+86-13725067334

Гибкая печатная плата (FPC) — это печатная плата, изготовленная на тонкой полиимидной или полиэфирной подложке, способная принимать форму изогнутых поверхностей, изгибаться и скручиваться без повреждения проводников. В отличие от жестких плат FR-4, в FPC в качестве основного диэлектрика используется полиимидная пленка (толщиной 12,5–50 мкм), на которую непосредственно ламинируется отжигаемая в рулонах или гальванически осаждаемая медная фольга (12–70 мкм). Конструкция может быть односторонней, двухсторонней или многослойной, а также может сочетаться с жесткими участками в конфигурации «Rigid-Flex».
Краткое описание:
Гибкая печатная плата (FPC) — это печатная плата, изготовленная на тонкой полиимидной или полиэфирной подложке, способная принимать форму изогнутых поверхностей, изгибаться и скручиваться без повреждения проводников. В отличие от жестких плат FR-4, в FPC в качестве основного диэлектрика используется полиимидная пленка (толщиной 12,5–50 мкм), на которую непосредственно ламинируется отжигаемая в рулонах или гальванически осаждаемая медная фольга (12–70 мкм). Конструкция может быть односторонней, двухсторонней или многослойной, а также может сочетаться с жесткими участками в конфигурации «Rigid-Flex». Защита компонентов обеспечивается полиимидным покрытием вместо традиционной паяльной маски, что позволяет сохранить гибкость схемы и возможность динамического изгиба.
Назначение:
Основная функция гибких печатных плат заключается в обеспечении электрических соединений в системах, где существуют ограничения по объему, присутствуют динамические нагрузки и используется сложная трехмерная компоновка. Гибкая печатная плата напрямую заменяет жгуты проводов и межпластинчатые разъемы в устройствах, где решающее значение имеют вес, занимаемое пространство и надежность при динамических нагрузках. Правильно спроектированная гибкая печатная плата выдерживает миллионы циклов изгиба (при условии правильного расчета радиуса изгиба), а устранение промежуточных разъемов снижает количество потенциальных точек отказа. Кроме того, технология FPC поддерживает монтаж компонентов непосредственно на гибкой подложке (flex-on-flex) и интеграцию трасс с контролируемым импедансом для высокоскоростных цифровых и радиочастотных сигналов.
Области применения:
● Мобильные и носимые устройства: гибкие промежуточные платы для дисплеев и камер, соединительные схемы в смартфонах, планшетах, умных часах и фитнес-трекерах.
● Автомобильная электроника: гибкие узлы приборной панели, соединения датчиков в подвижных частях (рулевые колеса, зеркала, адаптивные фары), модули датчиков систем ADAS.
● Медицинское оборудование: матрицы ультразвуковых датчиков, модули визуализации для эндоскопов, кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты, одноразовые диагностические изделия.
● Промышленная и аэрокосмическая электроника: соединительные элементы для подвижных печатающих головок, кабельные соединения между подсистемами спутников, развертываемые антенные модули.
● Потребительская электроника: мембранные клавиатуры, игровые контроллеры, джойстики, модули цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов.
Краткое описание:
Двусторонняя гибкая печатная плата (Double-Sided FPC) представляет собой гибкую схему, изготовленную на полиимидной подложке с двумя проводящими медными слоями, электрически соединенными между собой посредством металлизированных сквозных отверстий (PTH). Конструкция имеет структуру «медь–полиимид–медь» с защитными полиимидными пленками, ламинированными с обеих сторон и выборочно открытыми в местах расположения паяльных площадок. Двусторонняя топология удваивает плотность трассировки по сравнению с однослойной FPC, позволяя создавать перекрестные соединения, выделенные плоскости заземления и трассы с контролируемым импедансом — и все это при сохранении гибкости и способности к динамическому изгибу, необходимых для применения гибких печатных плат.
Назначение:
Основная цель двухсторонней гибкой печатной платы — предоставить разработчикам размерность трассировки, необходимую для более сложных схем, без увеличения занимаемой площади гибкой схемы. Два проводящих слоя позволяют распределять питание и заземление на отдельных сторонах, формировать дифференциальные пары с жестко контролируемым импедансом 100 Ом, экранировать сигнальные дорожки сплошной медной плоскостью на обратной стороне, а также при необходимости монтировать компоненты на обеих сторонах гибкой подложки. Провзятковые переходные отверстия обеспечивают надежную межслойную связь, а правильно спроектированная нейтральная ось изгиба гарантирует миллионы циклов динамического изгиба в течение всего срока службы изделия.
Области применения:
● Мобильные устройства: гибкие соединительные кабели для дисплеев с высокой частотой обновления, многоканальные модули камер с автофокусом и оптической стабилизацией изображения.
● Носимая электроника: компактные межплатинные соединения в смарт-часах, гарнитурах AR/VR и наушниках с активным шумоподавлением.
● Медицинская диагностика: матрицы ультразвуковых датчиков с большим количеством каналов, модули визуализации для эндоскопов, сенсорные узлы, интегрированные в катетеры.
● Автомобильная электроника: гибкие жгуты на рулевом колесе со встроенными элементами управления, соединения датчиков в динамических узлах силовой передачи и ходовой части.
● Промышленность и приборостроение: межпластинные соединения высокой плотности в портативном испытательном оборудовании, гибкие кабели печатающих головок, шарнирные соединения манипуляторов роботов.