柔性印刷电路板完整指南

描述

柔性印刷电路最初旨在替代传统的线束,已从第二次世界大战初期发展到如今的指数级增长。柔性电路具有出色的多功能性,非常适合简单到复杂的应用,几乎可以处理任何电路板工作。

 

什么是柔性印刷电路?

柔性印刷电路是一种轻巧的电路,很容易适应较小的空间和轮廓形状。但是,它们不仅仅是弯曲的PCB。柔性电路具有独特的差异和优势,需要创新的PCB制造商进行独特的设计。

柔性印刷电路板由通常由铜制成的导电金属条组成,并通过介电材料或阻焊层进行绝缘。电路板的关键功能是在传递电子信号的同时提供机械弯曲,从而能够使用较小的连接器并屏蔽EMI的辐射噪声。

PCB是用于连接电子组件以构成电路的基板或不导电板。

柔性印刷电路的基本类型

各种可用的配置,尺寸和功能突出了柔性电路板的多功能性。柔性电路的基本类型包括单侧电路,双面电路和多层电路。

单面的

单面PCB电路在电介质层的一侧仅具有单层金属。

两面性

相反,双面走线在单个介电层的两侧都具有金属层。

多层

在双面电路中,金属层经常通过金属化通孔连接。在多层板上可以找到相同的通孔,其中包含由介电层封装的几个单独的铜层。

刚柔

甲刚性柔性PCB结合了来自硬的和柔性电路元件以形成一个混合电路基板。

 

柔性印刷电路的好处

与传统的刚性板和电缆相比,柔性电子产品具有多个优势。这些包括更精确的布线,消除机械连接器,完整的设计灵活性,更高的电路密度,更宽的工作温度范围,更强大的信号质量,改进的阻抗控制和可靠性以及尺寸减小。

自动化生产消除了手工线束中常见的人为错误。柔性电路仅可到达设计计划所指示的点。在定制PCB打印过程中所涉及的劳动较少,柔性PCB的生产成本高且省时。

由于设计过程的自由度不受二维限制,因此柔性电路板可以进行各种定制。这种灵活性扩展到安装,允许在两个或多个平面之间连接通道的第三维度。

柔性电路板的功能通过增加气流,散热以及在使用简化的电路几何结构的点对点连接中应用高密度设备而得到改善。

 

基础结构应用

在设计电路之前,两个基本的结构应用将决定导体的选择。静态应用程序是只需要柔性电路就可以灵活安装的应用程序。此应用程序通常使用电沉积(ED)铜,这是一种较便宜的选择。

动态挠曲应用涉及在产品的日常使用期间对柔性电路的动态挠曲。翻盖式手机,笔记本电脑和计算机臂都需要使用滚压(RA)铜的活动应用程序。

 

柔性印刷电路功能

单面和双面挠性电路可以具有反向棒,通孔,浮指和ZIF端接。多层柔性PCB最多可包含20层,并通过多层导电层,通孔组件,嵌入式电阻器,可控阻抗和EMI屏蔽来处理高电路密度。

当通孔直径需要最小化时,柔性印刷电路板使用最小的间距和元件尺寸来改善信号完整性,电气性能和热性能。

灵活的设计还可以通过使用盲孔或埋孔来将信号线从设备的高密度区域引出,从而在刚性PCB中使用相同的高密度组件。通过快速信号切换,快速转换和高时钟速率,可控阻抗得到了显着改善。所有PCB中的信号传输都需要厚度和电信号均匀的层压材料。

薄膜可提供保护性屏蔽,可降低噪声和控制信号线的阻抗,而加强板则可增强柔性电路,在这些电路中,组件需要耐用性和安装支撑。

 

柔性印刷电路板材料

柔性印刷电路板由与其他PCB相似的材料组成。所有电路都需要金属导体来供电,而铜是PCB中最常用的材料。铜有多种厚度,可满足不同的喜好。其他导体选项包括铝,银墨水,碳和康斯坦丁。

粘合剂将印刷电路板的各层粘合在一起。具体材料取决于用户和导体的厚度需求,但所有键合必须在工作温度范围内保持牢固。柔性PCB中使用的标准粘合剂包括环氧树脂,丙烯酸或压敏粘合剂。

绝缘体用柔性基板和覆盖材料将电路封装并分开。聚酰胺,聚酯,阻焊膜和介电材料通常都充当柔性印刷电路板的绝缘体。

完整的PCB在组装过程结束时具有画龙点睛的效果,可以根据消费者的喜好和电路功能进行定制。应用于最终产品的标准饰面包括焊料,锡,镍,金,银或碳。

但是印刷电路板有毒吗?燃烧多氯联苯中的塑料和金属会释放出诸如呋喃和二恶英之类的毒素,这意味着垃圾填埋场中的电路板如果不适当回收,最终会污染地下水。

但是,您可以快速修复损坏的PCB,以恢复其原始功能或在完全不同的设备中对其进行回收。

 

高级功能

自从其发明以来,柔性电路板已经取得了巨大的进步。随着柔性PCB市场的扩大,技术的进步使电路设计中可以包含高级功能。先进的功能包括用于将热量从敏感区域散发出去的散热器以及可扩展安装功能和保护功能的额外组件。

随着信号切换速度的提高,需要更好的阻抗控制。先进的阻抗走线可最大程度地减少电反射,以防止互连之间过渡期间发生错误,并在优化时控制电缆。

其他功能也可用,包括压接销,图形覆盖层,激光切割槽,雕刻的柔性电路,屏蔽层,柔性加热器和加劲肋。有这么多的可能性,有一种适合各种需求的柔性电路板。

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