It is not a CNC machine it is a Premium CNC: Discover the Premium CCD by Bungard

An international trendsetter on the world market for printed circuit board production is the Bungard CCD PREMIUM. It combines all available highlights, required in a modern PCB lab, to a fully equipped CNC center.

The Premium CCD from Bungard is a CNC machine reference of German technology that only Bungard can offer.

This model is a high quality computer controlled milling and drilling machine, with automatic tool change (Automatic Tool Change – ATC) allocated in a 30-slot bar. It combines all the technologies available for the CCD series, with all the functionality required from a modern laboratory for the production of printed circuits to a central CNC machine.

The Bungard Premium CCD model is ideal for large-scale printed circuit board production and with specific order applications that require precise tools or direct laser (LDI) printing, such as high-frequency (HF) printing.

Details

  • Highest possible speed of 22m/minute
  • Extremely high step resolution of 1 µm.
  • 32 Bit chip technology for extremely quick communication on Windows 8 (or higher)
  • Direct USB Port for easy installation
  • high precision aluminium table, double sided overmilled, for about zero height tolerance
  • Low maintenance costs due to linear belt drive in x- and y- direction

Standard features

  • Two syncron, in parallel working stepper motors for X-axis for max possible stiffness
  • 100.000 1/min spindle for smalles tool diameters
  • 300 W spindle
  • Sepper motor torque adjustable via software
  • 30 tool boxes for automatic tool change.
  • Tool length measurement and calibration incl. tool break control
  • Integral pressure foot and depth limiter system
  • Dust extraction with autostart function via software
  • Rollrack with transparent 2 doors with security switches
  • Laser head for LDI

Technical Data

  • Power supply: 90-250 V AC /47-63 Hz or 124-370V DC without options and dust extraction
  • Druckluftanschluss: 6 bar, approx. 40 Liter/Minute
  • Dimensions (LxWxH): approx. 800 x 950 x 600 mm
  • Board size: 400 x 500 mm (Z-max: 64 mm)
  • Weight Machine: approx. 80 kg
  • Dimensions Rack (LxWxH): approx. 900 x 1100 x 1600 mm
  • Weight  Rack: approx. 100 kg
Bungard, CCD Premium

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High quality and control, this is CCD/MTC, the CNC machine by Bungard

CCD/MTC, CNC machine by Bungard

The Bungard CCD/MTC is a high quality computer controlled drilling and milling machine with semi-automatic tool change (MTC = manual tool change).

The CCD/MTC differs from the CCD/2 by a larger working area (325×495 mm in contrast to 270×325 mm) and by a separate controller.

Compared to the ATC models, the software interrupts the operation during the tool change and the new tool is changed manually (turning the knob changes by a quarter turn; motors remaine empowered and hold the position).

With the sturdy spindle and the good fixation of the tool in the chuck the Bungard CCD / MTC is perfectly fi tted for routing or engraving plastics, aluminium and other metals, 19 inch rack boards can also be processed.

CCD/MTC, CNC machine by Bungard

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Do you need a CNC machine? Then meet the fantastic CCD 2 Eco by Bungard

Bungard CCD/2 Eco

The Bungard CCD/2-Eco completes the Bungard CNC segment for the low price level. The machine is especially interesting for beginners with a low budget, because it has on the one hand an unbeatable price, but on the other hand offers the same mechanic quality and precision of all other Bungard CNC machines.

Unlike all other CCDs, this machine is equipped with a low-cost eco-spindle which allows speeds from 5000 up to 35000 U / min. For normal everyday work such as isolation milling and contour milling of printed circuit boards, this spindle is highly sufficient. For aluminum and non-ferrous metals however not. Of course the machine can be upgraded at any time thereafter with a high-speed spindle.

The CCD/2-Eco is a high quality Computer Controlled Drilling machine with semi-automatic tool change. It allows direct processing of Excellon / Sieb & Meyer drill data or HP-/ GL data for the production of printed circuit boards (drilling, milling, isolation routing) and milling/engraving of plastics.

In addition to the spindle the Bungard CCD/2-Eco can be upgraded with a dispensing device for solder paste or glue, a laser exposure head for exposing photoresists and a camera for calibration and inspection tasks.

Technical Data

  • Weight: 30 kg
  • Dimensions (LxWxH): 700 x 550 x 300 mm
  • Work area: 270 x 325 x 38 mm
  • Tool change: semiautomatic 99 tools
  • Traveling speed: 110-240 V, 50-60 Hz + vacuum cleaner (1500 W) (not included in delivery)
  • Range of RPM: 5.000 – 35.000
  • Process speed: 1 – 9000 mm/min
  • Software resolution: 0,0001mm (0,1µm)
  • Mechanical resolution: step resolution: Software selectable: 1 mil, ½ mil, ¼ mil (= 6.35 µm)
  • Tool diameter: 0.1 mm – 3,175 mm (recommended, bigger tool diameter possible)
  • Position accuracy: 20 ppm (0.002%) over the entire work space:
  • Maximum position speed per axis: 9000/mm/min (=150 mm/s)
  • Maximum working speed per axis: 9000/mm/min (=150 mm/s), individual setting on a
    per-tool basis, independent from position speed
  • Drill speed: 5/s (= 9.000 holes/h = 150 holes/min)
  • Required accessories: Computer
  • Board fixation: span fixing, clamp fixing, reference pin system, stack processing possible (Option: vacuum fixation)

Scope of delivery

  • Mechanic unit + control unit + complete cabeling
  • Superb and sturdy high frequency spindle with eddy current brake and load control
  • Integrated mechanical milling depth limiter and pressure foot
  • Driver software RoutePro3000 (Windows 7TM- Windows 10TM-64bit) for drilling and milling
  • Powerful, adjustable (500-2000 W) + start adapter for vacuum cleaner
    (vacuum cleaner not included in delivery)
  • Manual, USB/serial adapter, Set of Allen Keys
  • On the back of the power supply is an IEC socket. This is used to turn the vacuum cleaner on and off together with the spindle. If you connect other devices to the IEC-socket, make sure that power consumption of this device does not exced 3000W!
Bungard CCD/2 Eco
 

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Bungard DL 500: The incredible Conveyorised spray etching machine

The DL 500 is a double sided conveyorised spray etching machine with integrated rinsing zone. This machine is easy to maintain and fits perfectly to a modern PCB laboratory. The maximum capacity within one hour is 10 m². Designed for being used for laboratory purposes, there are lots of different applications (e.g. spray developing of tenting or solder mask) and options available.

Of course the machine can be modified according to your needs.

Features

  • Working width 510 mm
  • Adjustable conveyor speed 0 – 1.5 m/min.
  • Joint free belt drive
  • PCB is firmly secured by upper and lower transport rollers
  • Powerful etchant pump (200 l/min)
  • Double sided etching with 4 x 14 flat jet nozzles. Due to special nozzle pattern, there are 6 rows of nozzles for each side !
  • Adjustable spray pressure. Upper and lower spray pressure can be regulated separately
  • Thermostat with digital read out and selfsafe overheat cut-off
  • Integrated rinse zone. Optional fresh water rinse with solenoid valve or recycle watertank
  • Drying by squeezing rollers with tissueSturdy stand alone construction from PVC and Titanium
  • Transparent top with security switch
  • Line definition down to 35 µm lines and spaces on 18 µm copper
  • 1000W quartz heater
  • Maintenance free design, just normal cleaning/refilling
  • Easy disassembly and full access to all inner parts without special tools
  • Suitable for all regular etching agents. We recommend to use ferric-chloride. Please pay attention to the special features of each etchant (crystallization of persulfates and ammonium, exothermic reactions while etching). For alkaline etching, machine must be modified.

See more from Bungard DL500.

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Voltera V-One PCB Printer: A prototyping platform for electronics

The V-One prints double sided PCBs, dispenses solder paste, and will help you explore new materials and substrates.

Print your own circuit boards

On your desktop and on your schedule, the Voltera V-One gets you from prototype to production faster than ever before. Create twolayer circuit boards on your desk. Load your Gerber files and watch the dispenser lay down a silver-based conductive ink to print your circuit right before your eyes.

 Skip the soldering iron

Focus on designing, not soldering. Regardless if your boards come from a factory, or from your desk – just mount them on the V-One and off you go. Say goodbye to stencils and cut your assembly time in half. Assembling boards is easy – it is quick turn PCBA at your desk!

 Software you will love

Voltera’s software is designed to be understood. From importing your Gerber files to the moment you press print, the software walks you though each step with built in videos and tutorials. Compatible with EAGLE, Altium, KiCad, Mentor Graphics, Cadence, DipTrace and Upverter. Is your CAD tool not on this list? Contact us to find out if we’re compatible!

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How do I pick the right spectrum analyzer for my application?

The SIGLENT SSA3000X, SSA3000X Plus and SVA1000X products are based on a similar swept superheterodyne spectrum analyzer platform and have very similar starting prices. There are quite a few similarities, but also a few differences that could affect the end results for particular applications.

 The table below compares the major specifications and the comparable options as they pertain to specific applications like VSWR.

*Compatible with many commercially available return loss bridges/directional couplers

Additional SVA Features and Options

Still having trouble choosing?

Here are some additional features and options that are exclusive to the SSA PLUS and SVA platforms that may help:

Free Features:

  • Touch screen control with shortcut widget.
  • Mouse/Keyboard support.
  • Easy web browser web control.
  • Power-On-Line – Instrument will automatically restart when power is restored to the mains power connection (power cord) when this feature is enabled.

Additional Options:

  • AM/FM modulation analysis (SVA1000X-AMA. SSA3000XP-AMA) enables visualization of data encoded using AM/FM.
  • Digital modulation analysis (SVA1000X-DMA. SSA3000XP-DMA) enables visualization of data encoded using FSK/ASK.
  • Advanced measurement kit (SVA1000X-AMK, SSA3000XP-AMK) feature Harmonic and CNR measurements in addition to CHP/ACPR/TOI/OBW/Monitor.
  • Mechanical calibration kit for VNA (F503ME).

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A maneira mais eficiente de medir os principais parâmetros de desempenho do misturador

Misturadores são componentes conversores de frequência: o sinal de entrada tem uma frequência diferente da do sinal de saída. Um misturador tem três conectores: RF (radiofrequência), OL (oscilador local) e IF (frequência intermediária). Sendo assim, a caracterização do misturador costuma exigir um analisador de rede vetorial de quatro portas. Os principais parâmetros de teste são perda de conversão, isolamento e reflexão. Outros parâmetros incluem harmônico, ponto de compressão de 1 dB e pontos de interceptação. A importância relativa dessas características individuais varia de acordo com a aplicação do misturador.

No caso de um misturador de conversão descendente para um sistema receptor que opera em um baixo nível de potência, as medições do harmônico e do ponto de compressão se tornam menos significativas. Em um ambiente de fabricação, o foco está no custo dos testes, portanto apenas os principais parâmetros são verificados durante um teste de funcionalidade.

A solução da Rohde & Schwarz

Alguns misturadores não exigem OL externo, pois eles têm um OL interno integrado. Esses misturadores têm apenas dois conectores: RF e IF. Esses tipos de misturadores de RF com OL integrados costumam ser usados nos setores militar e de satélites. As configurações de teste para misturadores de duas portas são mais simples.

Fig. 1: configuração de teste com o R&S®FPC1500

O R&S®FPC1500 pode ser usado para medir os principais parâmetros de teste de desempenho: perda de conversão, isolamento e reflexão (perda de retorno).

Perda de conversão

Perda de conversão é uma medida da eficiência do misturador ao converter a frequência de RF para IF. Ela mede a diferença de potência entre o nível de potência de RF de entrada e o nível de potência de IF de saída.

Um analisador de espectro com a funcionalidade de gerador de varredura possibilita a medição da transmissão escalar. O gerador de varredura R&S®FPC1500 conta com um opcional de conversão de frequência, que o torna ideal para medições em misturadores.

A Fig. 2 explica como as medições são realizadas, enquanto a captura de tela na Fig. 4 ilustra o resultado da medição de um misturador com um OL interno de 636,5 MHz.

Fig. 2: execução da medição

A fonte da varredura (RF) começa a análise a partir da frequência do OL, enquanto o analisador mede a banda lateral inferior de IF (azul).

Fig. 3: resultado da medição

Resultado da medição de um misturador com um OL interno de 636,5 MHz

Fig. 4: medição do misturador de RF usando o R&S®FPC1500

Isolamento

Isolamento é uma medida de acoplamento de sinal entre as portas de um misturador. Isolamento RF-IF é o valor de atenuação entre RF e IF. Esse valor mostra o quanto o sinal de entrada de RF é atenuado com relação à IF. A medição é feita facilmente ao medir a porta de IF com o analisador configurado na frequência de RF.

Reflexão

As medições de reflexão mostram quão boa é a correspondência da impedância em uma porta individual. Tradicionalmente, um analisador de rede vetorial é necessário para medições de parâmetro S, como a reflexão de entrada de RF S11.

Graças ao design exclusivo do R&S®FPC1500 que utiliza uma ponte VSWR interna, o analisador de espectro pode realizar medições de reflexão vetorial de uma porta. A captura de tela do meio na Fig. 4 mostra uma perda de retorno do misturador S11 em dB, e a captura de tela à direita na Fig. 4 mostra a impedância de entrada do misturador em uma carta de Smith.

Gostou do conteúdo? Tirou todas as dúvidas? Aproveita e confere todo o conteúdo e produtos disponíveis no portal SignumTechs, precursor em equipamentos tecnológicos de ponta que se destaca pela sua diversidade de marcas, modelos e principalmente preços está a sua disposição para que você possa tirar todas as suas dúvidas, comparar preços e por fim, escolher o melhor produto para você. No site é possível encontrar inúmeros modelos de equipamentos dos mais variados nichos, recursos e configurações. O portal SignumTechs possui um amplo portfólio e um leque de variados produtos, todos à sua disposição. Aproveite e conheça outros equipamentos de medição que irão complementar o seu projeto.

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Depuração de EMI em uma fonte de alimentação no modo chaveado com o R&S®FPC1000/R&S®FPC1500

Atualmente, os engenheiros de Pesquisa e Desenvolvimento enfrentam metas desafiadoras de tempo para comercialização. Estender o cronograma de desenvolvimento do produto e atrasar a data de lançamento dele podem causar prejuízos financeiros significativos com relação à perda de oportunidade e de participação no mercado. Um grande número de produtos falha na conformidade de EMC na primeira tentativa. Cada dia utilizado na depuração, isolamento e correção de problemas de EMI aumenta o tempo para comercialização.

PCB, filtragem, ground bounce, software, etc.

A solução da Rohde & Schwarz

Para solucionar esses desafios, o mais sensato é realizar testes de EMI durante o ciclo de desenvolvimento do produto. Isso aumentará a probabilidade de aprovação no teste de conformidade de EMC, que é realizado normalmente no final desse ciclo. Conforme ilustrado, o custo para solucionar problemas de EMI no final do ciclo de desenvolvimento pode gerar prejuízos ainda maiores do que no início desse ciclo. Medidas preventivas integradas aos pontos de verificação do ciclo de desenvolvimento podem evitar atrasos que acabamcustando caro para o projeto. Um excelente exemplo disso são as fontes de alimentação no modo chaveado. Nos projetos em que as fontes de alimentação de chaveamento são utilizadas, é necessário realizar testes em todo ciclo. A combinação de potência e corrente altas ativamente ligadas e desligadas apresenta um alto potencial para EMI.

Linhas de campo magnético e elétrico em uma linha microstrip comum

Emissões radiadas

Emissões radiadas são inerentes a qualquer circuito elétrico. Os testes de emissão radiada medem a intensidade do campo eletromagnético de emissões não intencionais geradas por seu produto.

Fácil configuração

Apenas algumas etapas são necessárias para uma sessão de depuração de EMI:

  • Conecte uma sonda de campo próximo R&S®HZ-17 adequada à entrada de RF do analisador R&S®FPC1000 ou R&S®FPC1500
  • Mova a sonda sobre a placa ou módulo que está sendo testado
  • O software R&S®ELEKTRA EMI (R&S®ELEMI-E) oferece uma maneira fácil de registrar os achados

O R&S®HZ-17 contém duas sondas. A sonda tipo anel maior apresenta um ganho excelente e é ideal para medições gerais. A sonda menor tem uma ponta tipo pino. Ela apresenta bom ganho e é excelente para resolução espacial até o nível de traço do módulo. Com qualquer uma dessas sondas, considere a polarização conforme mostrado na figura abaixo. As linhas de campo precisam ficar na posição vertical com relação à área de recepção das sondas.

O intervalo de frequência relevante para emissões radiadas é de 30 MHz a 1.000 MHz para medir interferências de alta frequência causadas pela comutação de transientes < 1 μs.

Com base na seleção do componente em medições anteriores, é possível que o designer já conheça as frequências básicas da placa ou módulo em teste. A frequência e o intervalo devem ser definidos corretamente no R&S®FPC. As linhas de limite podem ser usadas para indicação de aprovação/reprovação no display e para monitorar facilmente as melhorias após a otimização do design de EMI.

Configurações não finais na bancada do laboratório com placas impressas abertas podem causar problemas de acoplamento em frequências altas que diminuirão assim que as placas forem montadas em compartimentos metálicos e tiverem uma conexão de aterramento ideal.

Redução de medidas em fontes de alimentação no modo chaveado

Caso o EUT exceda os limites de emissão, você pode otimizar o layout PCB (ou seja, reduzir traços, evitar o acoplamento) ou os testes ativos (por exemplo, seleção de componente com base em sua emissão medida).

O teste de emissão de radiação usa sondas de campo próximo para detecção. Esta configuração usa sondas de campo H para medir a radiação EMI a partir do EUT

Emissões conduzidas

As medições de EMI abrangem não só emissões radiadas, mas também emissões conduzidas com propagação direcionada para a rede elétrica. Isso requer que os sinais de RF sejam separados da rede elétrica e estabilizados a 50 Ω. Isso é atingido por meio de uma rede de estabilização de impedância de linha.

O laboratório é, inevitavelmente, um ambiente elétrico e ruidoso em constante mudança. Um plano terrestre de referência é necessário para medições com capacidade de repetição. O uso de uma câmara blindada é útil para evitar a recepção de sinais ambientes.

Fácil configuração

A Rohde & Schwarz fornece uma solução simples para medições de EMI conduzidas.
Conecte o LISN do R&S®HM6050-2 à

  • Rede elétrica por meio de um EUT transformador
  • De isolamento
  • Analisador de espectro R&S®FPC por meio de um cabo BNC
  • Computador executando o R&S®ELEKTRA EMI (R&S®ELEMI-E) por meio de um cabo adaptador serial/USB para comutação de linha e uma conexão LAN ao R&S®FPC para controle remoto

Quando os instrumentos são configurados no R&S®ELEKTRA EMI, eles são controlados por meio do software com configurações de medição predefinidas de uma maneira simples “push play”.

Medições gerais realizadas com o detector de pico e o detector de média paralela no intervalo de frequência de 150 kHz a 30 MHz produzem princípios básicos e harmônicos da frequência de comutação.

Como a medição é realizada inicialmente apenas com a configuração para fase L1 ou para fase N do LISN, é necessário determinar se as amplitudes da outra fase são mais altas. Em alguns casos, as sequências de teste precisam ser repetidas diversas vezes.

Redução de medidas em fontes de alimentação no modo chaveado

Caso o EUT exceda os limites de emissão, otimize o layout PSU de comutação (reduza os traços, evite o acoplamento, otimize conexões GND). Ferrites também podem ajudar. No entanto, é necessário um bom design PCB antes de qualquer coisa. Uma blindagem adicional é outra opção, mas normalmente dispendiosa.

Configuração de emissão conduzida

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A maneira mais inteligente de testar sinais de transmissão de BLE

Verifique e decodifique de forma inteligente os sinais de transmissão de Bluetooth® Low Energy (BLE) com um analisador de espectro confiável e econômico: o R&S®FPC.

O BLE usa 40 canais, com 3 canais dedicados (37, 38 e 39) para pacotes de publicidade e 37 canais (1 ao 36) para pacotes de dados. A estrutura de camada de links do pacote é composta por quatro campos obrigatórios: preâmbulo, endereço de acesso, carga útil de PDU e verificação de redundância cíclica (CRC).

Pacotes de Bluetooth® 4.0

Durante e após o estágio de design de um transmissor de BLE, é importante conduzir testes para garantir que as informações transmitidas estejam corretas. Verificações, como conferir a estrutura do pacote de teste, a potência de saída, as características de modulação e os erros de frequência de portadora, são necessários.

Solução de teste e medição

Um produto BLE normalmente não é caro, portanto, é essencial que o analisador também se enquadre no ecossistema de preços. O R&S®FPC tem um desempenho de RF excelente em comparação aos seus equivalentes e o melhor custo-benefício, além de apresentar flexibilidade para ampliar o intervalo de frequência. Isso faz com que ele seja a melhor opção para testar transmissores de BLE.

Aplicação

Antes de realizar qualquer teste no DUT de BLE, conecte uma antena ou o DUT à porta de entrada de RF do R&S®FPC e defina a configuração de teste usando os valores na tabela abaixo.

A estrutura de dados para diferentes pacotes pode ser identificada na exibição de símbolos. O canal de anúncios do beacon de BLE na Fig. 1 mostra 8 bits para o preâmbulo, 32 bits para o endereço de acesso e 16 bits para o cabeçalho. Os últimos 24 bits são para a CRC. Entre o cabeçalho e a CRC, está a carga útil. Os símbolos transmitidos devem estar em conformidade com o design.

Fig. 1: Estrutura de dados BLE

Sinal modulado

O modo de desvio de modulação exibe um sinal modulado de BLE na visualização do espectro. O desvio de frequência de portadora, a potência de portadora, a deriva da frequência de portadora e o erro de modulação são mostrados acima dos sinais. Confira esses valores para garantir que os resultados estejam de acordo com a especificação do design.

Fig. 2: Modulação do Sinal BLE

Avaliando a qualidade do sinal de BLE

O diagrama em olho permite uma inspeção visual da integridade do sinal. Ele ajuda você a identificar os problemas de design.

Fig. 3: Interpretação do diagrama em olho

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Connecting a Simple Logger II to the Data Logger Control Panel

Starting in DataView Version 3.15.0012, the Simple Logger II Control Panel has been replaced by the Data Logger Control Panel. The Simple Logger II Control Panel icon still appears on your desktop; clicking it opens the Data Logger Control Panel. (Note that the Data Logger Control Panel also has its own icon.) The Data Logger Control Panel lets you connect to multiple data loggers simultaneously, while the Simple Logger II Control Panel only allowed one instrument to be connected at a time. This affects how you select and work with the instrument.

The following procedure describes how to connect a Simple Logger II instrument to the Data Logger Control Panel via USB. In this example, the instrument is a Model L432.

1. Ensure fresh batteries are installed in the instrument.

2. Connect the instrument to the computer using a USB cable.

3. On your computer desktop, click either the Simple Logger II or the Data Logger icon.

4. In the Data Logger Control Panel, click Instrument in the menu bar, and then click Add an instrument.

5. In the Add an Instrument Wizard, ensure the option “A local instrument connected to this computer with USB” is selected; then click Next.

6. The name of the instrument to which you want to connect should appear in the Instrument field. If not, click Refresh. If the instrument still does not appear, check the USB cable to ensure it is securely connected to both the computer and the instrument.

When the instrument name appears, click Next.

7. A message appears confirming the connection. Click Finish.

8. After a few moments the Add an Instrument Wizard disappears. The new instrument should now appear in the Data Logger Network folder in the left navigation frame, along with any other instruments to which you have previously connected. If necessary, click this folder to expand it. (Note that the Data Logger Network folder did not appear in the Simple Logger II Control Panel; the connected instrument appeared in the Workstation folder).

9. Select the instrument in the Data Logger Network. You can now view real-time data, change configuration settings, download data, and set up and run recording sessions on the instrument. Consult the Data Logger Control Panel Help for instructions.

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