Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແຜງວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເບິ່ງມີຄວາມເຄັ່ງຄັດເພາະວ່າມັນງໍ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດລົ້ມເຫລວໄດ້ງ່າຍ. ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ FPC, ສາມາດຖືກທໍາລາຍໂດຍຄວາມກົດດັນ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືການຈັດການທີ່ບໍ່ດີ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ສາເຫດຕົ້ນຕໍ, ສັນຍານເຕືອນໄພ, ແລະວິທີການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຫຼື FPC , ຖືກອອກແບບມາເພື່ອງໍໃນວິທີການຄວບຄຸມ, ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ລອດການພັບແຫຼມ, ການບິດບັງຄັບ, ຫຼືການລ່ວງລະເມີດຊ້ໍາຊ້ອນ. ເມື່ອ radius ງໍກາຍເປັນແຫນ້ນເກີນໄປ, ໂຄງສ້າງຈະເລີ່ມສຸມໃສ່ຄວາມກົດດັນໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຮອຍທອງແດງອາດຈະເມື່ອຍລ້າແລະຮອຍແຕກ, ຊັ້ນກາວສາມາດເລີ່ມແຍກອອກ, ແລະແຜ່ນພື້ນຖານອາດຈະສູນເສຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມິຕິລະດັບ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ FPC ສາມາດເບິ່ງ intact ຈາກພາຍນອກໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນທາງ conductive ພາຍໃນຂອງມັນອ່ອນລົງແລ້ວ.
ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ:
● ພາກສ່ວນຮ່ອງຮອຍແຄບຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນຮອງ
● ເຂດໂຄ້ງໃກ້ກັບຈຸດປ່ຽນທີ່ແຂງ
● ນິ້ວມືຕິດຕໍ່ທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສິ້ນສຸດ
ແຜງວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນບາງອັນແມ່ນງໍຫນຶ່ງຄັ້ງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຍັງຄົງຄົງຢູ່. ຄົນອື່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເຊັ່ນ: ໃນ hinges, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຫຼືອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ການປິ່ນປົວ FPC ທີ່ໃຊ້ແບບເຄື່ອນໄຫວຄືກັບສ່ວນທີ່ໃຊ້ແບບຄົງທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າໃນຕອນຕົ້ນ, ການເປີດເປັນໄລຍະໆ, ຫຼືກະດູກຫັກຂອງ conductor ເພາະວ່າວົງຈອນບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໃຊ້ຮູບແບບ |
ແຫຼ່ງຄວາມກົດດັນຕົ້ນຕໍ |
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫລວທົ່ວໄປ |
FPC ໃຊ້ຄົງທີ່ |
ງໍການຕິດຕັ້ງ |
ຮອຍແຕກ ຫຼືຮອຍແຕກ |
Dynamic-use FPC |
ຮອບວຽນການເຄື່ອນໄຫວຊ້ຳໆ |
ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະແລະສັນຍານທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ |
ຄວາມເສຍຫາຍຕົ້ນໆມັກຈະເປັນເລື່ອງທີ່ລະອຽດອ່ອນແທນທີ່ຈະເປັນຕາຢ້ານ. ມີຮອຍຂີດຂ່ວນເລັກນ້ອຍຜ່ານຊັ້ນປ້ອງກັນ, ມີຮອຍຂີດຂ່ວນເລັກນ້ອຍຢູ່ໃກ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ໃນລະຫວ່າງການຈັບອາດຈະບໍ່ຢຸດການເຮັດວຽກໃນທັນທີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຂໍ້ບົກພ່ອງຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ເປັນວົງຈອນເປີດ, ສັ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງການຕິດຕໍ່, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.
ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນບໍ່ສໍາເລັດເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະຫມົດໄປ. FPC ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າຈະປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງໂຄ້ງທີ່ກໍານົດ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກພັບຄືກັບເຈ້ຍ, ບິດດ້ວຍມື, ຫຼືບິດອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງຢູ່ນອກປ່ອງຢ້ຽມອອກແບບຂອງມັນ. ເມື່ອລັດສະໝີໂຄ້ງນ້ອຍເກີນໄປ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈະສຸມຢູ່ໃນທອງແດງຫຼາຍກວ່າການແຈກຢາຍຜ່ານໂຄງສ້າງ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ຮອຍແຕກຈຸນລະພາກເລີ່ມປະກອບ, ການໂຕ້ຕອບຂອງກາວເລີ່ມແຍກອອກ, ແລະຕົວນໍາສາມາດແຕກຫັກໃນທີ່ສຸດເຖິງແມ່ນວ່າດ້ານນອກຍັງເບິ່ງໄດ້. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຄວາມເສຍຫາຍມັກຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າ: ວົງຈອນອາດຈະເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການປະກອບ, ກາຍເປັນ intermittent ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ແລະລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຫຼື vibration ໃນການບໍລິການ.
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້ໍາຊ້ອນສ້າງຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກໂຄ້ງທີ່ບໍ່ດີດຽວ. FPC ທີ່ໃຊ້ແບບຄົງທີ່ທີ່ພຽງແຕ່ຄວນຈະ flex ຫນຶ່ງຄັ້ງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສາມາດລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາຖ້ານັກວິຊາການສືບຕໍ່ເປີດໃຫມ່, ກໍານົດເສັ້ນທາງໃຫມ່, ຫຼືສ້າງໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຕົ້ນແບບ. ຮອຍແຕກແຂງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າພວກມັນຍູ້ທອງແດງຜ່ານຂອບເຂດຈໍາກັດ ductility ຂອງມັນ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຮອຍແຕກແລະ delamination ຫຼາຍກວ່າການຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງສໍາອາງ. ຄວາມສ່ຽງດຽວກັນຈະປາກົດຢູ່ໃກ້ກັບເຂດການຫັນປ່ຽນ rigid-to-flex, ບ່ອນທີ່ງໍແຫຼມທີ່ວາງໄວ້ໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນທີ່ແຂງເກີນໄປສາມາດ overstress ພາກສ່ວນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນແລະຜະລິດ conductors ທີ່ແຕກຫັກຫຼືອຸປະກອນການ torn ຢູ່ແຂບ.
ການຈັດການຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ FPC ທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນ ZIF ແລະການໂຕ້ຕອບທີ່ມີຄວາມລະອຽດຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມທັງຫມົດ; ພວກມັນເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກໍາລັງປະກອບ, ກວດກາ, ເຮັດວຽກໃຫມ່, ຫຼືເອົາອອກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ. ຖ້າສະລັກບໍ່ຖືກເປີດຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ອນທີ່ຈະໃສ່, ແຮງເກີນຈະຖືກໂອນໄປຫາປາຍຕິດຕໍ່, ບ່ອນທີ່ໂຄງສ້າງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເພາະວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລະນິ້ວມືທີ່ເປີດເຜີຍຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ການດຶງ FPC ອອກກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຂູດຫນ້າຕິດຕໍ່, kink ຫາງ, ຫຼືເລີ່ມ tear ທີ່ຕໍ່ມາກາຍເປັນພຶດຕິກໍາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.
ຮູບແບບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປໃນລະຫວ່າງການປະກອບແລະການສ້ອມແປງແທນທີ່ຈະກ່ວາການດໍາເນີນການຜະລິດຕະພັນປົກກະຕິ.
ການຈັດການຜິດພາດ |
ສິ່ງທີ່ເສຍຫາຍກ່ອນ |
ຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະເປັນ |
ບັງຄັບໃຫ້ສຽບເຂົ້າໄປໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປິດຫຼືບາງສ່ວນ |
ຕິດຕໍ່ຫາງຫຼືພື້ນທີ່ນິ້ວມື plated |
ຕິດຕໍ່ພົວພັນມີຮອຍແຕກຫຼືບໍ່ຢຸດເຊົາເປີດ |
ດຶງແທນການປົດລັອກສະລັກ |
ດ້ານນິ້ວມື ແລະ ຂອບຍ່ອຍ |
ຮອຍຂີດຂ່ວນ ຫຼືຮອຍແຕກ |
ງໍຂວາຢູ່ທີ່ທາງອອກຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ |
ທອງແດງຢູ່ໃນຈຸດຄວາມກົດດັນ |
ເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ບໍ່ສະຖຽນ ຫຼືວົງຈອນເປີດ |
FPC ແມ່ນສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍກ່ວາກະດານແຂງ, ແຕ່ມັນບໍ່ທົນທານຕໍ່ການປິ່ນປົວທີ່ຫຍາບຄາຍ. ການຂັດຜິວຈາກເຄື່ອງມື, ຖາດ, ເຮືອນ, ຫຼືການຖູຊ້ຳໆສາມາດສວມໃສ່ໃນຊັ້ນປົກຫຸ້ມປ້ອງກັນ ແລະ ເປີດເຜີຍຮ່ອງຮອຍທາງລຸ່ມ. ເມື່ອສິ່ງກີດຂວາງນັ້ນຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ, ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຈະກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜຸພັງ, ສັ້ນ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຈັດການຕໍ່ມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮອຍຂີດຂ່ວນນ້ອຍໆຢູ່ໃກ້ກັບຮ່ອງຮອຍແຄບ ຫຼືແຜ່ນຮອງກໍສາມາດກາຍເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວໄດ້ ເມື່ອເຄື່ອງປະກອບຖືກງໍ ຫຼືໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອີກຄັ້ງ.
ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍັງລວມເຖິງຜົນກະທົບແລະການບີບອັດ, ເຊິ່ງງ່າຍທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ເພາະວ່າກະດານບໍ່ສະເຫມີມີຮອຍແຕກຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄືກັບ PCB ທີ່ແຂງ. ການຖິ້ມສ່ວນຫນຶ່ງ, ເຈາະມັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ກົດມັນພາຍໃຕ້ຫມໍ້ໄຟຫຼືວົງເລັບ, ຫຼືໃສ່ກັບດັກມັນລະຫວ່າງລັກສະນະ enclosure ສາມາດ deform ຂອງ substrate ແລະທໍາລາຍອົງປະກອບ mounted ໃນເວລາດຽວກັນ.
ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທົ່ວໄປປະກອບມີ:
● ລາກ FPC ຂ້າມຂອບເຮືອນທີ່ຄົມຊັດ
● ເຈາະມັນໄວ້ໃຕ້ສະກູ, ຄລິບ, ຫຼືຕົວຍຶດແຂງ
● stacking ສະພາແຫ່ງທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ
● ກົດໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນໃນຂະນະທີ່ກໍານົດເສັ້ນທາງສາຍ
ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ຄາດຄະເນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພາະວ່າຄວາມເສຍຫາຍມັກຈະຊັກຊ້າແທນທີ່ຈະທັນທີທັນໃດ. ເມື່ອນ້ໍາຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງໄປຮອດພື້ນທີ່ conductive, ເສັ້ນທາງການຮົ່ວໄຫຼສາມາດປະກອບລະຫວ່າງວົງຈອນທີ່ຄວນຈະຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງຫຼືສັ້ນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຍັງສະຫນັບສະຫນູນ corrosion ແລະສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ mold ຫຼືການປົນເປື້ອນອື່ນໆໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ດີ. ຄວາມສ່ຽງແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມ. ການເກັບຮັກສາ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະການຈັດການກ່ອນການປະກອບເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ເພາະວ່າ FPC ທີ່ດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນການເກັບຮັກສາຕໍ່ມາອາດຈະ blister, ແຍກພາຍໃນ, ຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນ delamination ເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ soldering ຫຼືຂະບວນການຄວາມຮ້ອນອື່ນໆ.
ອຸນຫະພູມສູງສຸດເຮັດໃຫ້ແຜ່ນວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເສຍຫາຍໃນຫຼາຍວິທີ ຂຶ້ນກັບວ່າຄວາມກົດດັນມາຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານ, ການຖີບລົດຊ້ຳໆ ຫຼື ຄວາມເສື່ອມຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດບິດເບືອນ substrate, soften ຫຼືອ່ອນເພຍພັນທະບັດກາວ, ແລະເພີ່ມໂອກາດຂອງ pad lifting ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ solder ຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການປະກອບ, rework, ຫຼືການດໍາເນີນງານໃນອຸປະກອນປິດ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນຊ້ຳໆເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸຂະຫຍາຍອອກ ແລະເຮັດສັນຍາໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະ, ສະພາບເຢັນສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຫນ້ອຍລົງໃນລະຫວ່າງການບິດ, ດັ່ງນັ້ນ FPC ທີ່ອາດຈະຢູ່ລອດໃນການຈັດການໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງອາດຈະແຕກເມື່ອ flexed ຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາເຢັນຫຼືການຂົນສົ່ງ.
ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ |
ຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ FPC |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫລວທົ່ວໄປ |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືການສໍາຜັດນ້ໍາ |
ການທໍາລາຍ insulation ແລະການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
ການຮົ່ວໄຫຼ, corrosion, ວົງຈອນສັ້ນ |
ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ |
substrate ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງກາວ |
warping, pad ຍົກ, solder ຄວາມລົ້ມເຫຼວ |
ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ |
ການຂະຫຍາຍແລະການຫົດຕົວຊ້ໍາຊ້ອນ |
ເມື່ອຍລ້າ, ການແຍກຕົວ, ຄວາມຜິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
ຄວາມກົດດັນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ |
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງວັດສະດຸ |
ຮອຍແຕກໃນລະຫວ່າງການໂຄ້ງ |
ການສໍາຜັດກັບສານເຄມີບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສໍາຜັດຂອງແຫຼວໂດຍກົງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍ. ທາດລະລາຍ, ທາດທຳຄວາມສະອາດ, ແລະຄວັນທີ່ກັດກ່ອນສາມາດໂຈມຕີພື້ນຜິວທອງແດງໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຊື່ອມເຊື່ອມເຊື່ອມໂຊມ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຖືກເກັບໄວ້ໃກ້ກັບອຸປະກອນເຄມີ. ຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນທາງເຄມີທີ່ຮຸກຮານຫນ້ອຍ, ແຕ່ມັນຍັງສ້າງບັນຫາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍການແຊກແຊງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະປ່ອຍໃຫ້ຈຸດຮ້ອນສ້າງພາຍໃນອຸປະກອນ. ໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມ, ຂີ້ຝຸ່ນຍັງສາມາດນໍາເອົາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືອະນຸພາກ conductive ທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາໄຟຟ້າຫນ້ອຍລົງ.
ເງື່ອນໄຂໃນສາງສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸ FPC ສັ້ນລົງຢ່າງງຽບໆກ່ອນທີ່ການຕິດຕັ້ງຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ຊັ້ນວາງເປື້ອນ, ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປີດ, ແລະພື້ນທີ່ຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຂອງການປົນເປື້ອນແລະການຈັດການຄວາມເສຍຫາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດທີ່ບໍ່ດີຈະນໍາສະເຫນີໄພຂົ່ມຂູ່ທາງປະຕິບັດອື່ນ. ໜູ ຫຼື ແມງໄມ້ຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນສາມາດທຳລາຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້, ປ່ຽນການປະກອບວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ເປັນເສດຂີ້ເຫຍື້ອກ່ອນທີ່ມັນຈະຮອດການຜະລິດ.
ຄວາມເສຍຫາຍທາງໄຟຟ້າໃນ FPC ແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼືເຫັນໄດ້ທັນທີ. ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າສະຖິດ, ຫຼື ESD, ສາມາດໂຈມຕີອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼືເສັ້ນທາງການນໍາທີ່ດີໃນສອງສາມວິນາທີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວໂດຍກົງຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນພາຍຫຼັງທີ່ສັນຍານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ການຢຸດຊົ່ວຄາວ, ຫຼືການກັບຄືນພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ESD ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການປະກອບແລະການຈັດການ: ຄະນະກໍາມະການອາດຈະຜ່ານການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ເຫດການ overvoltage, surge ເງື່ອນໄຂ, ແລະ trace overstress ສ້າງບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນໆສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງ conductors ແຄບ, ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນປ້ອງກັນຫຼຸດລົງ, ຫຼືທໍາລາຍອົງປະກອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ຄວາມເສຍຫາຍທາງຄວາມຮ້ອນມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ການສ້າງຕົວແບບ, ຫຼືການສ້ອມແປງແທນທີ່ຈະເປັນໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ການປະກອບວົງຈອນການພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນບໍ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງ soldering ຫຼາຍເກີນໄປເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະກອບທີ່ແຂງຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງສ້າງ substrate ແລະພັນທະບັດແມ່ນ thinner ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ. ຖ້ານັກວິຊາການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ຢູ່ເທິງແຂນຍາວເກີນໄປ, ຫຼືເຮັດຊ້ໍາອີກຫຼາຍຄັ້ງໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ແຜ່ນສາມາດເລີ່ມຍົກ, ຄວາມແຂງຂອງກາວອາດຈະຫຼຸດລົງ, ແລະວັດສະດຸພື້ນຖານ FPC ສາມາດບິດເບືອນຫຼືຕຸ່ມໂພງ. ການ overheating ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນເວລາທີ່ pins ທີ່ຢູ່ຕິດກັນແມ່ນ soldered ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຜ່ຫຼື dissipate ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ແຫຼ່ງຄວາມກົດດັນ |
ສິ່ງທີ່ມັນເສຍຫາຍກ່ອນ |
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ |
ເຫດການ ESD |
ອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຫຼືເສັ້ນທາງການນໍາທີ່ດີ |
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າທັນທີ ຫຼື latent |
ແຮງດັນ ຫຼືແຮງດັນແຮງເກີນ |
ຮ່ອງຮອຍແລະສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ |
burnout, instability, ຫຼືເປີດວົງຈອນ |
soldering ຫຼາຍເກີນໄປຫຼື rework ຄວາມຮ້ອນ |
pads, ພັນທະບັດກາວ, ຮູບເງົາພື້ນຖານ |
pad ຍົກ, warping, ໂຄງສ້າງອ່ອນແອ |
ບໍ່ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍ FPC ທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນໃນວົງຈອນຂອງມັນເອງ. ອົງປະກອບທີ່ບົກພ່ອງສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ດຶງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ, ຫຼືບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນວົງຈອນຈາກການໂຫຼດເກີນ, ຄ່ອຍໆເນັ້ນຫນັກເຖິງໂຄງສ້າງວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນອ້ອມຂ້າງ. ໃນເຄື່ອງປະກອບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນວ່າອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍັງຄົງເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບຈຸດລົ້ມເຫລວແທນທີ່ຈະກະຈາຍຜ່ານລະບົບຢ່າງປອດໄພ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຈໍານວນຫຼາຍເລີ່ມຕົ້ນດົນນານກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນມາຮອດຜູ້ໃຊ້. ສາເຫດທົ່ວໄປແມ່ນການວາງແຜນເຂດໂຄ້ງທີ່ບໍ່ດີ. ເມື່ອລັກສະນະທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມກົດດັນຖືກຈັດໃສ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງ flex, ວົງຈອນຖືກບັງຄັບໃຫ້ດູດຊຶມການເຄື່ອນໄຫວບ່ອນທີ່ມີຄວາມທົນທານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຮ່ອງຮອຍທີ່ສົ່ງຜ່ານເຂດການປ່ຽນແປງທີ່ແຫນ້ນຫນາ, ການປ່ຽນແປງຄວາມກວ້າງທັນທີທັນໃດຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນ, ຫຼືເລຂາຄະນິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ແຂງສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ. ແທນທີ່ຈະແຈກຢາຍພະລັງງານງໍຢ່າງລຽບງ່າຍ, ການອອກແບບຈະປ່ຽນມັນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງເພີ່ມໂອກາດຂອງຄວາມເຫນື່ອຍລ້າທອງແດງ, ການຈີກຂາດ, ຫຼືເປີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາ. ບັນຫານີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງໂດຍສະເພາະໃນພາກສ່ວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ, ບ່ອນທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນສຽງ stack-up ອາດຈະລົ້ມເຫລວຖ້າຫາກວ່າເລຂາຄະນິດຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມກົດດັນຊ້ໍາກັນຢູ່ໃນຈຸດດຽວກັນ.
ການອອກແບບຫຼືຂະບວນການຜິດພາດ |
ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ |
ຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະເປັນ |
ລັກສະນະຄວາມກົດດັນທີ່ວາງໄວ້ໃນພື້ນທີ່ໂຄ້ງ |
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ງໍສຸມໃສ່ປະມານຈຸດອ່ອນ |
ຮອຍແຕກ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ |
ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໃນການຫັນປ່ຽນ rigid-to-flex |
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້ຳໆຈະໂຫຼດຂອບຂອງພາກສ່ວນ flex |
tearing ຫຼື conductor fracture |
ການຈັດວາງວັດສະດຸທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ |
ໂຄງປະກອບການບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງຫຼືການເຄື່ອນໄຫວ |
ເມື່ອຍລ້າກ່ອນໄວອັນຄວນຫຼື delamination |
ການຄວບຄຸມການປະກອບທີ່ອ່ອນແອ |
ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຂົ້າໄປໃນກະດານກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ |
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊີວິດໃນໄວເດັກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ ຫຼືການບໍລິການ |
ການເລືອກວັດສະດຸກໍານົດວ່າ FPC ລອດຊີວິດຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງຫຼືພຽງແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນເຈ້ຍ. ຖ້າແຜ່ນຮອງບໍ່ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບໂຄ້ງ, ຖ້າປະເພດທອງແດງບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຊ້ໍາຊ້ອນ, ຫຼືຖ້າລະບົບກາວອ່ອນລົງງ່າຍເກີນໄປພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມທົນທານຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ທາງເລືອກໃນການເສີມກໍາລັງກໍ່ສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ. ການອອກແບບທີ່ຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວຊ້ຳໆ, ການຮັບຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການປະກອບຢ່າງໜາແໜ້ນບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ການສົມມຸດຕິຖານຂອງການກໍ່ສ້າງແບບດຽວກັນກັບສາຍເຄເບີນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນອ່ອນໆຢູ່ໃນບ່ອນປ້ອງກັນ. ການເລືອກວັດສະດຸໂດຍບໍ່ມີການຈັບຄູ່ກັບຄວາມຖີ່ຂອງງໍ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການປະກອບມັກຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຜ່ານການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ສູນເສຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການບໍລິການ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບທີ່ດີສາມາດຖືກທໍາລາຍໂດຍການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ບໍ່ດີ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນັ້ນບໍ່ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກກ່ອນທີ່ຈະປະກອບອຸນຫະພູມສູງ, ກະດານຈະກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟອງ, ການແຍກ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການ soldering. ຄຸນນະພາບການຜະລິດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຍັງສາມາດແນະນໍາການຍຶດຫມັ້ນທີ່ອ່ອນແອ, ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານມິຕິ, ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ປາກົດຈົນກ່ວາ FPC ຈະງໍຫຼືຄວາມຮ້ອນໃນພາຍຫລັງ. ການຈັດການການຜະລິດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງອີກຊັ້ນຫນຶ່ງ: ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສົນໃຈຜ່ານອຸປະກອນ, ການສໍາຜັດຊ້ໍາຊ້ອນຂອງພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່, ຫຼື flexing ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນລະຫວ່າງການປະກອບສາມາດທໍາລາຍວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຈະຖືກທົດສອບ.
ການປະກອບເຄື່ອງແບບຕົ້ນແບບມັກຈະປະສົບກັບການລ່ວງລະເມີດຫຼາຍກ່ວາຫົວຫນ່ວຍການຜະລິດ. ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງ, ຖອດອອກ, ງໍ, ກວດກາ, ເຮັດວຽກໃຫມ່, ແລະປ່ຽນເສັ້ນທາງໃຫມ່ເລື້ອຍໆໃນຂະນະທີ່ທີມງານປະເມີນຄວາມເຫມາະສົມແລະຫນ້າທີ່. ການຫມູນໃຊ້ຊ້ໍາຊ້ອນນັ້ນເປີດເຜີຍຈຸດອ່ອນທີ່ອາດຈະບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນການຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມປະຕິບັດຕາມວິທີການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່ແລະຈັດການສ່ວນຫນຶ່ງພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ.
ຈຸດຄວາມກົດດັນຂັ້ນຕົ້ນແບບທົ່ວໄປປະກອບມີ:
● ການແຊກໃສ່ຊ້ຳໆ ແລະ ການຖອດອອກຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່
● ງໍເພີ່ມເຕີມໃນຂະນະທີ່ກວດເບິ່ງວ່າພໍດີພາຍໃນຕູ້
● ວົງຈອນການເຊື່ອມໂລຫະຫຼາຍອັນ ຫຼືເຮັດຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ
● ການເລືອກເສັ້ນທາງຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ສະທ້ອນເຖິງເງື່ອນໄຂການປະກອບສຸດທ້າຍ
ການປ້ອງກັນເລີ່ມຕົ້ນໃນຂັ້ນຕອນຂອງການອອກແບບ, ເພາະວ່າແຜ່ນວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງແຕ່ຈະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເທົ່າກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ການອອກແບບຄວນສະທ້ອນເຖິງວິທີການ FPC ຕົວຈິງແລ້ວຈະງໍໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງແລະການນໍາໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ມັນປະຕິບັດຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມທີ່ງ່າຍດາຍ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າການວາງແຜນປະມານຄວາມຖີ່ຂອງການໂຄ້ງທີ່ແທ້ຈິງ, radius ໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດທີ່, ເສັ້ນທາງເສັ້ນທາງ, ຕໍາແຫນ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການແຊກແລະການໂຍກຍ້າຍທີ່ປອດໄພ. ວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນທາງທິດສະດີຍັງສາມາດລົ້ມເຫລວໃນຕົ້ນປີຖ້າຫາກວ່າໂຄ້ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນທີ່ເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ, ຖ້າຮູບແບບການຕິດຕາມສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ, ຫຼືຖ້ານັກວິຊາການຕ້ອງບິດສ່ວນພຽງແຕ່ເພື່ອເຂົ້າຫາຕົວເຊື່ອມຕໍ່.

ການປະຕິບັດການຈັດການທີ່ດີປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼາຍທີ່ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກຕໍານິໃນຄະນະຂອງຕົນເອງ. ໃນລະຫວ່າງການປະກອບແລະການບໍລິການ, ຜູ້ປະກອບການຄວນປະຕິບັດການສິ້ນສຸດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະພາກສ່ວນການຕິດຕໍ່ທີ່ເປີດເຜີຍເປັນລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນແທນທີ່ຈະດຶງຈຸດ. ການດຶງໂດຍກົງໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງ FPC, ບັງຄັບໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງ, ຫຼືງໍມັນຢູ່ຫາງຕິດຕໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຊິ່ງຕໍ່ມາກາຍເປັນຄວາມຜິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ກົດລະບຽບຂອງຊັ້ນຮ້ານທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນງ່າຍດາຍແລະສະເພາະ:
ສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ |
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ຫຼີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍ |
ການຈັດການຕົວເຊື່ອມຕໍ່ |
ຈັບໃກ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະປ່ອຍສະລັກກ່ອນ |
ຫາງ torn, scratched ຕິດຕໍ່ພົວພັນ |
ການຄວບຄຸມໂຄ້ງ |
ຮັກສາງໍຫ່າງຈາກການຫັນປ່ຽນທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະນິ້ວມືທີ່ເປີດເຜີຍ |
ຮອຍແຕກ, ທ້ອງອືດ |
ຄວາມຮ້ອນປະກອບ |
ຈໍາກັດຮອບວຽນ rework ແລະຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານໃນຈຸດດຽວ |
ການຍົກ pad, ຄວາມຜູກພັນອ່ອນແອລົງ |
ການປົກປ້ອງພື້ນຜິວ |
ຮັກສາເຄື່ອງມື ແລະຂອບແຂງຢູ່ຫ່າງຈາກພື້ນຜິວໜ້າປົກ |
ການຂັດ, conductors ເປີດເຜີຍ |
ການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມເປັນເລື່ອງກ່ອນ ແລະຫຼັງການຕິດຕັ້ງ. ການປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໃນການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການເກັບຮັກສາຊ່ວຍປ້ອງກັນການດູດຊຶມທີ່ຕໍ່ມາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ blistering ຫຼື delamination ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ການຄວບຄຸມ ESD ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນລະຫວ່າງການຈັບ. ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ສະອາດຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າຝຸ່ນແລະສານເຄມີທີ່ປົນເປື້ອນສາມາດແຊກແຊງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ທໍາລາຍພື້ນຜິວ, ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາແລະການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດປະກອບມີ:
● ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເມື່ອຕ້ອງການ
● ຂັ້ນຕອນການ ESD ພື້ນຖານສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການແລະສະຖານີເຮັດວຽກ
● ອະນາໄມພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ກິ່ນຕົວລະລາຍ, ແລະສານເຄມີຕົກຄ້າງ
● ສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼີກລ່ຽງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ ຫຼືການສ້ອມແປງ
ແຜ່ນວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນມັກຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍການບິດເບືອນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າ, ແລະການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ບໍ່ດີ. ການປະຕິບັດ FPC ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບທີ່ສະຫຼາດ, ການປະກອບຢ່າງລະມັດລະວັງ, ການເກັບຮັກສາທີ່ສະອາດ, ແລະການຈັດການທີ່ເຫມາະສົມໃນໄລຍະເວລາ. HECTACH ມອບມູນຄ່າຜ່ານການແກ້ໄຂວົງຈອນການພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
A: ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (FPC) ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຖືກເສຍຫາຍໂດຍການບິດ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ESD, ແລະການຈັດການທີ່ບໍ່ດີ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (FPC) ສາມາດພັດທະນາການຮອຍແຕກຂອງທອງແດງຫຼື delamination ຖ້າ flexed ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດການອອກແບບຂອງມັນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (FPC) ອາດຈະໄດ້ຮັບການຮົ່ວໄຫຼ, corrosion, ຫຼື delamination ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ soldering ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (FPC) ສາມາດລົ້ມເຫລວໄດ້ເມື່ອຜູ້ຕິດຕໍ່ຖືກຂູດ, ດຶງ, ຫຼືໃສ່ລົງໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍຕົວຈັບ.




