Manufactura industrial
Internet industrial de las cosas | Materiales industriales | Mantenimiento y reparación de equipos | Programación industrial |
home  MfgRobots >> Manufactura industrial >  >> Manufacturing Technology >> Tecnología Industrial

Capacidades de curvatura flexible y rígido-flexible en el diseño de PCB

Ciertas aplicaciones requieren placas de circuito impreso flexibles o rígido-flexibles para funcionar. Estos son dispositivos que son particularmente pequeños o tienen una forma inusual, por lo que debe doblar la placa de circuito impreso para que encaje dentro de la Naturalmente, hay ciertos parámetros que querrá conocer cuando se trata de sus placas de circuito flexibles o rígido-flexibles.

Lo que necesita saber sobre el radio de curvatura flexible

Naturalmente, necesita conocer el radio de curvatura de sus tableros flexibles o rígido-flexibles. Lo que necesita saber antes de determinar el radio de curvatura mínimo adecuado es el tipo de estándar de diseño de tablero impreso flexible que necesita. con los que trabajará. Estos estándares de diseño son Flex to Install, Dynamic Flex y One Time Crease.

Cómo calcular el radio de flexión de flexión y de flexión rígida

En un diseño de placa de circuito impreso flexible para instalar, se dobla el circuito flexible a una forma específica para instalarlo en el ensamblaje. Esta curva debería ser suficiente, y una vez que haya instalado la placa , no necesitará doblarlo más. En un diseño Flex to Install, calcule las capacidades mínimas de doblado como seis veces el espesor de flexión terminado. Para diseños con tres o más capas, aumente esto a 12 veces el espesor de flexión terminado.

En un diseño de circuito impreso Dynamic Flex, el circuito flexible se doblará repetidamente en función de la operación de ensamblaje final una cantidad indefinida de veces. Por lo general, serán diseños de una sola capa, aunque a veces puede encontrar diseños flexibles dinámicos de dos capas. Estos diseños permiten que el cobre se asiente en el eje neutral del radio de curvatura y tendrá un radio de curvatura mínimo de aproximadamente 100 veces el espesor de flexión final.

En un diseño One Time Crease, el circuito flexible se dobla a un radio de curvatura cero y se instala. No está diseñado para desplegarse. Por lo tanto, el radio de curvatura es irrelevante. o, a veces, diseño de dos capas, el cobre se asienta en el eje neutral del radio de curvatura también. Necesita materiales flexibles muy delgados, así como pesos de cobre para que este tipo de diseño funcione, y generalmente agregará adhesivo sensible a la presión cerca el área arrugada para mantenerlo doblado en su lugar.

Capacidades de placas flexibles y flexibles-rígidas

Es importante tener en cuenta que las diferentes características de las placas flexibles y rígido-flexibles pueden engrosar el diseño y, por lo tanto, limitar las capacidades mínimas de curvatura del circuito. Por ejemplo, si tiene requisitos de impedancia controlada exacta, es posible que necesite un núcleo más grueso para garantizar un espacio dieléctrico adecuado entre las capas. Si necesita un blindaje EMI/RF, necesitará capas adicionales que pueden interferir con la flexión.

PCB flexibles y flexibles rígidas con Millennium Circuits Limited

En MCL, tenemos una gran experiencia en el suministro de PCB flexibles y rígido-flexibles a las empresas. Podemos ayudarlo a encontrar las placas adecuadas para sus aplicaciones con las cualidades que necesita para asegurarse de que sus dispositivos funcionan correctamente. Para obtener más información, llámenos ahora al 717-558-5975 o contáctenos en línea en cualquier momento.


Tecnología Industrial

  1. Delaminación y sarampión de PCB
  2. Software de diseño de PCB
  3. Consideraciones de diseño de PCB
  4. Materiales y diseño de PCB para alta tensión
  5. Pasos y proceso Aprenda a proteger su diseño de PCB
  6. ¿Qué software y otras herramientas utilizan los ingenieros de PCB?
  7. Consejos y consideraciones:aprenda a mejorar sus habilidades de diseño de PCB
  8. Retrocesos y soluciones en el diseño de PCB RF
  9. Consideraciones de diseño térmico de PCB
  10. Discusión sobre potencia y tierra en la compatibilidad electromagnética de PCB
  11. Propiedades de PCB automotriz y consideraciones de diseño