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刚性和挠性印制电路组件足迹差异

挠性印制电路有独特的要求,足迹由于他们的应用程序的性质。

这是另一个教训,我不得不学习。也就是说,录制了FPC使用通常的组件(flex印刷电路),发现它并不工作。有很多事情单独从flex刚性板。不同的设计规则背后的一个主要原则是减少电路剥落的风险时弯曲。即使没有连续弯曲flex电路拉力的作用下可以折叠的地方,扭曲,开线或残缺。

啊,但灵活的部分通常是不我们安装组件的一部分。通常有一个加劲肋覆盖flex和组件的一部分在另一边。因此,它是刚性的。对吧?不是真的。大多数加强剂用于fpc有一定程度的弯曲。Flex层叠旨在尽可能薄作为他们的一个优势。即使是不锈钢的有给。很多人是由FR4或一层聚酰亚胺;不结实的。

简而言之,这意味着我们想要更像一个3班足迹的最大大小垫者优先。更多的区域给它咬在表面上。flex的典型的规则之一是使用角锥形痕迹的线宽。任何突然的角是压力感应器,需要避免。圆的东西而不是平方。

flex对这些电路的另一件事是,他们需要更多的宽容的附加层。阻焊层,coverlay加强剂和丝网印刷都是在这把伞。让我们分解每一个这些材料与组件的足迹。

阻焊层

如你所愿,有一个特定的材料为阻焊层调用flex电路在flex电路阻焊层。它弯曲而不破坏——在某种程度上。我们通常扩大的阻焊层0.1毫米(或每个垫边缘上50微米)刚性板。FPC阻焊层的快乐的地方开放数量是4倍,除非你与激光几何定义。结果是一排针很可能有一个帮派救济而不是个人面具开口。低容量焊接有助于防止焊锡桥接。

Coverlay

聚酰亚胺薄膜是流行的贸易名称聚酰亚胺材料。它与不同的方法取决于预切精度和生产数量。是否印有一个死亡或研磨旋转刀具,有特定的原始形状,主要是圆和圆角矩形,最适合空缺。有更多的选择,当涉及激光,但创造力使代价更高的单位。Photoimageable coverlay有点不准确的可能性的奇怪的形状,你不能做一个数控方法。

图1所示。图片来源:作者-它是黑色/黑色,但coverlay开口是可见的在这个近距离与USB-C FPC连接器的足迹。

一个好的coverlay有机外观。如果你要与人群,你想要的颜色是黑色的。与组件的足迹,只是一个注意,会有选项需要考虑。清除可能是另一个0.2毫米已经超出了慷慨的阻焊层。中的特定开口coverlay值得一层PCB的自己的足迹PCB足迹

加强剂

在大多数情况下,一个加劲肋的地区将有coverlay结尾加劲肋的名义重叠虽然flex的两侧。一个过渡区域的边缘加劲肋和coverlay和阻焊层满足总是交错。coverlay会在阻焊层的顶部,以帮助它停留下来。加劲肋支撑着整个过渡区域。这是一个没有via no-pad区。这是那些将停止设计进入制造如果做得不合适。

图2。图片来源:作者相同,如下图1从。注意许多开口槽和孔大,同时销模式是一个大规模开放加劲肋。

很多flex电路只不过是一个定制的另外两个印刷电路板之间的电缆。他们将有一些类型的连接器,金手指,通孔、表面或山ZIF联锁针连接器。每一个会有一个特定的加劲肋下。加劲肋几何应该添加到足迹以便重用。

支持垫和不受支持的垫子

FPC行业区分垫,包括一个洞和一个连接到其他电路只有一个跟踪外层。镀通孔或microvia都作为一个锚,使得从起重垫在高温钎焊等远足。

如果垫挂本身,它的危险分层组装的艰难环境。我们喜欢做的在这种情况下是增加所谓的马刺垫。这些也可以称为标签,法兰,手指,主持人之类的但是我认为热刺是最精确的术语。准备一些奇怪的padstack形状随着他们的成长的一个或多个额外的存根,呃,热刺!

图3。图片来源:I-connect007——米老鼠耳朵吗?悬空铜特性将受益于吃下coverlay是否涉及但锚定热刺有一个洞是绝对必要的所谓的不支持垫——那些没有洞。

丝网印刷

标记在fpc可以触及或小姐。我往往错过了马克与文本的高度,即使很保守笔划宽度等等。无论多远从部分标记放置,供应商建议将它移动更远。忘记了一部分。董事会层面标记可能是你所能期待。

大多数的方向弯曲,从设计的角度看,这是一个相对简单。最简单的方式来纪念这些类型的电路可以用一个手持橡皮图章和墨水垫。刚性/ flex是一个不同的动物,至少对于刚性区域(s)但是我必须推荐时保持它简单FPC的标记。

包装起来

这些限制,刚性的足印在你的图书馆可能不适用。每个符号的替代建议为了减少供应商的技术问题一旦董事会磁带。说到供应商,专门从事flex的电路真的想与你早在设计周期的原因众多。层叠有更多的变量和过程需要更多的给予和获得。

之前占实际弯曲,静电膜,tear-stops、地面网和其他深奥的flex制造和装配过程的属性。发展中一个特定的库以及独特的设计规则设计规则是一个很好的在柔性电路领域成功的第一步。

关于作者

小约翰·Burkhert职业PCB设计经验在军事、电信、消费者硬件和最近,汽车工业。最初,射频专家——现在不得不抛一点然后填补高速数字设计的必要性。约翰喜欢打低音和赛车自行车当他不写或执行PCB布局。你可以找到约翰在LinkedIn。

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