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FPC柔性电路结构 5 i6 C, o; A; }' c
: S6 u6 k7 E, W. {& r, {/ x5 H柔性电路有一些基本结构,但在它们的结构方面,不同类型之间存在显着差异。
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以下是对最常见类型的柔性电路结构的回顾 7 S- @/ ]. V W T
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单面柔性电路 * r3 U2 [0 P9 o# N6 S4 Q5 Q: Q
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单面柔性电路具有由柔性介电膜上的金属或导电(金属填充)聚合物制成的单个导体层。组件端接功能只能从一侧访问。可以在基膜中形成孔,以允许元件引线穿过以便通常通过焊接进行互连。单面柔性电路可以制造有或没有诸如覆盖层或覆盖层之类的保护涂层,但是在电路上使用保护涂层是最常见的做法。溅射导电薄膜上的表面贴装器件的开发使得能够生产透明LED薄膜,其用于LED玻璃,但也具有柔性汽车照明复合材料。
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双通道或背面裸露的柔性电路
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% T2 _$ ]% i' e- X5 @双通道弯曲,也称为背面弯曲,是具有单个导体层的柔性电路,但是其被处理以允许从两侧接近导体图案的所选特征。虽然这种类型的电路具有某些益处,但访问这些特征的专门处理要求限制了它的使用。 $ l1 _- {! e5 L3 v E
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雕刻柔性电路
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雕刻柔性电路是普通柔性电路结构的新颖子集。该制造工艺涉及一种特殊的柔性电路多步蚀刻方法,该方法产生具有成品铜导体的柔性电路,其中导体的厚度沿其长度在不同的位置不同。(即导体在柔性区域较薄而在互连点较厚)。 ) D3 ^/ _; Z& w8 m$ |; G
. `9 Y! t9 L- Y: j8 j* k双面柔性电路 % A8 ], Y- x4 V: X1 `
) r# V3 d# @0 ]$ l# R双面柔性电路是具有两个导体层的柔性电路。这些柔性电路可以制造有或没有电镀通孔虽然镀通孔变化更为常见。当没有镀通孔并且仅从一侧接入连接部件时,该电路根据军事规范被定义为“V型(5)”型。这不是一种常见的做法,但它是一种选择。由于镀通孔,在电路的两侧提供电子元件的端子,从而允许元件放置在任一侧。0 y% T+ r9 S9 C% {
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根据设计要求,双面柔性电路可以在完成的电路的一侧,两侧或两侧上制造具有保护覆盖层,但最常见的是在两侧都使用保护层。这种类型基板的一个主要优点是它允许交叉连接非常容易。许多单面电路都建立在双面基板上,因为它们具有两个交叉连接中的一个。这种用途的一个例子是连接a的电路鼠标垫到笔记本电脑的主板上。除了使用基板的第二侧的非常小的交叉连接之外,该电路上的所有连接仅位于基板的一侧。
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# j9 y( o" O- l+ ]0 G多层柔性电路
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0 U/ g. b; k4 i/ p具有三层或更多层导体的柔性电路被称为多层柔性电路。通常,这些层通过电镀通孔互连,但这不是定义的要求,因为可以提供开口以访问较低电路级特征。多层柔性电路的各层可以在整个结构中连续或不连续地层叠在一起,除了由电镀通孔占据的区域之外。在需要最大灵活性的情况下,不连续层压的做法很常见。这是通过将未粘合的区域留在弯曲或弯曲的区域来实现的。
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刚柔结合电路 - `$ b4 T. h( f& t, T7 c
0 b8 x6 s$ b' u, B, t: m刚柔结合电路是由刚性和柔性基板组成的混合结构柔性电路,它们层叠在一起形成单一结构。刚性 - 柔性电路不应与刚性柔性结构相混淆,刚性柔性结构只是柔性电路,其上连接有加强件以支撑局部电子元件的重量。刚性或加强的柔性电路可具有一个或多个导体层。因此,尽管这两个术语听起来相似,但它们代表了完全不同的产品。 刚性弯曲层通常也通过电镀通孔电互连。$ E A! T& V; `/ k+ G% B% b
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多年来,刚柔结合电路在军用产品设计者中受到极大的欢迎,但是该技术已经在商业产品中得到了越来越多的应用。虽然由于面临挑战,通常被认为是小批量应用的特殊产品,但??康柏计算机在20世纪90年代生产用于笔记本电脑的电路板时,已经做出了令人印象深刻的使用该技术的努力。虽然计算机的主要刚柔性PCBA在使用过程中没有弯曲,但Compaq的后续设计使用了刚性 - 柔性电路用于铰接式显示器电缆,在测试过程中通过了1O万次的弯曲。到2013年,在消费者笔记本电脑中使用刚柔结合电路现在很常见。刚柔板通常是多层结构; 然而,有时使用两种金属层结构。 ) {( H$ `) P+ Z% O- h9 R
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聚合物厚膜柔性电路 2 C d1 f7 D" u# }6 ?) U
$ H ^7 {) V( L聚合物厚膜(PTF)柔性电路是真正的印刷电路,因为导体实际上印刷在聚合物基膜上。它们通常是单导体层结构,然而,可以依次印刷两个或更多个金属层,其中绝缘层印刷在印刷导体层之间或两侧。虽然导体电导率较低,因此不适合所有应用,但PTF电路已成功应用于电压稍高的各种低功率应用。键盘是一种常见的应用,然而,这种具有成本效益的柔性电路制造方法有广泛的潜在应用。
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