Views: 212 စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာကိုအချိန်အကြာင်းကိုထုတ်ဝေသည်။ 2025-08-23 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
နှစ်ဖက်စလုံးက ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည့် circuit (FPC) သည် copperies သို့မဟုတ် polyester ရုပ်ရှင်မှဖြတ်သန်းလေ့ရှိသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလွှာတစ်ခုကိုအသုံးပြုသော circuit board အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တစ်ချက်တည်းသာလုပ်ဆောင်နေသောလမ်းကြောင်းများရှိသည့်တစ်ဖက်သတ် FPCs များနှင့်မတူဘဲနှစ်ဖက်စလုံးကတစ်ဖက်သတ်ဒီဇိုင်းများသည် circuit သိပ်သည်းဆနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကူးယူထားသောအပေါက် (2) ခုသည်အမြှေးပါးသို့မဟုတ်ဗားရှင်းကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတင်းကျပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံများမလိုအပ်ပါ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ရှုပ်ထွေး၏ဤပေါင်းစပ်စေသည် သောနှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည် ။ မော်တော်ကား, လေကြောင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်
နှစ်ဖက်စို့သွက် FPCs ၏အဓိကဂုဏ်ရည်တော်များအနက်မှတစ်ခုမှာကြေးနီလမ်းကြောင်းကိုမချိုးဖောက်ဘဲကန့်သတ်ခြင်း, ခေါက်ခြင်း, သို့သော်အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အထူးသဖြင့်မော်တော်ကားနှင့်စက်မှုစက်ယန္တရားအစိတ်အပိုင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တုန်ခါမှုနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မေးခွန်းမှာပေါ်ပေါက်လာသည် - နှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးကအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှည်ခြင်းမရှိဘဲမြင့်မားသောတုန်ခါမှုပတ် 0 န်းကျင်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရှင်ဒုက္ခသည်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာလည်ပတ်နိုင်ပါသလား။ ဤအရာကိုဖြေဆိုရန်သူတို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ, ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် ၎င်း၏ရုပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။ နှစ်ဖက်စကလေးနှစ်ဖက်စလုံးကို မြင့်မားသောတုန်ခါမှုအခြေအနေကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည့်အလွှာများ - မကြာခဏ polyimide- သည်ဆန့်ကျင်ခွန်အား, မျက်ရည်များခံနိုင်ရည်နှင့်အပူတည်ငြိမ်မှုအပါအ 0 င်အလွန်ကောင်းသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ကြေးနီသတ္တုပါးကော်သည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်. ကြေးနီအလွှာသည်အလွှာနှင့်လုံလုံခြုံခြုံချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသေးပါကတုန်ခါမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတုန်ခါမှုကအက်ကြောင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးယိုယွင်းစေနိုင်သည်။
မော်တော်ယာဉ် dashboards, စတီယာရင်ကားကရိယာများသို့မဟုတ်လေယာဉ်တူရိယာတူပေါင်းများကဲ့သို့သောတုန်ခါမှုအခြေအနေများတွင်နှစ်ဖက်စလုံးကအဆိုပြုလွှာများကိုမကြာခဏဆိုသလိုလက်တွေ့ကျကျပြုလုပ်ကြသည်။ ဤအချက်ကိုတန်ပြန်ရန်ဒီဇိုင်နာများသည် ခိုင်မာသော , စိတ်ဖိစီးမှုဇုန်များ ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များ နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဒေသတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချရန်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖိဒိုင်နီကိုပါ 0 င်သည်။ ထို့အပြင်နှစ်ဖက်စလုံးမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအောက်တွင်မလွတ်စေနိုင်သည့်သို့မဟုတ်ကွဲလွဲမှုမရှိခြင်းများကိုသေချာစေရန် troll-hole vias ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာများကိုဂရုတစိုက်အသုံးပြုသည်။
အများအပြားဓာတ်ခွဲခန်းတုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှုများက FPC နမူနာများကို Sinusoidal နှင့်ကျပန်းတုန်ခါမှုဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများသို့ FPC နမူနာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်တကယ့်ကမ္ဘာ့အခြေအနေများကိုတုပသည်။ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းထားသောအဆောက်အအုံများရှိသောနှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးကဖိအားပေးမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခုခံကာကွယ်ခြင်း,
နှစ်ဖက်စလေဖက် FPCs များကိုမြင့်မားသောတုန်ခါမှုးရှုခင်းရှိတင်းကျပ်သော PC များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါအားသာချက်များမှာသိသာထင်ရှားသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းစေသည် ။
ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း - FPC စည်းဝေးပွဲများပိုမိုပေါ့ပါးသောအလေးချိန်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသွေးတုန်လှမ်းရေးကိုဆိုလိုသည်။
တိုးတက်လာသောအာကာသထိရောက်မှုသည် စတီယာရင်ကိုထိန်းချုပ်သောဘုတ်အဖွဲ့များသို့မဟုတ်စက်မှုစက်ရုပ်များကဲ့သို့သောတုန်ခါမှု - သက်ကြီးရွယ်အိုများအပလီကေးရှင်းများဖြင့်အာကာသသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ နှစ်ဖက်စလေဖက် FPC များသည်အလျှော့ပေးလိုက်လျောစရာမလိုဘဲတင်းကျပ်သောနေရာများသို့ခေါက်နိုင်သည်။
တိုးမြှင့်သောအပူစွမ်းဆောင်ရည် - တုန်ခါမှုပတ် 0 န်းကျင်တွင်တုန်ခါမှုအခြေအနေများသည်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ Polyimide-based နှစ်ဖက်စလုံး FPC များသည်အဆက်အသွယ်ပေါင်းစည်းခြင်းအားတားဆီးခြင်း,
ဤအချက်များသည်နှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးမှဘေ့စ်များကိုအလွယ်တကူမသာဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သင့်လျော်သောဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသည်။
တစ် ဦး ၏စွမ်းဆောင်ရည် နှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးမှကူးယူထားသော FPC ကို ၎င်း၏မွေးရာပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြင့်သာသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။ တုန်ခါမှု setting တွင် ဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားအချို့မှာ -
Subalius Control : အလွန်အမင်းတင်းကျပ်စွာကွေးများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြေးနီသဲလွန်စများကိုအားနည်းစေနိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာကွေးအချင်းဝက်အချင်းဝက်ကိုပစ္စည်းအနည်းဆုံးဆယ်ဆအထူထားရှိရန်အကြံပြုသည်။
Stiffener Placement : Connector areas ရိယာများတွင်ဒေသတွင်းတင်းကျပ်သောတင်းကျပ်သောကဏ် sections များ (ခိုင်မာသော) ထည့်သွင်းခြင်းကတုန်ခါမှုကာလအတွင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ strain ကိုလျော့နည်းစေသည်။
အားဖြည့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် VIAN: VIANITION အလွှာနှစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကတည်းကသူတို့ကထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ရှားမှုမှပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်အရည်အသွေးမြင့်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
Enig (Electroless Nickel Hollesoles Gold) ကဲ့သို့သောသင့်တော်သော မျက်နှာပြင် ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ချေးယူမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ကော်ရွေးချယ်ရေး - မြင့်မားသောတုန်ခါမှုအခြေအနေများသည်ကော်မှုဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်, တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ရှိသောကော်များသည်ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဤကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်များကိုအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးမှနှစ်ရှည်လများယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Application Environment | Vibration Level | Operating Temperature Range | Recommended FPC Design Features | Expected Lifespan |
---|---|---|---|---|
မော်တော်ယာဉ်စတီယာရင်ဘီး | မြင့်သော | -40 ° C သို့ + 85 ° C | တင်းကျပ်စွာ, အားဖြည့် vias, polyimide အခြေစိုက်စခန်း | 8-10 နှစ် |
စက်မှုစက်ရုပ်များ | မြင့်သော | -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + 90 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | ထိန်းချုပ်ထားသောကွေးအချင်းဝက်, Enig finish ကို | 7-9 နှစ် |
Aerospace ကိရိယာ | အလွန်မြင့်မားသော | -55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ + 125 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | Multi-layer Shielding, မလိုအပ်သောလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းများ | 10+ နှစ် |
စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ် | မနည်းမများသော | 0 ° C မှ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ | စံနှစ်ဖက်စလုံး FPC ဒီဇိုင်း | 5-7 နှစ် |
Q1: နှစ်ဖက်စလေဖက် FPCs သည်တုန်ခါနေသောအခြေအနေများတွင်တင်းကျပ်သော PC များကိုအစားထိုးနိုင်ပါသလား။
အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး စဉ် နှစ်ဖက်စလုံးက FPCs သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်တင်းကျပ်သောဘုတ်အဖွဲ့များပိုမိုများပြားလာသည်။
Q2: နှစ်ဖက်တဖက်သတ် FPCs သည်တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်အတွက်မည်သို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမည်နည်း။
ထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူများကကမ္ဘာ့အဆောက်အအုံများကိုတုပသည့်တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြု. FPC ကိုတိကျတုန်ခါမှုဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လျှပ်စစ်တည်ငြိမ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်တိုးချဲ့သည့်ကာလများသို့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
Q3: နှစ်ဖက်စလေဖက် FPCs သည်တုန်ခါမှုပတ် 0 န်းကျင်အတွက်အထူး connectors လိုအပ်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ အမြဲတမ်းသော့ခတ်ထားသည့်ယန္တရားများသို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိသောရပ်ကွက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအနေဖြင့်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားမှုအောက်တွင်လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Q4: တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ရှိသော FPCs အတွက်မည်သည့်ပစ္စည်းများကအကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
Polyimide သည်၎င်း၏အဆိုးစွမ်းအားမြင့်မားမှု, အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဓာတုရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကြောင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Q5: တုန်ခါမှုကြောင့်ပျက်စီးပါကနှစ်ဖက်စလုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော FPC များကိုပြုပြင်နိုင်ပါသလား။
သေးငယ်သောအသေးအဖွဲပျက်စီးမှုကိုတခါတရံ crashed epoxy ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ, အင်ဂျင်နီယာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်သက်သေပြသည့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ်အခြေခံသည်။ Double-sided FPC များသည် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်အခါ, သူတို့၏ပေါ့ပါးသောဖွဲ့စည်းပုံ, စက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် compact ပုံစံအချက်များက Automotive Steer Steer Lister Wheight Modules, Aerospace ကိရိယာနှင့်စက်မှုစက်ရုပ်များကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ရိုးရာတင်းကျပ်သောဘုတ်အဖွဲ့များအပေါ်ပိုမိုအားသာချက်များကိုပေးထားသည်။
သို့သော်သင့်လျော်စွာကွေးနေသောအချင်းဝက်အချင်းဝက်, အားဖြည့် vias များနှင့်တုန်ခါနိုင်သော converts များကဲ့သို့ဤပတ် 0 န်းကျင်တွင်ဤပတ် 0 န်းကျင်တွင်အောင်မြင်မှုအတွက်အာမခံချက်မရှိပါ။ ဤအချက်များကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းတွင်ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါနှစ်ဖက်စလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးကအပြင်းအထန်တုန်ခါမှုအခြေအနေများတွင်ပင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်သာစေနိုင်သည်။