Betere netwerkconnectiviteit met PCBTok's router-PCB
Router-PCB is een perfecte oplossing voor uw netwerkbehoeften. Het kan elk soort verkeer aan en biedt u de best mogelijke connectiviteitservaring. De router wordt geleverd met poorten die kunnen worden gebruikt om apparaten zoals desktops, laptops en mobiele telefoons aan te sluiten.
PCBTok's Router PCB heeft een betere netwerkconnectiviteit omdat het een geïntegreerd Wi-Fi-modem heeft, waardoor gebruikers draadloos verbinding kunnen maken met internet. U kunt zonder problemen meerdere apparaten tegelijk aansluiten.
Ontvang en verzend gegevens zonder onderbrekingen met PCBTok's router-PCB
PCBTok is een PCB-fabrikant die router-PCB's bouwt voor allerlei soorten projecten, of je nu een computer of een router maakt.
We maken al meer dan 10 jaar router-PCB's en hebben onze eigen technologie ontwikkeld om boards met de hoogste kwaliteit te produceren. We gebruiken alleen hoogwaardige componenten en materialen, zodat je board langer meegaat dan andere boards. PCBTok biedt ook aanpassingen voor je boards, dus als je daar iets speciaals op wilt, kunnen ze het voor je doen!
De router-PCB's van PCBTok staan bij hobbyisten bekend als een van de beste in de branche. Ze produceren routers tegen een betaalbare prijs en zijn gemakkelijk om deze elektronica te gebruiken om routers te maken! Bel ons nu om te informeren.
Router-PCB op type
Deze printplaten voor 4GHz wifi-router zijn gemaakt van een speciaal materiaal dat bestand is tegen hitte, kou en vocht en ook bestand is tegen elektrostatische ontladingen.
5GHz WiFi-router-PCB's zijn ontworpen door ons deskundige team van professionals met behulp van geavanceerde technologie vanwege de hoge prestaties en duurzaamheid.
Beter in het penetreren van vaste objecten met een bruikbare snelheid van 50 -70 Mbps. De 2.4 GHz frequentie is niet zo snel als de 5 GHz, maar biedt meer dan voldoende bandbreedte.
Een compacte en zeer efficiënte printplaat die kan worden gebruikt om uw WiFi-signaal te versterken. Voeg hoogwaardige componenten en de eersteklas technologie toe voor hogere snelheden.
Industriële router-PCB's kunnen dat proces sneller en kosteneffectiever maken voor grote bestellingen met hoge tolerantie-eisen. Verkrijgbaar in een breed scala aan variëteiten.
Pas uw router-PCB aan met extra speciale functies, zoals extra antennes, verbeterde draadloze prestaties en grotere bandbreedte voor het gemak van thuis.
Weet alles over router-PCB's
Een router-PCB is het onderdeel van een computer dat al zijn elektronische componenten bevat. Het is wat ervoor zorgt dat uw apparaat werkt.
Routerprintplaten zijn een belangrijk onderdeel van de router. Ze worden gebruikt om de verschillende onderdelen van een router met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat ze goed werken. De printplaat van de router is vaak gemaakt van glasvezel, een soort plastic dat met een zaag kan worden gesneden. Router-PCB's zijn meestal rechthoekig van vorm en hebben een specifieke maat, waardoor ze alleen in bepaalde modellen routers kunnen worden gebruikt.
Een printplaat van een router bevat veel verschillende componenten, waaronder transistors, weerstanden, condensatoren, diodes, spoelen , microchips, geïntegreerde schakelingen en andere elektronische componenten. De opstelling en het aantal van deze componenten bepalen hoe goed uw router werkt.

Router PCB-productieproces
Bij de productie van printplaten voor routers is de eerste stap het maken van een sjabloon voor het routeren . Dit gebeurt met een lasersnijmachine. De circuits worden ontworpen in CAD-software en vervolgens naar de lasersnijmachine gestuurd. Het ontwerp wordt vervolgens in een FR4- printplaat geëtst.
De volgende stap is het solderen van alle componenten op de printplaat. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar, waaronder heteluchtsolderen en golfsolderen. Bij heteluchtsolderen wordt een component verwarmd en vervolgens wordt er hete lucht overheen geblazen, waardoor het component smelt en op de printplaat vastsmelt. Bij golfsolderen wordt er een elektrische stroom door het soldeer geleid tijdens het aanbrengen, zodat het soldeer soepel op de printplaat vloeit wanneer het later wordt verwarmd.
Nadat al deze stappen zijn voltooid, rest er nog één laatste ding: testen! Dit omvat het controleren op continuïteit tussen verschillende punten op een circuit en het controleren of alles werkt zoals bedoeld vóór verzending.
Router-printplaat | Hoe werkt het?
De routerprintplaat (PCB) is een printplaat die gebruikt wordt om de router met de computer te verbinden. Deze printplaat heeft veel functies. De routerprintplaat wordt tussen de computer en de router geplaatst, zodat deze gegevens van beide kanten kan ontvangen. De routerprintplaat heeft een groot aantal eigenschappen, waardoor het een van de belangrijkste onderdelen van een router is.
De functies van dit bord omvatten het overbrengen van gegevens van de ene naar de andere kant en bescherming tegen oververhitting, signaalverlies en andere problemen die kunnen optreden. Dit bord helpt ook om uw signaal sterk te houden in uw hele huis of kantoor door ervoor te zorgen dat het sterk blijft, zelfs als er meerdere muren tussen u en uw router staan.
De belangrijkste functie van dit bord is om te beschermen tegen signaalverlies wanneer u uw Wi-Fi-verbinding van de ene kamer naar de andere gebruikt of als er meerdere muren zijn tussen u en uw router.

PCBTok | Zorgen voor kwaliteit van router-PCB


PCBTok is een van de toonaangevende fabrikanten van router-PCB's in China. Wij leveren hoogwaardige PCB's voor routers, switches en modems.
Het routerbord is een bord dat de computer en het netwerk met elkaar verbindt, waardoor informatie tussen computers en netwerken kan worden uitgewisseld. De functie ervan is erg belangrijk om de normale werking van internet te garanderen.
Omdat het moeilijk is om problemen bij het maken van router-printplaten volledig te voorkomen, hebben we een effectieve manier ontwikkeld om de productkwaliteit te waarborgen. Allereerst hebben we strikte kwaliteitsnormen voor elke afzonderlijke stap. Ten tweede gebruiken we geavanceerde inspectieapparatuur en ervaren technici die ervoor kunnen zorgen dat elke router-PCB aan onze normen voldoet voordat deze wordt verzonden.
Fabricage van router-PCB's
Draadloze routers gebruiken frequenties van 2.4 GHz en 5 GHz om gegevens te verzenden en te ontvangen. De frequentie die je kiest hangt af van hoe en waar je je wifi-verbinding gebruikt en welke apparaten je in huis hebt.
Veel elektronische apparaten en huishoudelijke apparaten maken gebruik van de 2.4 GHz-frequentie, waaronder magnetrons , babyfoons, bewakingscamera 's en garagedeuropeners.
5 GHz-verbindingen gaan verder bij lagere snelheden dan 2.4 GHz-verbindingen, maar 5 GHz-verbindingen bieden hogere snelheden bij een korter bereik. Wil je films streamen of online games spelen van het ene deel van je huis naar het andere, dan geeft een 5 GHz verbinding betere resultaten dan een 2.4 GHz verbinding.
Als het om thuisnetwerken gaat, heb je twee dingen nodig: een router en een modem. Maar wat is het verschil tussen hen?
Routers die worden gebruikt om uw computers, laptops, tablets en andere apparaten met internet te verbinden. Het gebruikt een draadloos signaal dat door je huis reist om deze apparaten te bereiken.
Modems verbindt uw ISP (Internet Service Provider) met uw huis via kabel of DSL (Digital Subscriber Line). Ze maken via een draad verbinding met de telefoonlijn en zetten digitale gegevens om in analoge signalen die over de telefoonlijn kunnen worden verzonden. Modems zetten analoge signalen ook weer om in digitale gegevens zodra ze hun bestemmingscomputer bereiken.
Router PCB-productiedetails als follow-up
- Productiefaciliteit
- PCB-mogelijkheden:
- Verzendmethode
- Betaalmethoden:
- Stuur ons een vraag
| NEE | Item | technische specificaties | ||||||
| Standaard | Geavanceerd | |||||||
| 1 | Aantal lagen | 1-20-lagen | 22-40 laag | |||||
| 2 | Basis materiaal | KB 、 Shengyi 、 ShengyiSF305 、 FR408 、 FR408HR 、 IS410 、 FR406 、 GETEK 、 370HR 、 IT180A 、 Rogers4350 、 Rogers400 、 PTFE-laminaten (Rogers-serie 、 Taconic-serie 、 Arlon-serie 、 Nelco / Nelco-serie Rogers 4 、 PTFE-serie) -4350 materiaal (inclusief gedeeltelijk Ro4B hybride lamineren met FR-XNUMX) | ||||||
| 3 | PCB-type | Stijve PCB/FPC/Flex-rigide | Backplane、HDI、Hoge meerlagige blinde en begraven PCB、Geïntegreerde capaciteit、Geïntegreerde weerstandskaart、Zware koperen stroom-PCB、Backdrill. | |||||
| 4 | Lamineringstype: | Blind & begraven via type | Mechanische blind & begraven via's met minder dan 3 keer lamineren | Mechanische blind & begraven via's met minder dan 2 keer lamineren | ||||
| HDI PCB | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3 (n begraven vias≤0.3mm), kan laser blind via plateren vullen | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3 (n begraven vias≤0.3mm), kan laser blind via plateren vullen | ||||||
| 5 | Afgewerkte plaatdikte | 0.2-3.2mm | 3.4-7mm | |||||
| 6 | Minimale kerndikte | 0.15 mm (6 mil) | 0.1 mm (4 mil) | |||||
| 7 | Koperdikte | Min. 1/2 OZ, max. 4 OZ | Min. 1/3 OZ, max. 10 OZ | |||||
| 8 | PTH-muur | 20um (0.8mil) | 25um (1mil) | |||||
| 9 | Maximale bordgrootte | 500 * 600 mm (19 "* 23") | 1100 * 500 mm (43 "* 19") | |||||
| 10 | Gat | Min. Laserboormaat | 4mil | 4mil | ||||
| Max. laserboormaat | 6mil | 6mil | ||||||
| Maximale beeldverhouding voor gatenplaat | 10:1 (gatdiameter: 8mil) | 20:1 | ||||||
| Maximale beeldverhouding voor laser via vulplaten | 0.9: 1 (diepte inclusief koperdikte) | 1: 1 (diepte inclusief koperdikte) | ||||||
| Max aspect ratio voor mechanische diepte- besturingsboorplaat (blindgatboordiepte / blinde gatmaat) | 0.8: 1 (boorgereedschap maat≥10mil) | 1.3: 1 (afmeting boorgereedschap ≤ 8 mil), 1.15: 1 (afmeting boorgereedschap ≥ 10 mil) | ||||||
| Min. diepte van Mechanische diepteregeling (achterboor) | 8mil | 8mil | ||||||
| Min spleet tussen gat muur en geleider (Niet blind en begraven via PCB) | 7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) | 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L) | ||||||
| Min. opening tussen gatwandgeleider (blind en begraven via PCB) | 8mil (1 keer lamineren), 10mil (2 keer lamineren), 12mil (3 keer lamineren) | 7mil (1 keer lamineren), 8mil (2 keer lamineren), 9mil (3 keer lamineren) | ||||||
| Min gab tussen gat muur geleider (laser blind gat begraven via PCB) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | ||||||
| Minimale ruimte tussen lasergaten en geleider | 6mil | 5mil | ||||||
| Minimale ruimte tussen gatenwanden in verschillende netten | 10mil | 10mil | ||||||
| Minimale ruimte tussen gatenwanden in hetzelfde net | 6mil (thru-hole & lasergat PCB), 10mil (mechanische blind & begraven PCB) | 6mil (thru-hole & lasergat PCB), 10mil (mechanische blind & begraven PCB) | ||||||
| Min. ruimte tussen NPTH-gatwanden | 8mil | 8mil | ||||||
| De tolerantie van de gaten | ± 2mil | ± 2mil | ||||||
| NPTH-tolerantie: | ± 2mil | ± 2mil | ||||||
| Pressfit gaten tolerantie: | ± 2mil | ± 2mil | ||||||
| Verzinkdiepte tolerantie | ± 6mil | ± 6mil | ||||||
| Tolerantie voor verzinkgatgrootte: | ± 6mil | ± 6mil | ||||||
| 11 | Pad (ring) | Min Pad-maat voor laserboringen | 10mil (voor 4mil laser via), 11mil (voor 5mil laser via) | 10mil (voor 4mil laser via), 11mil (voor 5mil laser via) | ||||
| Min Pad-maat voor mechanische boringen | 16mil (8mil boringen) | 16mil (8mil boringen) | ||||||
| Min BGA-padgrootte | HASL:10mil, LF HASL:12mil, andere oppervlaktetechnieken zijn 10mil (7mil is ok voor flash-goud) | HASL:10mil, LF HASL:12mil, andere oppervlaktetechnieken zijn 7mi | ||||||
| Padgroottetolerantie (BGA) | ±1.5mil (padgrootte≤10mil); ±15% (padgrootte>10mil) | ± 1.2 mil (padgrootte: 12 mil); ± 10% (padgrootte: 12 mil) | ||||||
| 12 | Breedte/ruimte | Interne laag | 1/2OZ (3/3mil) | 1/2OZ (3/3mil) | ||||
| 1OZ: 3/4mil | 1OZ: 3/4mil | |||||||
| 2OZ: 4/5.5mil | 2OZ: 4/5mil | |||||||
| 3OZ: 5/8mil | 3OZ: 5/8mil | |||||||
| 4OZ: 6/11mil | 4OZ: 6/11mil | |||||||
| 5OZ: 7/14mil | 5OZ: 7/13.5mil | |||||||
| 6OZ: 8/16mil | 6OZ: 8/15mil | |||||||
| 7OZ: 9/19mil | 7OZ: 9/18mil | |||||||
| 8OZ: 10/22mil | 8OZ: 10/21mil | |||||||
| 9OZ: 11/25mil | 9OZ: 11/24mil | |||||||
| 10OZ: 12/28mil | 10OZ: 12/27mil | |||||||
| Externe laag | 1/3OZ (3.5/4mil) | 1/3OZ (3/3mil) | ||||||
| 1/2OZ (3.9/4.5mil) | 1/2OZ (3.5/3.5mil) | |||||||
| 1OZ: 4.8/5mil | 1OZ: 4.5/5mil | |||||||
| 1.43OZ (positief): 4.5/7 | 1.43OZ (positief): 4.5/6 | |||||||
| 1.43OZ (negatief ):5/8 .) | 1.43OZ (negatief ):5/7 .) | |||||||
| 2OZ: 6/8mil | 2OZ: 6/7mil | |||||||
| 3OZ: 6/12mil | 3OZ: 6/10mil | |||||||
| 4OZ: 7.5/15mil | 4OZ: 7.5/13mil | |||||||
| 5OZ: 9/18mil | 5OZ: 9/16mil | |||||||
| 6OZ: 10/21mil | 6OZ: 10/19mil | |||||||
| 7OZ: 11/25mil | 7OZ: 11/22mil | |||||||
| 8OZ: 12/29mil | 8OZ: 12/26mil | |||||||
| 9OZ: 13/33mil | 9OZ: 13/30mil | |||||||
| 10OZ: 14/38mil | 10OZ: 14/35mil | |||||||
| 13 | Dimensietolerantie | Gat Positie: | 0.08 (3 mil) | |||||
| Leiderbreedte (W) | 20% Afwijking van Master A / W | 1mil Afwijking van Master A / W | ||||||
| outline Dimension | 0.15 mm (6 mil) | 0.10 mm (4 mil) | ||||||
| Geleiders en overzicht (C-O) | 0.15 mm (6 mil) | 0.13 mm (5 mil) | ||||||
| Warp en Twist | 0.75% | 0.50% | ||||||
| 14 | Soldeer masker | Max. boormaat voor via gevuld met soldeermasker (enkelzijdig) | 35.4mil | 35.4mil | ||||
| Soldeermasker kleur | Groen, Zwart, Blauw, Rood, Wit, Geel, Paars mat / glanzend | |||||||
| Zeefdruk kleur | Wit, Zwart, Blauw, Geel | |||||||
| Max gatgrootte voor via gevuld met blauwe lijm aluminium | 197mil | 197mil | ||||||
| Afwerking gatmaat voor via gevuld met hars | 4-25.4 mil | 4-25.4 mil | ||||||
| Maximale beeldverhouding voor via gevuld met harsbord | 8:1 | 12:1 | ||||||
| Minimale breedte van soldeermaskerbrug | Basiskoper: 0.5 oz (onderdompelingstin) 7.5 mil (zwart), 5.5 mil (andere kleur), 8 mil (op kopergebied) | |||||||
| Basiskoper: 0.5 oz, afwerkingsbehandeling niet onderdompelingstin 5.5 mil (zwart, extremiteit 5mil), 4mil (overig) kleur, extremiteit 3.5mil), 8mil (op kopergebied) | ||||||||
| Base coppe 1 oz: 4mil (groen), 5mil (andere kleur), 5.5mil (zwart, extremiteit 5mil), 8mil (op koperen gebied) | ||||||||
| Basiskoper 1.43 oz: 4mil (groen), 5.5mil (andere kleur), 6mil (zwart), 8mil (op kopergebied) | ||||||||
| Basiskoper 2 oz-4 oz: 6mil, 8mil (op kopergebied) | ||||||||
| 15 | Oppervlakte behandeling | Loodvrij | Flitsgoud (gegalvaniseerd goud) 、 ENIG 、 Hard goud 、 Flitsgoud 、 HASL Loodvrij 、 OSP 、 ENEPIG 、 Zacht goud 、 Onderdompelingszilver 、 Onderdompelingstin 、 ENIG + OSP, ENIG + Gouden vinger, Flitsgoud (gegalvaniseerd goud) + Gouden vinger , Onderdompeling zilver + Gouden vinger, Onderdompelingstin + Gouden rand | |||||
| gelode | Loodhoudende HASL | |||||||
| beeldverhouding | 10: 1 (HASL loodvrij 、 HASL lood 、 ENIG 、 Immersion Tin 、 Immersion silver 、 ENEPIG); 8: 1 (OSP) | |||||||
| Max afgewerkte maat | HASL Lood 22″*39″;HASL Loodvrij 22″*24″;Flash goud 24″*24″;Hard goud 24″*28″;ENIG 21″*27″;Flash goud (gegalvaniseerd goud) 21″*48 ″;Onderdompelingstin 16″*21″;Onderdompeling zilver 16″*18″;OSP 24″*40″; | |||||||
| Min afgewerkte maat | HASL Lood 5″*6″;HASL Loodvrij 10″*10″;Flash goud 12″*16″;Hard goud 3″*3″;Flash goud (gegalvaniseerd goud) 8″*10″;Immersion Tin 2″* 4, onderdompeling zilver 2, * 4, OSP 2, * 2, | |||||||
| PCB dikte | HASL Lood 0.6-4.0 mm, HASL Loodvrij 0.6-4.0 mm, Flash goud 1.0-3.2 mm, Hard goud 0.1-5.0 mm, ENIG 0.2-7.0 mm, Flash goud (gegalvaniseerd goud) 0.15-5.0 mm, Immersion Tin 0.4- 5.0 mm (immersie zilver 0.4-5.0 mm, OSP 0.2-6.0 mm) | |||||||
| Max hoog tot gouden vinger | 1.5inch | |||||||
| Min ruimte tussen gouden vingers | 6mil | |||||||
| Min blokruimte tot gouden vingers | 7.5mil | |||||||
| 16 | V-snijden | Paneelgrootte | 500 mm X 622 mm (max.) | 500 mm X 800 mm (max.) | ||||
| Board Dikte | 0.50 mm (20mil) min. | 0.30 mm (12mil) min. | ||||||
| Blijf dikte | 1/3 borddikte | 0.40 +/- 0.10 mm (16 +/- 4 mil) | ||||||
| Tolerantie | ± 0.13 mm (5 mil) | ± 0.1 mm (4 mil) | ||||||
| Groefbreedte | max. 0.50 mm (20mil) | max. 0.38 mm (15mil) | ||||||
| Groef naar Groef | 20 mm (787mil) min. | 10 mm (394mil) min. | ||||||
| Groef om te traceren | 0.45 mm (18 mil) min. | 0.38 mm (15 mil) min. | ||||||
| 17 | Sleuf | Sleufmaat tol.L≥2W | PTH-sleuf: L:+/-0.13(5mil) W:+/-0.08(3mil) | PTH-sleuf: L:+/-0.10(4mil) W:+/-0.05(2mil) | ||||
| NPTH-sleuf (mm) L+/-0.10 (4mil) W:+/-0.05 (2mil) | NPTH-sleuf (mm) L:+/-0.08 (3mil) W:+/-0.05 (2mil) | |||||||
| 18 | Min. afstand van de rand van het gat tot de rand van het gat | 0.30-1.60 (gatdiameter) | 0.15 mm (6 mil) | 0.10 mm (4 mil) | ||||
| 1.61-6.50 (gatdiameter) | 0.15 mm (6 mil) | 0.13 mm (5 mil) | ||||||
| 19 | Minimale afstand tussen de rand van het gat en het circuitpatroon | PTH-gat: 0.20mm (8mil) | PTH-gat: 0.13mm (5mil) | |||||
| NPTH-gat: 0.18 mm (7 mil) | NPTH-gat: 0.10 mm (4 mil) | |||||||
| 20 | Afbeeldingsoverdracht Registratietool | Circuitpatroon vs. indexgat | 0.10 (4mil) | 0.08 (3mil) | ||||
| Circuitpatroon vs. 2e boorgat | 0.15 (6mil) | 0.10 (4mil) | ||||||
| 21 | Registratie tolerantie van voor/achter afbeelding | 0.075 mm (3 mil) | 0.05 mm (2 mil) | |||||
| 22 | Meerlaags | Verkeerde registratie van laag-laag | 4 lagen: | 0.15 mm (6 mil) max. | 4 lagen: | 0.10 mm (4 mil) max. | ||
| 6 lagen: | 0.20 mm (8 mil) max. | 6 lagen: | 0.13 mm (5 mil) max. | |||||
| 8 lagen: | 0.25 mm (10 mil) max. | 8 lagen: | 0.15 mm (6 mil) max. | |||||
| Min. Afstand van gatrand tot binnenlaagpatroon | 0.225 mm (9 mil) | 0.15 mm (6 mil) | ||||||
| Min.afstand van omtrek naar binnenlaagpatroon | 0.38 mm (15 mil) | 0.225 mm (9 mil) | ||||||
| Min. plaatdikte: | 4 lagen: 0.30 mm (12 mil) | 4 lagen: 0.20 mm (8 mil) | ||||||
| 6 lagen: 0.60 mm (24 mil) | 6 lagen: 0.50 mm (20 mil) | |||||||
| 8 lagen: 1.0 mm (40 mil) | 8 lagen: 0.75 mm (30 mil) | |||||||
| Tolerantie plaatdikte | 4 lagen: +/- 0.13 mm (5 mil) | 4 lagen: +/- 0.10 mm (4 mil) | ||||||
| 6 lagen: +/- 0.15 mm (6 mil) | 6 lagen: +/- 0.13 mm (5 mil) | |||||||
| 8-12 lagen: +/- 0.20 mm (8mil) | 8-12 lagen: +/- 0.15 mm (6mil) | |||||||
| 23 | Isolatieweerstand | 10KΩ~20MΩ (typisch: 5MΩ) | ||||||
| 24 | Geleidingsvermogen | <50Ω (typisch: 25Ω) | ||||||
| 25 | Test spanning | 250V | ||||||
| 26 | Impedantiecontrole | ± 5 ohm (< 50 ohm), ± 10% (≥50 ohm) | ||||||
PCBTok biedt flexibele verzendmethoden voor onze klanten, u kunt kiezen uit een van de onderstaande methoden.
1.DHL
DHL biedt internationale expresdiensten in meer dan 220 landen.
DHL werkt samen met PCBTok en biedt zeer scherpe tarieven aan klanten van PCBTok.
Het duurt normaal gesproken 3-7 werkdagen voordat het pakket over de hele wereld wordt afgeleverd.
![]()
2. UPS
UPS krijgt de feiten en cijfers over 's werelds grootste pakketbezorgingsbedrijf en een van de toonaangevende wereldwijde leveranciers van gespecialiseerde transport- en logistieke diensten.
Het duurt normaal gesproken 3-7 werkdagen om een pakket af te leveren op de meeste adressen in de wereld.

3. TNT
TNT heeft 56,000 medewerkers in 61 landen.
Het duurt 4-9 werkdagen om de pakketten bij de hand te hebben
van onze klanten.
![]()
4. FedEx
FedEx biedt leveringsoplossingen voor klanten over de hele wereld.
Het duurt 4-7 werkdagen om de pakketten bij de hand te hebben
van onze klanten.
![]()
5. Lucht, zee/lucht en zee
Als uw bestelling een groot volume heeft bij PCBTok, kunt u ook kiezen:
verzenden via lucht, zee/lucht gecombineerd, en zee indien nodig.
Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor verzendoplossingen.
Opmerking: als u andere nodig heeft, neem dan contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor verzendoplossingen.
U kunt de volgende betaalmethoden gebruiken:
Telegrafische overschrijving (TT): Een telegrafische overschrijving (TT) is een elektronische methode voor het overmaken van geld, die voornamelijk wordt gebruikt voor internationale transacties. Het is een zeer handige manier om geld over te maken.
Bankoverschrijving: Om via bankoverschrijving te betalen, dient u met de overschrijvingsgegevens naar het dichtstbijzijnde bankfiliaal te gaan. Uw betaling wordt binnen 3-5 werkdagen na de overschrijving verwerkt.
PayPal: Betaal eenvoudig, snel en veilig met PayPal. Veel andere creditcards en betaalpassen worden ook via PayPal geaccepteerd.
Creditcard: U kunt betalen met een creditcard: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
Gerelateerde Producten
PCBTok volgt de IEEE 802.11-standaard bij de productie van router-PCB's. IEEE 802.11 maakt deel uit van de IEEE 802-reeks technische standaarden voor lokale netwerken en specificeert de set protocollen voor media-toegangscontrole en fysieke lagen voor het implementeren van draadloze computercommunicatie binnen een lokaal netwerk.
Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze normen ons helpt om router-PCB's van hogere kwaliteit en betrouwbaarheid te produceren, wat op zijn beurt leidt tot een hogere klanttevredenheid. De normen zijn ontworpen om te garanderen dat de door PCBTok geproduceerde routers van de hoogste kwaliteit zijn en perfect aansluiten op uw behoeften. Wij zorgen ervoor dat alle door PCBTok geproduceerde routers voldoen aan de strengste eisen en bestand zijn tegen extreme omstandigheden.
Het is belangrijk om de rol te begrijpen die aarding speelt in de printplaat van uw router. Als je geen goed aardingssysteem hebt, werkt de printplaat van je router mogelijk niet goed.
Wanneer u kijkt naar hoe u uw router-PCB kunt aarden, is het belangrijk om in gedachten te houden hoeveel stroom u nodig heeft om er doorheen te gaan. Gebruik je te weinig stroom, dan zou je kunnen eindigen met een onstabiel systeem dat niet goed werkt.
Aarden is nog belangrijker dan je zou denken. Wanneer u uw printplaat aardt, zorgt u ervoor dat al uw componenten op een gemeenschappelijk elektrisch potentiaal zijn aangesloten. Dit betekent dat ze allemaal tegelijkertijd kunnen worden in- of uitgeschakeld, dus er zijn geen vonken of andere elektrische problemen die kunnen optreden als ze niet geaard zijn of verschillende potentialen hebben.
Er worden veel componenten gebruikt in router-PCB's. De belangrijkste componenten zijn:
- Transistors: Het is een apparaat dat kan worden gebruikt om de stroomstroom te regelen. Het is ook bekend als halfgeleider toestellen.
- Geïntegreerde schakelingen: het is een chip die veel elektronische schakelingen bevat op een enkele siliciumwafel. De geïntegreerde schakeling is een van de belangrijkste componenten van het computersysteem.
- Weerstanden: Deze weerstanden worden gebruikt om stroom, spanningsval en ruis te beperken hoge frequentie stroom door geleiders.
- Condensatoren: ze slaan een elektrische lading op wanneer er een toename of afname is spanning over hen heen, zodat ze extra kunnen bieden energie voor korte perioden wanneer dat nodig is (zoals in een overspanningsbeveiliging).


Taal wijzigen




















