Преимущества гибких печатных плат по сравнению с жесткими печатными платами
19 января 2016 г.
С самого начала в производство печатных плат было внесено множество инноваций, которые произвели революцию в электронной промышленности. И постоянные инновации помогли электронной промышленности согнуть и нарушить все правила с точки зрения дизайна и реализации. Это оказало огромное влияние на нашу жизнь, поскольку технологии стали доступны почти во всех аспектах нашей жизни.
Гибкая печатная плата — одно из таких нововведений, побудившее воображение создателей и дизайнеров. Самое простое определение гибкой печатной платы может быть сформулировано следующим образом:Рисунок проводящих дорожек, наклеенных на гибкую подложку.
Гибкие печатные платы обладают многочисленными преимуществами и превосходят возможности жестких печатных плат. Помимо дизайна и реализации, гибкие печатные платы предлагают различные преимущества, такие как улучшенная упаковка, повышенная надежность, расширенные возможности и дополнительная экономия.
Преимущества гибких печатных плат
Следующие преимущества гибких печатных плат сделали их одной из наиболее часто используемых технологий печатных плат для всех видов электронных приложений:
- Гибкая конструкция схемы может быть создана так, чтобы она подходила туда, где никакая другая конструкция не может быть реализована.
- Гибкие печатные платы подходят для приложений, предусматривающих динамические изгибы или статические конструкции.
- Они представляют собой комбинацию обычных печатных плат и круглого провода, обеспечивая преимущества обоих.
По сути, гибкие схемы дают неограниченную свободу выбора геометрии корпуса, сохраняя при этом точность, плотность и воспроизводимость печатных схем.
В качестве высоконадежной замены проводов и жгутов проводов в сборе , гибкие схемы обеспечивают значительную экономию средств без снижения производительности.
Применение гибких печатных плат
Прежде чем приступить к проектированию схемы, гибкие схемы можно использовать в двух основных структурных областях:
Статическое приложение: Приложение, в котором гибкие цепи требуют изгиба во время установки, но не во время работы. Двухуровневые схемы или более лучше всего подходят для статических приложений.
Приложения с динамическим изгибом: Ситуация, когда сама гибкая схема динамически (повторно) изгибается во время фактического использования конечного продукта. Типичные примеры включают сотовые телефоны, ноутбуки, печатающие головки и роботизированные руки. Однослойные схемы — лучший выбор для динамических (гибких) приложений.
Если у вас есть приложения, которые, по вашему мнению, могут быть реализованы с помощью гибких печатных плат, всегда разумно обратиться к профессионалам. На самом деле, лучше всего помочь вам решить ваши вопросы могут производители.
Похожая запись в блоге:- Все, что вам нужно знать о гибких печатных платах Подробнее
- Преодоление споров о жестких и гибких схемах. Подробнее
Промышленные технологии
- Преимущества выбора электроэрозионного сверления по сравнению с обычным сверлением
- Методы рассеивания тепла
- Обесцвечивание паяльной маски на печатных платах
- Печатные платы для суровых условий
- Руководство по печатным платам и IoT
- Алюминий против стандартных печатных плат
- Преимущества многослойных печатных плат
- Преимущества прототипирования печатных плат
- Жесткая печатная плата против гибкой печатной платы
- Что вызывает повреждение гибких печатных плат