van vloeibare kristalmaterialen benut. Het is momenteel het meest ontwikkelde en meest gebruikte display in de flat panel display-technologie, voornamelijk gebruikt in televisies, monitoren, laptops, tablets, smartphones en andere sectoren. De printplaat kan worden gebruikt om de circuits en interfaces van het LCD-scherm aan te sturen en de achtergrondverlichting van het LCD-scherm te regelen. Wat betreft de voeding van de achtergrondverlichting, kunnen printplaten worden gebruikt voor het ontwerpen en produceren van circuits en besturingssystemen voor LED-achtergrondverlichtingsmodules.


In de industriële regeltechniek zijn printplaten een veelvoorkomend onderdeel van industriële automatisering, robotbesturing en geautomatiseerde productie.
Deze industriële printplaten maken voornamelijk gebruik van geïntegreerde schakelingen en andere elektronische componenten om industriële procedures te regelen en gegevens te verzamelen. Hun werkingsprincipe is om te communiceren met externe apparaten via invoer- en uitvoerinterfaces en om gegevensverwerking en -opslag uit te voeren via processors en geheugen.
Industriële automatisering vereist het gebruik van talloze elektronische componenten, zoals sensoren, actuatoren en controllers, die via printplaten met elkaar verbonden moeten worden. Deze printplaten dienen om diverse sensoren, actuatoren en besturingschips met elkaar te verbinden, waardoor geautomatiseerde besturing en bewaking mogelijk wordt. Stabiliteit, betrouwbaarheid en anti-interferentie-eigenschappen zijn cruciale kenmerken voor PCB's in deze sector. Industriële besturingsprintplaten spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van industriële automatisering, het verbeteren van de productie-efficiëntie en -kwaliteit en het verlagen van arbeidskosten en -risico's.


Shenzhen Lianchuang heeft de ISO 13485-certificering behaald voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische apparatuur en is goedgekeurd voor de GJB 9001C-certificering voor kwaliteitsmanagementsystemen voor wapens en apparatuur. Met de voortdurende vooruitgang in de medische technologie in de afgelopen jaren is het gebruik van medische printplaten aanzienlijk toegenomen. Deze printplaten worden gebruikt in diverse medische apparaten, zoals elektrocardiografen, bloedglucosemeters, oximeters, enz. Medische informatiesystemen vereisen een overvloed aan printplaten om functies zoals gegevensverzameling, -verwerking, -opslag en -overdracht uit te voeren. Dit is duidelijk te zien in werkstations van artsen, systemen voor medisch dossierbeheer, beeldverwerkingssystemen, enz. Medische bewakingssystemen vereisen het realtime verzamelen, verwerken en verzenden van gegevens van verschillende apparaten. PCB's spelen een essentiële rol bij het realiseren van deze functies, zoals te zien is in beademingsbewakingssystemen, systemen voor het bewaken van vitale functies, enz. De medische industrie stelt onmiskenbaar strenge kwaliteitseisen aan printplaten. Producten moeten voldoen aan criteria zoals nauwkeurige en stabiele gegevensverzameling en -overdracht, veiligheid van de apparatuur, langdurig probleemloos gebruik, hoge betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.


In de consumentenelektronicasector fungeren printplaten als de essentiële 'hersenen' van diverse elektronische apparaten. Ze vergemakkelijken de verbinding en ondersteuning van componenten zoals chips, sensoren en voedingen om diverse functies mogelijk te maken. Naarmate consumentenelektronica voortdurend wordt verbeterd, neemt de vraag naar printplaten toe. In smarthomesystemen zijn printplaten alomtegenwoordig en spelen ze een cruciale rol in systemen variërend van slimme verlichting en beveiliging tot slimme temperatuurregeling. Elk subsysteem vereist efficiënte en betrouwbare printplaten om de naadloze werking ervan te garanderen. Zo maken led-lichtpanelen in slimme verlichtingssystemen gebruik van een nauwkeurig printplaatontwerp voor het aanpassen van de lichtintensiteit en kleurveranderingen. Op het gebied van slimme beveiliging zijn printplaten cruciaal voor het verbinden van diverse sensoren en camera's, wat zorgt voor een snelle respons en gegevensverwerking in het gehele systeem. Slimme wearables zoals smartwatches en armbanden voor gezondheidsmonitoring stellen hoge eisen aan het printplaatontwerp. Ze vereisen niet alleen een hoge mate van integratie, maar ook aanpasbaarheid aan complexe ergonomische ontwerpen. Zo moeten printplaten in smartwatches meerdere sensoren integreren en tegelijkertijd licht en duurzaam blijven. Met behulp van geavanceerde PCB-technologie kunnen slimme draagbare apparaten de gezondheid van gebruikers in realtime bewaken en gepersonaliseerde gezondheidsinzichten bieden via data-analyse.
Door de voortdurende vooruitgang van de technologie bestaat het sterke geloof dat PCB's hun unieke waarde op het gebied van slimme hardware zullen blijven leveren, de opkomst van meer innovatieve producten zullen stimuleren en meer gemak en plezier in ons leven zullen brengen.

Op het gebied van communicatie en defensie omvatten de vereisten voor PCB's doorgaans hoogfrequente eigenschappen, anti-interferentiemogelijkheden en stabiliteit. De ontwikkeling en acceptatie van 5G-technologie hebben de vraag naar hoogfrequente en snelle transmissie gestimuleerd, wat heeft geleid tot vooruitgang in hoogfrequente materialen en PCB-technologie met hoge dichtheid. Hoogfrequente PCB's bestaan voornamelijk uit materialen zoals PTFE (polytetrafluorethyleen), FR-4 (glasvezel-koperlaminaat), Rogers, keramische platen, enz. Deze materialen worden geselecteerd vanwege hun lage diëlektrische constante, lage verlies en geschiktheid voor hoogfrequente toepassingen, die vaak worden gebruikt in antennes, radiofrequentie-, stroom-, radar-, 5G+-moederborden en andere producten. De meest voorkomende hoogfrequente printplaten zijn onder andere de RO4350B en de RO4003C.
Rigid-flex-printplaten combineren de flexibiliteit van een flexibele printplaat met de stijfheid van een standaard printplaat en bieden een combinatie van eigenschappen die buigen, vouwen en rollen ondersteunen. Dit ontwerp maakt lichtgewicht, geminiaturiseerde en dunne oplossingen mogelijk, waardoor de integratie van componenten en draadverbindingen wordt vergemakkelijkt.
FR4, een veelgebruikt glasvezellaminaatmateriaal, beschikt over een hoge mechanische sterkte en thermische stabiliteit, waardoor het een populaire keuze is bij de productie van printplaten (PCB's).
PTFE-platen, bekend om hun uitstekende isolerende eigenschappen, zijn ideaal voor het ontwerpen van hoogfrequente circuits en vinden uitgebreide toepassingen in microgolfcommunicatie, de lucht- en ruimtevaart en aanverwante sectoren. Deze platen hebben een lage diëlektrische constante, een lage dissipatiefactor en een uitzonderlijke chemische bestendigheid. Daarnaast zijn er keramisch gevulde PTFE-circuitmaterialen zoals Rogers' RO3003, RO3006, RO3010, RO3035 en andere hoogfrequente laminaten.
Metalen substraten, vervaardigd met metaal als basismateriaal, bieden uitstekende warmteafvoerprestaties en mechanische sterkte, en voldoen daarmee aan de warmteafvoervereisten van elektronische apparaten met een hoog vermogen. Veelvoorkomende metalen substraten zijn aluminium- en kopersubstraten.


