Гибко-жесткая печатная плата

 

Гибко-жесткие печатные платы сочетают в себе лучшее из обоих миров, когда речь идет о двух наиболее важных всеобъемлющих типах плат. Гибко-жесткие платы состоят из гибких печатных плат, прикрепленных к жесткой печатной плате и электрически соединенных с её токопроводящими слоями.

Такая конструкция позволяет плотнее скомпоновать устройство из отдельных блоков, контактные гребенки которых расположены в разных местах под разными углами.

 

И, наконец, гибкий соединительный шлейф.

 

Эта конструкция является образцом гибко-жесткой ПП. В ней присутствует гибкая часть – 1; жесткая основа – 5; токопроводящие дорожки – 4; контактные площадки – 3 для электрического соединения с блоками электроники. Такое соединение будет условно-разъемным, поскольку выполнено с помощью пайки.

Конечно, существуют шлейфы с разъемным соединением, они также имеют на концах усилители жесткости.

Самый яркий пример – шлейф, соединяющий каретку и плату управления струйного принтера.

 

Гибкие шлейфы можно с уверенностью отнести к гибким ПП, несмотря на то, что они не имеют закрепленных электронных компонентов. Токопроводящие дорожки шлейфов могут быть выполнены по различным технологиям:

· бронзовая лента

· серебряное напыление

· нанесение токопроводящим лаком на основе серебра

· нанесение токопроводящим лаком на основе графита

Выбор технологии зависит от расчетной стоимости, надежности, ресурса, устойчивости устройства к различным факторам.

Контрольные вопросы лекции:

1. Что такое «Печатная плата»?

2. Что такое «слой» печатной платы с т.з. подключения сигналов?

3. Из каких слоев в разрезе состоит печатная плата с т.з.её устройства и для чего они нужны?

4. Почему в различных устройствах применяются печатные платы с разным количеством слоев?

5. Для чего нужны отверстия в печатных платах, можно ли в каких-либо случаях обойтись без них?

6. Для чего выполняют металлизацию отверстий?

7. Для чего выполняют чередование направления волокон материала подложки при конструировании многослойной печатной платы?

8. Какие основные дефекты и по какой причине могут возникнуть при сборке многослойной печатной платы?

9. Чем отличается гибкая печатная плата от жесткой?

10. Почему гибкий шлейф можно считать разновидностью гибкой печатной платы?

11. С какой целью и в каких устройствах применяются гибкие печатные платы? (Примеры возьмите не из лекции)

Желаю всем успехов!


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: