Semua yang Harus Anda Ketahui Tentang FPCB

Alasan dibuatnya sirkuit cetak fleksibel adalah untuk menghilangkan kebutuhan akan rangkaian kabel yang kaku. Sirkuit cetak fleksibel digunakan di hampir setiap industri karena konektivitas, mobilitas, perangkat yang dapat dikenakan, penyusutan, dan tren modern lainnya. Pada dasarnya, rangkaian fleksibel terdiri dari banyak konduktor yang dipisahkan oleh film dielektrik yang rapuh. Papan sirkuit tercetak yang fleksibel dapat digunakan untuk segala hal mulai dari tugas yang paling sederhana hingga yang paling rumit.

Sejarah FPCB

Pada pergantian abad ke-20, para peneliti dalam bisnis telepon baru melihat perlunya sirkuit listrik standar dan fleksibel. Sirkuit dibuat dari lapisan konduktor dan isolator yang bergantian. Menurut paten Inggris tahun 1903, sirkuit dibuat dengan meletakkan parafin di atas kertas dan meletakkan konduktor logam datar. Dalam catatannya sekitar waktu yang sama, Thomas Edison menyarankan untuk menggunakan kertas linen yang dilapisi dengan permen karet selulosa dan digambar dengan bubuk grafit. Pada akhir 1940-an, ketika teknik produksi massal pertama kali digunakan, beberapa paten diajukan untuk sirkuit pengetsaan foto pada substrat fleksibel. Menambahkan komponen aktif dan pasif ke sirkuit fleksibel mengarah pada pengembangan “teknologi silikon fleksibel, yang menggambarkan kemampuan untuk menggabungkan semikonduktor (menggunakan teknologi seperti transistor film tipis) ke substrat fleksibel. Berkat kombinasi perhitungan onboard dan kapasitas sensor, telah terjadi perkembangan baru yang menarik di berbagai bidang dengan keuntungan biasa dari arsitektur sirkuit fleksibel. Perkembangan baru, terutama di bidang pesawat terbang, obat-obatan, dan elektronik konsumen. 

Apa itu FPCB?

Dibandingkan dengan yang biasa PCB, ada perbedaan yang signifikan dalam cara desain, pembuatan, dan cara kerjanya. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa teknik manufaktur modern "dicetak". Karena pencitraan foto atau pencitraan laser semakin banyak digunakan untuk menentukan pola daripada mencetak, lapisan jejak logam direkatkan ke bahan dielektrik seperti polimida untuk membuat sirkuit cetak yang fleksibel. . Ketebalan lapisan dielektrik dapat berkisar dari 0005 inci hingga 010 inci. Sementara ketebalan lapisan logam bisa berkisar dari 0001 inci hingga >010 inci. Adhesi sering melekatkan logam pada substratnya, tetapi metode lain, seperti deposisi uap, juga dimungkinkan. Tembaga dapat teroksidasi, sehingga biasanya dilapisi dengan lapisan pelindung. Emas atau solder adalah pilihan yang paling umum karena dapat menghantarkan listrik dan tahan terhadap lingkungan. Bahan dielektrik biasanya digunakan untuk menjaga agar sirkuit tidak teroksidasi atau korslet di tempat yang tidak menyentuh apa pun. 

Struktur FPCB

PCB fleksibel dapat memiliki satu, dua, atau lebih lapisan sirkuit, seperti PCB kaku. Sebagian besar sirkuit cetak fleksibel satu lapis terdiri dari bagian-bagian ini: 

  • Film substrat dielektrik berfungsi sebagai fondasi PCB. Bahan yang paling banyak digunakan, poliamida (PI), memiliki ketahanan yang kuat terhadap traksi dan suhu.
  • Konduktor listrik berbasis tembaga yang berfungsi sebagai jejak sirkuit
  • Lapisan pelindung dibuat menggunakan lapisan penutup atau lapisan penutup.
  • Resin polietilen atau epoksi adalah zat perekat yang menyatukan berbagai komponen sirkuit.
fpcb lapisan tunggal
fpcb lapisan tunggal

Pertama, tembaga tergores untuk mengungkap jejaknya, dan kemudian penutup pelindung (lapisan penutup) ditusuk untuk mengungkap bantalan solder. Bagian-bagian dibersihkan dan kemudian digulung bersama untuk membuat produk akhir. Pin dan terminal di luar sirkuit dicelupkan ke dalam kaleng untuk membantu pengelasan atau menjaga agar tidak berkarat. Jika sirkuitnya rumit atau membutuhkan pelindung arde tembaga, beralih ke FPC lapis ganda atau multi lapis sangat penting. FPC multi-layer dibuat dengan cara yang mirip dengan FPC single-layer. Namun, dalam FPC multi-lapisan, PTH (Plated Through Hole) harus ditambahkan untuk menyambungkan lapisan konduktif. Bahan perekat menempelkan trek konduktif ke substrat dielektrik atau, dalam sirkuit fleksibel multi-lapisan, merekatkan lapisan yang berbeda bersama-sama untuk membuat sirkuit. Selain itu, film perekat dapat melindungi sirkuit fleksibel dari kerusakan yang disebabkan oleh kelembapan, debu, dan partikel lainnya.

fpcb lapisan ganda
fpcb lapisan ganda

Proses Pembuatan FPCB

Penangkapan skematis, tata letak papan sirkuit tercetak, dan fabrikasi dan perakitan papan sirkuit adalah deskripsi tingkat tinggi dari langkah-langkah dalam merancang dan membuat PCB, tetapi detailnya rumit. Pada bagian ini, kita akan melihat setiap langkah. 

  • Bangun Skema

Sebelum mulai mendesain papan dengan alat CAD, sangat penting untuk menyelesaikan desain komponen perpustakaan. Ini berarti membuat simbol logis untuk bagian yang dapat Anda buat, seperti resistor, kapasitor, induktor, sambungan, dan IC. Yang dapat Anda gunakan dalam skema (IC). Setelah bagian-bagian ini siap, Anda dapat mulai dengan menyusunnya pada lembar skema menggunakan alat CAD. Setelah potongan-potongan tersebut secara kasar disatukan, Anda dapat menggambar kabel untuk menunjukkan bagaimana pin simbol skematik terhubung. Dalam sirkuit memori dan data elektronik, jaring adalah garis yang menunjukkan jaring tunggal atau kelompok jaring. Selama pengambilan skematik, Anda harus memindahkan bagian-bagian proses untuk membuat diagram yang jelas dan mudah dibaca. 

  • Simulasi Sirkuit

Setelah Anda menggambar bagian dan koneksi skema, Anda dapat menguji sirkuit untuk melihat apakah itu berfungsi. Anda dapat memeriksa ulang ini dengan menggunakan simulasi rangkaian SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) dalam program pemodelan. Sebelum membuat perangkat keras yang sebenarnya, para insinyur PCB dapat menggunakan alat ini untuk mensimulasikan sirkuit yang telah mereka rancang. Alat desain PCB sangat penting karena dapat menghemat waktu dan uang. 

  • Penyiapan Alat CAD

Dengan alat desain saat ini, desainer PCB memiliki akses ke banyak fitur, seperti kemampuan untuk menetapkan aturan dan batasan desain. Itu membuat jaring individu tidak menyeberang dan memberi ruang yang cukup antar komponen. Desainer juga memiliki akses ke berbagai alat tambahan. Alat seperti kisi desain. Itu membuatnya lebih mudah untuk menempatkan komponen dan melacak rute dengan cara yang terorganisir. 

  • Komponen Untuk Tata Letak

Setelah Anda membuat database desain dan data skema tentang bagaimana jaring terhubung diimpor, Anda dapat membuat tata letak papan sirkuit yang sebenarnya. Pertama, Anda harus meletakkan footprint komponen di dalam garis besar papan di program CAD saat desainer mengklik impresi. Grafik "garis hantu" yang menunjukkan koneksi bersih dan komponen mana yang mereka tuju akan muncul. Dengan latihan, desainer akan mempelajari cara memposisikan komponen ini untuk performa terbaik—mempertimbangkan hal-hal seperti konektivitas, hot spot, gangguan listrik, dan hambatan fisik seperti kabel, konektor, dan perangkat keras pemasangan. Desainer tidak dapat memikirkan apa yang dibutuhkan sirkuit. Desainer juga harus memikirkan di mana harus meletakkan komponen sehingga paling mudah bagi pabrikan untuk menyatukannya. 

  • Perutean PCB

Sekarang semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya, Anda dapat memasang jaring. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuat garis dan bidang pada gambar dari sambungan di jaring karet gelang. Program CAD memiliki beberapa fitur bermanfaat, seperti fungsi perutean otomatis yang memangkas waktu desain, yang membantu mereka melakukan ini. 

Sangat penting untuk memperhatikan perutean. Penting untuk memastikan bahwa panjang jaring sesuai dengan sinyal yang mereka bawa dan tidak melewati area dengan banyak kebisingan. Karena itu, cross-talk dan masalah lain dengan integritas sinyal dapat memengaruhi seberapa baik papan bekerja setelah dibuat. 

  • Tetapkan Jalur Arus Pengembalian PCB yang Jelas.

Anda perlu menyambungkan bagian paling aktif di papan, seperti sirkuit terpadu (IC), ke jaringan listrik dan ground. Yang harus Anda lakukan untuk membuat bidang padat yang dapat dijangkau bagian ini adalah membanjiri suatu area atau lapisan. Dalam hal membuat tenaga dan pesawat darat, segalanya menjadi lebih rumit. Sayap-sayap ini juga memiliki tugas penting untuk mengirimkan kembali sinyal sepanjang jejak. Jika pesawat memiliki terlalu banyak lubang, sobekan, atau belahan, jalur balik bisa sangat bising dan merusak kinerja PCB. 

  • Pemeriksaan Akhir Peraturan

Desain PCB Anda hampir selesai sekarang setelah Anda selesai memasukkan komponen, merutekan jejak, dan membuat bidang daya dan ground. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan teks dan tanda yang akan disaring sutra ke lapisan luar dan menjalankan pemeriksaan aturan akhir. 

Menempatkan nama, tanggal, dan informasi hak cipta di papan akan membantu orang lain menemukan bagian. Pada saat yang sama, Anda harus membuat dan menggunakan gambar manufaktur dalam membuat dan menyusun PCB. Perancang PCB juga menggunakan alat yang membantu mereka menentukan berapa biaya pembuatan papan. 

  • Buat Dewan

Setelah Anda membuat file data keluaran, langkah selanjutnya adalah mengirimkannya ke fasilitas manufaktur untuk membuat papan. Setelah Anda memotong jejak dan bidang ke dalam lapisan logam, Anda perlu menekannya bersama untuk membuat "papan kosong" yang siap untuk disatukan. Saat papan mencapai tempat Anda dapat menyatukannya, Anda dapat memberikannya bagian yang dibutuhkan. Setelah itu, Anda dapat memasukkannya melalui salah satu dari beberapa proses penyolderan yang dirancang untuk setiap bagian. Papan akhirnya siap sekarang karena telah lulus semua tes yang diperlukan. 

Bahan Yang Digunakan Untuk Membuat FPCB

Produk FPCB tidak hanya terbuat dari bahan yang lentur tetapi juga terasa ringan dan tipis. Strukturnya sangat ringan sehingga Anda dapat meregangkannya berkali-kali tanpa merusak isolasi pada PCB. Papan lunak tidak dapat menangani arus atau tegangan konduksi tinggi karena terbuat dari plastik dan terbuat dari kabel. Ini membuatnya kurang berguna di sirkuit elektronik berdaya tinggi. Tetapi Anda dapat sering menggunakan papan lunak dalam elektronik konsumen berdaya rendah dan arus rendah. Papan lunak jarang digunakan sebagai papan pembawa utama dalam desain produk karena biaya unitnya tinggi. Ini karena PI material utama mengontrol berapa banyak biaya soft board per unit. Sebaliknya, mereka disewa untuk melaksanakan hanya bagian "lunak" dari desain kritis. Komponen elektronik atau modul fungsional yang perlu bergerak dan bekerja membutuhkan papan sirkuit lunak. Misalnya, lensa zoom elektronik pada kamera digital atau sirkuit elektronik kepala baca pada penggerak cakram optik adalah contohnya. PI, juga disebut Polimida (PI), dapat dipecah lebih lanjut menjadi PI yang sepenuhnya aromatik dan semi-aromatik. Anda dapat menggunakannya berdasarkan struktur molekulnya dan kemampuannya menangani suhu tinggi. PI yang sepenuhnya aromatik adalah senyawa kimia yang merupakan salah satu jenis PI lurus. Hal-hal bisa lunak atau keras, atau keduanya. Karena diinfuskan, bahan yang dapat disuntikkan tidak dapat dibentuk, tetapi dapat dihancurkan, disinter, dan digunakan secara berbeda. PI semi-aromatik adalah jenis polieterimida yang termasuk dalam kelompok ini. Karena bahannya termoplastik, cetakan injeksi sering digunakan untuk membuat polieterimida. Dengan thermosetting PI, Anda dapat menggunakan cetakan laminasi dari bahan yang diresapi, cetakan kompresi, dan cetakan transfer, yang membutuhkan kualitas berbeda pada bahan baku. 

Jenis FPCB

Sirkuit fleksibel tersedia dalam delapan jenis, dari lapisan tunggal hingga multi-lapisan hingga kaku. Berikut adalah beberapa jenis sirkuit fleksibel yang paling umum. 

  • Sirkuit fleksibel satu sisi: Sirkuit ini memiliki satu lapisan tembaga di antara dua lapisan isolasi. Atau satu lapisan insulasi (biasanya polimida) dan satu sisi yang tidak tertutup. Tata letak sirkuit kemudian diukir secara kimiawi ke dalam lapisan tembaga di bawahnya. Karena cara pembuatannya, komponen, konektor, pin, dan pengaku dapat ditambahkan ke papan sirkuit cetak fleksibel satu sisi.
  • Sirkuit Flex Satu Sisi dengan Akses Ganda: Beberapa PCB fleksibel satu sisi memiliki tata letak yang memungkinkan konduktor sirkuit dijangkau dari kedua sisi papan. Menggunakan PCB yang fleksibel dan lapisan khusus untuk fungsi desain ini memungkinkan untuk mencapai satu lapisan tembaga melalui lapisan polimida dari bahan dasar.
  • Sirkuit fleksibel dua sisi: Sirkuit ini adalah papan sirkuit tercetak fleksibel dengan dua lapisan konduktor. Sirkuit ini dipisahkan oleh isolasi polimida. Sisi luar lapisan konduktif dapat terbuka atau tertutup. Sebagian besar lapisan dihubungkan dengan pelapisan melalui lubang, tetapi ada cara lain. Seperti versi satu sisi, PCB fleksibel dua sisi dapat menampung bagian tambahan seperti pin, sambungan, dan pengaku.
  • PCB fleksibel berlapis-lapis. Sirkuit ini menggunakan tiga atau lebih lapisan konduktor fleksibel dengan lapisan isolasi di antaranya untuk membuat sirkuit satu sisi dan dua sisi. Lapisan luar unit ini biasanya memiliki penutup dan lubang tembus. Mereka sering dilapisi tembaga dan menjalankan panjang ketebalan sirkuit fleksibel ini. Dengan sirkuit fleksibel berlapis-lapis, Anda dapat menghindari masalah crossover, cross-talk, impedansi, dan pelindung. Ada banyak cara untuk mendesain sirkuit berlapis-lapis. Misalnya, vias yang buta dan terkubur dapat membuat papan fleksibel berlapis-lapis seperti yang dapat dilakukan FR4. Selain itu, Anda dapat melaminasi lapisan sirkuit berlapis-lapis berulang kali untuk perlindungan ekstra, tetapi langkah ini biasanya dilewati jika fleksibilitas lebih penting.
  • Sirkuit kaku-fleksibel: PCB ini sedikit berbeda dari yang lain, dan biasanya harganya lebih mahal daripada opsi PCB fleksibel lainnya, meskipun memiliki tujuan yang sama. Sebagian besar waktu, desain ini memiliki dua atau lebih lapisan konduktif, dengan insulasi kaku atau fleksibel antara masing-masing. Tidak seperti sirkuit berlapis-lapis, mereka hanya menggunakan pengaku untuk menyatukan unit, dan konduktor ditempatkan pada lapisan yang tidak fleksibel. Karena itu, PCB kaku-fleksibel telah menjadi populer di industri kedirgantaraan dan pertahanan.
  • Papan fleksibel aluminium: Papan sirkuit tercetak aluminium fleksibel bekerja paling baik di industri seperti obat-obatan dan mobil yang menggunakan banyak listrik dan cahaya. Dan karena mereka kecil, mereka mungkin bisa melewati pintu kecil. Ini adalah investasi yang sangat baik karena murah, ringan, dan tahan lama. Mereka juga memiliki lapisan aluminium yang membantu panas melewatinya.
  • Sirkuit mikro: Papan sirkuit mikro yang fleksibel adalah solusi terbaik untuk elektronik konsumen. Karena ringan dan tahan terhadap guncangan dan getaran, bahan ini sangat cocok untuk elektronik konsumen. Sirkuit mikro memiliki integritas sinyal yang baik, sehingga ukurannya yang kecil tidak memengaruhi seberapa baik kerjanya.
  • Papan high-density interconnector (HDI) dengan sirkuit fleksibel: Ini memiliki salah satu teknologi dengan pertumbuhan tercepat dalam bisnis papan sirkuit tercetak. Karena mereka memiliki lebih banyak kabel daripada papan sirkuit tradisional, mereka meningkatkan kinerja dan kecepatan listrik sekaligus membuat peralatan lebih ringan dan lebih kecil. Mereka bekerja dengan baik di gadget seperti ponsel, komputer, dan konsol video game.
  • Papan sirkuit tercetak yang sangat tipis dan fleksibel: Ini memiliki bagian-bagian kecil dan tipis dan bahan papan. Ini membuatnya sempurna untuk elektronik yang perlu dibawa-bawa atau diletakkan di dalam tubuh. Atau untuk penggunaan lain yang membutuhkan papan sirkuit yang sangat ringan.
flex, dicetak, sirkuit, papan, dengan, tembaga, lapisan, dalam, manusia, jari
fpcb

Aplikasi FPCB

PCB fleksibel sama dengan papan sirkuit tercetak biasa, kecuali koneksi sirkuit, dibuat dengan bahan dasar yang fleksibel. Ini sangat membantu untuk hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk dipasang secara permanen. PCB fleksibel digunakan di lebih banyak industri karena tahan lama dan hanya memakan sedikit ruang. Berikut adalah beberapa contoh di mana dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan: 

  • Industri mobil: Semakin banyak mobil memiliki komponen elektronik. Jadi, sangat penting bahwa sirkuit dapat menangani gundukan dan goncangan yang terjadi di dalam mobil. Papan sirkuit tercetak yang fleksibel adalah pilihan bisnis yang penting karena murah dan tahan lama.
  • Elektronik konsumen: Papan sirkuit cetak fleksibel (PCB) sering digunakan dalam elektronik konsumen. Misalnya ponsel, tablet, kamera, dan perekam video. Kemampuan PCB fleksibel untuk menangani guncangan dan getaran akan berguna jika Anda harus sering memindahkan barang-barang tersebut.
  • Aplikasi digital, RF, dan gelombang mikro berkecepatan tinggi: PCB fleksibel sangat baik untuk frekuensi tinggi. Anda dapat menggunakannya dalam aplikasi digital, RF, dan gelombang mikro berkecepatan tinggi karena dapat diandalkan.
  • Elektronik industri. Elektronik industri membutuhkan PCB fleksibel yang dapat menyerap guncangan dan menghentikan getaran karena harus menangani banyak tekanan dan getaran.
  • LED: LED menjadi standar untuk penerangan di rumah dan bisnis. Teknologi LED adalah bagian besar dari tren ini karena bekerja dengan baik. Sebagian besar waktu, satu-satunya masalah adalah panas, tetapi perpindahan panas yang baik dari papan sirkuit tercetak yang fleksibel dapat membantu.
  • Sistem medis: Seiring meningkatnya permintaan implan elektronik dan peralatan bedah portabel. Ini membuat desain elektronik yang ringkas dan padat menjadi lebih penting di sektor sistem medis. Anda dapat menggunakan papan sirkuit tercetak fleksibel di keduanya. Karena Anda dapat membengkokkannya, dan dapat menangani tekanan dari teknologi bedah dan implan.
  • Elektronika daya. Di bidang elektronika daya, papan sirkuit tercetak yang fleksibel memiliki manfaat tambahan dalam menangani arus yang lebih tinggi karena memiliki lapisan tembaga yang sangat fleksibel. Ini sangat penting dalam bisnis elektronika daya karena perangkat membutuhkan lebih banyak daya saat beroperasi dengan kapasitas penuh.

Pentingnya FPCB

Anda dapat menggunakan papan fleksibel banyak dalam situasi dinamis dan statis karena Anda dapat membengkokkannya. Dibandingkan dengan PCB yang kaku, Anda dapat meregangkan papan sirkuit yang digunakan dalam aplikasi dinamis tanpa putus. Pengukuran lubang bor di industri minyak dan gas sangat cocok untuk desain sirkuit fleksibel. Karena mereka dapat menahan suhu tinggi (antara -200° C dan 400° C), meskipun papan fleksibel memiliki kegunaannya, Anda tidak dapat menggunakannya sebagai pengganti papan sirkuit biasa. Papan kaku adalah pilihan alami karena harganya murah. Anda dapat menggunakannya dalam aplikasi fabrikasi volume tinggi otomatis. Papan sirkuit fleksibel adalah cara untuk kinerja, akurasi, presisi, dan pembengkokan yang konsisten. 

Tantangan Dan Pertimbangan Biaya FPCB

Saat bekerja dengan FPCB, seperti saat mencoba melakukan perubahan atau perbaikan, masalah bisa saja terjadi. Anda memerlukan peta dasar baru atau penulisan ulang perangkat lunak litografi untuk mengubah desain. Tidak mudah melakukan perubahan karena Anda harus terlebih dahulu mengupas papan dari lapisan pelindung. Panjang dan lebarnya terbatas karena ukuran mesin yang digunakan untuk membuatnya. Juga, Anda dapat merusak FPCB jika Anda menanganinya dengan sembarangan. Jadi orang yang tahu apa yang mereka lakukan perlu menyolder dan memperbaikinya.

Biaya selalu menjadi faktor utama. Namun, penerapannya sangat memengaruhi seberapa hemat biaya FPCB dibandingkan dengan PCB kaku. Karena setiap aplikasi FPCB unik, biaya yang terkait dengan desain sirkuit awal, tata letak, dan pelat fotografi mahal untuk jumlah kecil.

FPCB pada akhirnya mungkin lebih terjangkau untuk volume manufaktur yang lebih tinggi karena lebih sedikit kabel, konektor, rangkaian kabel, dan bagian lain yang diperlukan untuk perakitan. Hal ini terutama berlaku ketika keuntungan hulu dan hilir dipertimbangkan, seperti berkurangnya risiko rantai pasokan dan berkurangnya permintaan pemeliharaan yang disebabkan oleh ketersediaan suku cadang yang lebih sedikit.

fpcb
fpcb

Fitur Lanjutan FPCB

Industri sirkuit fleksibel telah berkembang dengan kecepatan tetap. Karena pertumbuhan ini, ada lebih banyak perbaikan dalam teknologi, seperti: 

  • Overlay Grafis: Hamparan grafis memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan sirkuit di bawah PCB. Mereka adalah penutup akrilik atau poliester untuk PCB. Hamparan ini sering memiliki LED, LCD, dan sakelar yang memungkinkan pengguna berbicara dengan PCB seperti yang mereka inginkan.
  • Solder Batang Panas: Anda dapat menggunakan koneksi solder batang panas alih-alih konektor untuk menghubungkan hardboard dan sirkuit fleksibel. Hasilnya adalah sambungan yang lebih murah, lebih kuat, dan lebih tahan lama.
  • Slot dan Lubang Laser Skived: Dulu, Anda bisa memotong FPCB dengan pisau cukur. Dan kualitas potongan tergantung pada seberapa baik orang tersebut menggunakan pisau cukur. Namun dengan laser yang kita miliki sekarang, kita dapat memotong garis dengan sangat presisi dan kontrol, yang memungkinkan kita membuat sirkuit yang lebih kecil lagi pada PCB fleksibel.
  • Panelisasi: Papan sirkuit, disebut PCB, ketika disatukan dalam panel besar dari banyak modul. Di jalur perakitan "pick-and-place". Ini dapat mempercepat proses menyusun sirkuit fleksibel. Langkah kedua adalah membagi unit menjadi kelompok yang lebih kecil.
  • Perekat Sensitif Terhadap Tekanan. Perekat yang peka terhadap tekanan menyatukan berbagai hal dengan melepas pelapis dan menekan benda ke dalam lem. Bahan ini sering digunakan pada papan sirkuit tercetak (PCB) untuk menjaga bagian sirkuit tetap pada tempatnya tanpa menggunakan solder.
  • Perisai: Di masa lalu, interferensi elektromagnetik telah menjadi masalah. Ini telah menjadi masalah, terutama di tempat-tempat elektronik lebih mungkin terpengaruh olehnya. Ini bukan masalah sekarang karena teknologi pelindung telah meningkat. Ini mengurangi kebisingan dan membuatnya lebih mudah untuk mengontrol impedansi saluran sinyal.
  • Pengaku: Pengaku yang terbuat dari bahan seperti FR4 dan polimida sering ditambahkan ke sirkuit lentur pada titik sambungan. Titik koneksi di mana sirkuit bisa menggunakan dukungan ekstra. Karena itu, sirkuit akan bertahan lebih lama dan bekerja lebih baik.
strip dipimpin
strip dipimpin

Manfaat Menggunakan FPCB

Teknologi Flex PCB memungkinkan untuk membuat banyak produk dan tata letak baru. Kelenturannya dicari di bagian listrik. Bagian listrik seperti koneksi, kabel, kabel, dan papan sirkuit tercetak. Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan sirkuit fleksibel.

  • FPCB memotong bobot perangkat sekitar 70%.
  • Mereka memberi lebih banyak pilihan untuk kemasan elektronik yang lebih baik.
  • FPCB membantu Anda memperbaiki masalah pengepakan dan pengkabelan. Hal ini karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan dapat berubah bentuk.
  • FPCB mengurangi kebutuhan akan kabel, koneksi, papan sirkuit tercetak, dan kabel. Ini membantu memecahkan masalah bagaimana menghubungkan berbagai hal.
  • Kemampuan untuk menghasilkan paket 3D dimungkinkan oleh kesesuaian dan kelangsingan material.
  • Integrasi kelistrikan: Sangat mudah untuk membuat solusi khusus. Ini memungkinkan Anda mendasarkan desain Anda pada banyak alternatif material. Juga, Anda dapat memilih dari berbagai teknik dan gaya pelapisan.
  • Tidak peduli seberapa bagus atau kuat heat sink Anda, sirkuit tercetak yang fleksibel dapat menangani panas. Jadi, mereka bekerja dengan baik dalam situasi berdaya tinggi.
  • FPCB menyediakan pengulangan mekanik dan listrik.
  • Harganya 30% lebih murah daripada kabel keras tradisional dan metode perakitan lainnya.
  • FPCB membutuhkan ruang sekitar 30% lebih sedikit.
  • FPCB lebih andal karena kesalahan pemasangan kabel tidak dapat terjadi.

Kerugian Menggunakan FPCB 

  • Desain sirkuit awal sirkuit fleksibel, perkabelan, dan master fotografi lebih mahal. Mereka mahal karena Anda dapat membuatnya untuk setiap aplikasi. Flexi-PCB tidak hemat biaya untuk penggunaan volume rendah.
  • Papan sirkuit fleksibel sulit untuk diganti dan diperbaiki. Setelah dibangun, Anda harus mengubah sirkuit fleksibel dari desain aslinya atau program gambar ringan. Permukaannya memiliki lapisan pelindung yang harus Anda lepas sebelum diperbaiki dan dipasang kembali sesudahnya. 
  • Karena kecil, papan sirkuit tercetak fleksibel jarang digunakan. Jadi produksi mereka biasanya dilakukan secara batch. Karena keterbatasan ukuran mesin yang digunakan untuk membuatnya, Anda tidak dapat membuatnya sangat panjang atau lebar.
  • Sangat mudah merusak sirkuit fleksibel dengan menggunakannya secara sembarangan, dan kerusakan juga dapat terjadi jika tidak diatur dengan benar. Penyolderan dan pengerjaan ulang membutuhkan operator yang terampil karena hal ini.

Perbedaan Antara PCB Kaku Dan PCB Fleksibel

PCB fleksibel kaku vs PCB fleksibel
PCB fleksibel kaku vs PCB fleksibel

Ketika kebanyakan orang berpikir tentang papan sirkuit, mereka membayangkan papan sirkuit tercetak (PCB). Di atas basis non-konduktif. Papan ini menghubungkan bagian listrik dengan trek konduktif dan bagian lainnya. Kaca sering digunakan sebagai bahan substrat non-konduktif dari papan sirkuit kaku. Karena membuat papan kuat dan kaku, papan sirkuit yang kaku dapat menjaga komponen agar tidak terlalu panas karena desainnya yang kokoh. Anda dapat membuat papan sirkuit tradisional dari bahan keras seperti tembaga atau aluminium. Tapi Anda bisa membuat PCB fleksibel yang lebih mudah ditekuk, seperti polimida. Sirkuit fleksibel dapat menyerap guncangan, melepaskan panas ekstra, dan mengambil berbagai bentuk karena Anda dapat membengkokkannya. Karena dibuat fleksibel, sirkuit fleksibel semakin banyak digunakan di perangkat elektronik kecil dan modern. Ada beberapa perbedaan signifikan antara papan sirkuit tercetak (PCB) dan sirkuit fleksibel. 

  • Karena tembaga anil gulung lebih fleksibel daripada tembaga yang disimpan secara elektro, Anda dapat menggunakannya sebagai bahan konduktif dalam sirkuit fleksibel daripada tembaga yang disimpan secara elektro.
  • Di bidang manufaktur, Anda dapat menggunakan overlay sebagai pengganti topeng solder. Anda dapat melakukannya untuk melindungi sirkuit yang terbuka pada PCB yang fleksibel.
  • Meskipun sirkuit fleksibel lebih mahal, papan sirkuit kaku lebih murah. Namun karena sirkuit fleksibel berukuran kecil, para insinyur dapat menggunakannya untuk membuat perangkat mereka lebih kecil. Mereka menyimpan uang dengan cara yang tidak jelas.

Pentingnya FPCB Dalam strip LED

Seiring dengan peningkatan teknologi, Strip LED menjadi semakin populer. Strip LED sudah menjadi cara yang bagus untuk menerangi dan mendekorasi rumah Anda, dan PCB yang fleksibel hanya meningkatkan segalanya. Strip LED adalah papan sirkuit yang terhubung satu sama lain. SMT (Surface Mount Technology) digunakan untuk membuat papan sirkuit cetak fleksibel (PCB) dengan komponen yang dipasang di permukaan (LED SMD, konektor, dll.). . Saat chip LED disatukan, FPCB bertindak sebagai basisnya. Sama pentingnya dengan struktur papan sirkuit adalah seberapa baik dapat menghilangkan panas. Elektronik fleksibel sangat membantu dalam hal lampu strip LED. Seperti PCB yang kaku, berbagai FPCB adalah sirkuit PCB lapis tunggal, lapis ganda, dan multi lapis. 

Pertanyaan Umum (FAQ) 

PCB fleksibel adalah cara yang tepat saat Anda membutuhkan papan sirkuit yang dapat berbentuk apa saja. Mereka sering digunakan di mana Anda perlu menjaga kerapatan dan suhu konstan. Dalam desain fleksibel, Anda dapat menggunakan polimida atau film poliester transparan sebagai substrat. Bahan ini dapat menangani panas dengan baik dan cocok untuk menyolder komponen. 

  1. Dapatkan film berlapis tembaga. Dapatkan beberapa lembar polimida yang setipis kertas dan memiliki tembaga di satu atau kedua sisinya.
  2. Cetak menggunakan tinta padat. Temukan printer dengan tinta padat sehingga Anda dapat mencetak pada film tembaga.
  3. Cetak di Pyralux
  4. Etsa itu. 
  5. Tempatkan potongan di papan tulis. 
  1. PCB Satu Sisi.
  2. PCB Dua Sisi.
  3. PCB multilayer.
  4. PCB kaku.
  5. PCB fleksibel.
  6. PCB Rigid-Flex.

Anda dapat menggunakan FPCB di semua perangkat elektronik, seperti kalkulator, ponsel, printer, dan TV LCD. Kamera. Anda dapat menggunakannya di banyak perangkat medis, seperti monitor jantung, alat pacu jantung, dan alat bantu dengar. Anda juga dapat menggunakannya di lengan robot, mesin pengolah, pemindai kode batang, dll.

  1. Penggunaan yang lebih luas dimungkinkan untuk beberapa item di seluruh industri berkat fleksibilitasnya.
  2. Peningkatan keandalan karena kemungkinan kegagalan koneksi kabel yang lebih rendah
  3. pengurangan berat dan dimensi dibandingkan dengan papan kaku
  4. Flex PCB cocok untuk lingkungan yang keras karena rentang temperaturnya yang lebar.
  5. Kepadatan Sirkuit Tinggi

Tidak seperti PCB tradisional, sirkuit fleksibel biasanya memiliki inti yang terbuat dari polimer fleksibel, bukan fiberglass atau logam. Sebagian besar PCB fleksibel dibuat dengan film Polimida (PI) sebagai bahan dasarnya. Bahkan setelah termoset, film PI tetap fleksibel, artinya tidak menjadi lebih lembut saat panas. 

Sebagian besar PCB kaku-fleksibel memiliki ketebalan antara 0.2 mm dan 0.4 mm. Papan sirkuit tercetak (PCB) dengan satu lapisan memiliki ketebalan sekitar 0.2 mm, sedangkan PCB dengan hampir empat lapisan memiliki ketebalan 0.4 mm. 

Biaya pembuatan PCB kaku-fleksibel lebih tinggi daripada biaya pembuatan PCB biasa. Tetapi lebih mudah untuk disatukan dan membutuhkan lebih sedikit penyolderan dan konektor papan-ke-papan. Karena itu, biaya pembuatan sistem atau produk Anda akan berkurang, terutama jika areanya kecil. 

Papan sirkuit tercetak (PCB) dapat berupa kaku atau fleksibel. Mereka menghubungkan komponen elektronik dari berbagai perangkat konsumen dan non-konsumen. Seperti namanya, papan sirkuit tercetak (PCB) yang kaku memiliki lapisan dasar yang tidak dapat Anda tekuk. Tapi Anda bisa membengkokkan, memelintir, dan melipat PCB yang fleksibel. 

Sirkuit tercetak adalah jenis perangkat listrik tempat Anda mencetak kabel dan bagian lain sebagai lapisan tipis bahan konduktif di atas substrat isolasi menggunakan salah satu dari beberapa teknik seni grafis.

  1. Pengujian dalam sirkuit
  2. Pengujian probe terbang
  3. Pemeriksaan optik otomatis (AOI)
  4. Pengujian burn-in
  5. Pemeriksaan X-ray
  6. Pengujian fungsional
  7. Pengujian fungsional lainnya (kemampuan solder, kontaminasi, dan lainnya)
  1. Alat kesehatan. 
  2. LED. 
  3. Elektronik Konsumen. 
  4. Peralatan Industri.
  5. Komponen Otomotif. 
  6. Komponen Dirgantara. 
  7. Aplikasi Maritim. 
  8. Peralatan Keselamatan dan Keamanan.
  1. Flex PCB mahal pada awalnya.
  2. FPC bisa sulit untuk diperbaiki dan diubah:
  3. Ukuran terbatas 
  4. Rentan terhadap kerusakan:

Anda dapat mengkarakterisasi sirkuit fleksibel dengan dua atau lebih lapisan konduktif tembaga.

Berapa banyak lapisan PCB yang dibutuhkan didasarkan pada jumlah pin dan lapisan sinyal. Untuk kerapatan pin 1, Anda memerlukan dua lapisan sinyal. Jumlah lapisan yang dibutuhkan naik saat kepadatan pin turun. PCB harus memiliki setidaknya sepuluh lapisan ketika pin per inci persegi kurang dari 0.2. 

Agar sebagian besar perangkat ini berfungsi, mereka membutuhkan sinyal yang kuat. Dengan PCB 7 lapis, Anda dapat membuat cross-talk dan EMI tetap kecil. Karena itu, ini sangat cocok untuk sistem seperti ini. Anda dapat menemukan PCB dengan tujuh lapisan di komputer baru. 

Meskipun PCB tiga lapis dimungkinkan. PCB tiga lapis jarang digunakan karena PCB empat lapis dapat melakukan semua yang dapat dilakukan oleh PCB tiga lapis dan banyak lagi. 

PCB 2 lapis adalah papan sirkuit tercetak dengan lapisan tembaga di bagian atas dan bawah. Ini juga disebut PCB dua sisi. Bagian tengah papan sirkuit tercetak adalah lapisan isolasi karena mudah digunakan dan dapat ditata dan disolder di kedua sisi.

PCB dua lapis memiliki jejak dua sisi dengan lapisan atas dan bawah. Sedangkan PCB empat lapis memiliki empat lapis.

Keenam lapisan ini memiliki lapisan sinyal, ground (GND), dan daya. Lapisan pertama dan keenam harus merupakan lapisan sinyal. Empat lapisan pertama PCB dapat diatur dengan dua cara: dengan dua lapisan sinyal, satu lapisan ground, dan satu lapisan daya.

Kesimpulan

Anda dapat membengkokkan dan melenturkan FPC agar sesuai dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ini membuatnya lebih mudah untuk dirancang dan digunakan. Anda tidak dapat menempatkan sirkuit kaku standar di tempat dengan dimensi ganjil, tetapi sirkuit fleksibel bisa. Sirkuit fleksibel memakan lebih sedikit ruang pada motherboard aplikasi. Itu membuat mereka lebih murah dan tidak terlalu besar. Dengan memanfaatkan semua ruang yang tersedia, manajemen termal yang lebih baik membuat lebih sedikit panas yang perlu dipindahkan. Sirkuit tercetak yang fleksibel bisa lebih andal dan bertahan lebih lama daripada PCB yang kaku, terutama ketika sirkuit terus-menerus terguncang atau di bawah tekanan mekanis. FPCB telah menggantikan metode konektivitas tradisional. FPCB telah menggantikannya berdasarkan kabel yang disolder dan konektor kabel tangan karena bobotnya yang murah, profil tipis, ketahanan mekanis yang sangat baik, ketahanan terhadap suhu tinggi dan bahan atmosfer, dan kekebalan elektromagnetik yang baik (EMI). Pikirkan betapa sulitnya menghubungkan semua layar, pengontrol, dan tampilan di mobil modern (kontrol putar, tombol, dll.) karena perangkat elektronik ini terpapar beban mekanis dan getaran. Mereka membutuhkan koneksi yang aman tidak peduli bagaimana kendaraan berjalan. FPCB memastikan waktu henti nol, masa pakai lama, dan perawatan minimal di industri otomotif. 

LEDYi memproduksi berkualitas tinggi Strip LED dan LED neon flex. Semua produk kami melalui laboratorium berteknologi tinggi untuk memastikan kualitas terbaik. Selain itu, kami menawarkan opsi yang dapat disesuaikan pada strip LED dan neon flex kami. Jadi, untuk strip LED premium dan LED neon flex, hubungi LEDYi SECEPAT MUNGKIN!

Hubungi Kami Sekarang!

Punya pertanyaan atau umpan balik? Kami akan senang mendengar dari Anda! Cukup isi formulir di bawah ini, dan tim kami yang ramah akan merespons secepatnya.

Dapatkan Kutipan Instan

Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran “@ledyilighting.com”

Dapatkan KONSULTASI Panduan Utama untuk eBook Strip LED

Mendaftarlah untuk buletin LEDYi dengan email Anda dan langsung terima eBook Panduan Utama untuk Strip LED.

Pelajari eBuku setebal 720 halaman kami, yang mencakup segala hal mulai dari produksi strip LED hingga memilih yang tepat untuk kebutuhan Anda.