Combinação de seis camadas de material macio e duronPlacas de PCB
Tabela de PCB de combinação suave e dura de seis camadas com especificações e tamanhos personalizados
Parâmetros básicos:
Aplicação: câmara
Tipo de cartão macio: cartão combinado de seis camadas, macio e duro
Estrutura: estrutura 2+2+2
Especificação e tamanho: 103 * 60 mm
Espessura da chapa macia: 0,186 mm ± 0,05 mm
Espessura da chapa dura: 0,94 mm+0,05/-0,1 mm
processo de produção
Uma vez que a combinação de placas moles e duras é uma combinação de FPC e PCB, a produção de placas moles e duras deve ter equipamento de produção de FPC e equipamento de produção de PCB.,o engenheiro eletrónico desenha o circuito e a forma da placa de ligação macia e dura de acordo com os requisitos,e depois emite para a fábrica que pode produzir o tabuleiro de ligação macio e duroApós o processamento e o planeamento dos documentos relevantes pelo engenheiro CAM, a linha de produção de FPC é organizada para produzir as linhas de produção de FPC e PCB necessárias.Após estes dois tipos de placas moles e duras são produzidos, de acordo com os requisitos de planeamento do engenheiro eletrónico, o FPC e o PCB são prensados perfeitamente juntos por uma máquina de prensagem.A placa de ligação macia e dura está finalmente feitaUma ligação muito importante, porque a combinação de placas moles e duras é difícil e tem muitos detalhes, uma inspecção completa é geralmente necessária antes da expedição, uma vez que o seu valor é relativamente elevado,para evitar a ocorrência de perdas tanto para as partes da oferta como para as partes da procura.
Vantagens e desvantagens
Vantagens: A combinação de placas macias e duras tem as características do FPC e do PCB, pelo que pode ser utilizada em alguns produtos com requisitos especiais.Tem uma certa área flexível e uma certa área rígida, o que é muito útil para poupar espaço interno, reduzir o volume do produto acabado e melhorar o desempenho do produto.
Desvantagens: O processo de produção de placas de combinação macias e duras é complexo, com alta dificuldade de produção, baixa taxa de rendimento e requer muitos materiais e mão-de-obra.Os seus preços são relativamente caros e o ciclo de produção é relativamente longo..
Área de aplicação
As características do painel combinado macio-duro determinam o seu âmbito de aplicação para cobrir todas as áreas de aplicação de FPC e PCB, tais como:
telefone móvel
Boto de comando e botões laterais, etc.
Computadores e ecrãs LCD
Placas-mãe e ecrã de exibição, etc.
CD Walkman
Disco
Livro de notas
Últimas utilizações
Os componentes do circuito de montagem (circuito Su ensi N) e da placa de embalagem de um disco rígido (HDD).
Circuitos de PCB flexíveis unilaterais
Os circuitos flexíveis unilaterais têm uma única camada condutora feita de um metal ou de um polímero condutor (cheio de metal) sobre uma película dielétrica flexível.As características de terminação dos componentes só são acessíveis de um ladoPodem formar-se buracos na película de base para permitir a passagem de condutas de componentes para interconexão, normalmente por solda.Os circuitos flexíveis unilaterais podem ser fabricados com ou sem revestimentos protetores como camadas de cobertura ou revestimentos de coberturaNo entanto, a utilização de um revestimento protetor sobre os circuitos é a prática mais comum.O desenvolvimento de dispositivos montados na superfície em filmes condutores pulverizados permitiu a produção de filmes LED transparentes, que é usado em vidro LED, mas também em materiais compósitos flexíveis de iluminação automotiva
Circuitos de PCB flexíveis de dois lados
Os circuitos flexíveis de dois lados são circuitos flexíveis com duas camadas de condutores.embora a variação revestido através do buraco é muito mais comumQuando construído sem revestimento através de furos e as características de ligação são acessadas apenas de um lado, o circuito é definido como um "tipo V (5) " de acordo com as especificações militares.Não é uma prática comum, mas é uma opção.Devido ao orifício revestido, as terminações para componentes eletrónicos estão previstas em ambos os lados do circuito, permitindo assim que os componentes sejam colocados em ambos os lados.Dependendo dos requisitos de projeto, circuitos flexíveis de dois lados podem ser fabricados com camadas de proteção em um, ambos ou nenhum dos lados do circuito concluído, mas são mais comumente produzidos com a camada de proteção em ambos os lados.Uma das principais vantagens deste tipo de substrato é que permite que as conexões cruzadas sejam muito fáceis.Muitos circuitos unilaterais são construídos em um substrato de dois lados só porque eles têm uma das duas conexões crossoverUm exemplo deste uso é o circuito que conecta um mousepad à placa-mãe de um laptop.com uma tensão de saída superior a 50 V,
Circuitos de PCB flexíveis multicamadas
Os circuitos flexíveis com três ou mais camadas de condutores são conhecidos como circuitos flexíveis multicamadas.Embora este não seja um requisito da definição, é possível fornecer aberturas para acessar características de nível de circuito inferiorAs camadas do circuito flexível multicamadas podem ou não ser continuamente laminadas juntas durante toda a construção, com a evidente exceção das áreas ocupadas por furos revestidos.A prática da laminação descontínua é comum nos casos em que é necessária a máxima flexibilidadeIsto é conseguido deixando desligadas as áreas onde se deve ocorrer a flexão ou a curvatura.
Circuitos de PCB rígidos-flexíveis
Os circuitos rígidos-flexíveis são um circuito híbrido de construção flexível constituído por substratos rígidos e flexíveis que são laminados juntos numa única estrutura.Os circuitos rígidos-flex não devem ser confundidos com as construções flexíveis rígidas, que são simplesmente circuitos flexíveis aos quais é ligado um endurecedor para suportar o peso dos componentes eletrônicos localmente.Um circuito flexível rígido ou endurecido pode ter uma ou mais camadas de condutoresAssim, embora os dois termos possam soar semelhantes, representam produtos bastante diferentes.
As camadas de uma flexão rígida são normalmente ligadas electricamente por meio de furos revestidos.Os circuitos rígidos-flex têm desfrutado de uma enorme popularidade entre os designers de produtos militares.No entanto, a tecnologia tem encontrado um uso crescente em produtos comerciais.um esforço impressionante para usar a tecnologia foi feito pela Compaq computador na produção de placas para um computador portátil na década de 1990Enquanto o PCBA rígido-flex principal do computador não se dobrava durante o uso, os projetos subsequentes da Compaq utilizavam circuitos rígidos-flex para o cabo de exibição articulado.Passar 10 de 1000 de flexões durante o ensaioEm 2013, o uso de circuitos rígidos-flex em computadores portáteis de consumo é agora comum.
As placas rígidas-flexíveis são normalmente estruturas multicamadas; no entanto, às vezes são utilizadas duas estruturas de camadas metálicas.
Introdução de PCB rígidos flexíveis:
Um PCB rígido-flexível (placa de circuito impresso) é um tipo de placa de circuito que combina materiais rígidos e flexíveis em sua construção.tornando-o adequado para aplicações em que o espaço é limitado, geometrias complexas e interconexões fiáveis são importantes.
Em um PCB rígido-flexível, a placa consiste em várias camadas de materiais rígidos, tipicamente FR4, e materiais flexíveis, como poliimida.As partes rígidas fornecem suporte estrutural e acomodam componentes, enquanto as áreas flexíveis permitem que a placa se dobre ou dobre conforme necessário.
PCBs rígidos-flexíveis são comumente usados em dispositivos eletrônicos que exigem um fator de forma compacto, como smartphones, tablets, wearables e aplicações aeroespaciais.Oferecem vários benefícios em relação aos PCB rígidos tradicionais, incluindo:
Redução do tamanho: os PCB rígidos-flexíveis podem eliminar a necessidade de conectores e cabos, permitindo uma redução significativa dos requisitos de espaço.
Maior fiabilidade: os PCB rígidos-flexíveis têm menos interconexões e juntas de solda em comparação com os PCB tradicionais, reduzindo os pontos de falha potenciais.Também oferecem melhor resistência à vibração e ao estresse térmico.
Melhor integridade do sinal: A combinação de materiais rígidos e flexíveis permite o roteamento otimizado do sinal, reduzindo a perda de sinal e melhorando a integridade geral do sinal.
Maior flexibilidade de projeto: PCBs rígidos-flexíveis podem ser projetados para caber em formas complexas e irregulares, em conformidade com o espaço disponível em um dispositivo.