ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຝຶກງານໃນການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແຜງວົງຈອນ, ເຈົ້າຄົງຈະພົບຄຳວ່າ "ກະດານວົງຈອນພິມແບບຍືດຫຍຸ່ນແຂງ". Rigid-flex PCBs ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມທົນທານ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະຫຍັດພື້ນທີ່. ໂດຍການລວມເອົາຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະແຂງຢູ່ໃນກະດານດຽວ, ຜູ້ອອກແບບສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຂະຫນາດ. ທີ່ນີ້ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, Capel ຈະເຂົ້າໄປໃນຂັ້ນຕອນພື້ນຖານແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການອອກແບບ PCB rigid-flex. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນມືອາຊີບຕາມລະດູການ ຫຼືອອກແບບ PCB ໃໝ່, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອສ້າງ PCB ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ເນື້ອໃນ:
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜງວົງຈອນ Rigid-Flex
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງກະດານ PCB rigid-flex
ການພິຈາລະນາການອອກແບບສໍາລັບ PCBs ແບບຍືດຫຍຸ່ນແຂງ
ຂະບວນການອອກແບບ PCB Rigid-flex
ເຄື່ອງມືແລະຊອບແວສໍາລັບການອອກແບບ PCB Rigid-Flex
ການທົດສອບແລະການຜະລິດ PCBs Rigid-Flex
ສະຫຼຸບ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ Pcb Rigid Flex:
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການອອກແບບ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ PCB ທີ່ແຂງແກ່ນ. A rigid-flex PCB ແມ່ນກະດານວົງຈອນປະສົມທີ່ລວມເອົາຊັ້ນຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະແຂງເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງດຽວ. ໂດຍການລວມເອົາວົງຈອນການພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກັບພາກສ່ວນທີ່ແຂງ, ກະດານເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດແລະເພີ່ມຄວາມທົນທານເມື່ອທຽບກັບ PCBs ແບບດັ້ງເດີມ. ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າ 3D, ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນທີ່ເຄັ່ງຄັດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການສະຫນັບສະຫນູນການປະກອບ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງກະດານ Flex ແຂງ:
ການນໍາໃຊ້ PCBs rigid-flex ເອົາຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫຼາຍ. ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້
ລວມມີ:
ປະຢັດພື້ນທີ່:ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງ PCBs rigid-flex ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປະຫຍັດພື້ນທີ່. ກະດານເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານຫຼາຍກະດານເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນຫນຶ່ງໂດຍການກໍາຈັດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະສາຍໄຟ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດລວມຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແບບພົກພາທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ປັບປຸງ:Rigid-flex PCBs ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງເມື່ອທຽບກັບ PCBs ທໍາມະດາ. ການປະສົມປະສານຂອງ substrates ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະ rigid ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການປະກອບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກຫັກຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດູດຊຶມຄວາມກົດດັນກົນຈັກແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກການສັ່ນສະເທືອນ, ຊ໊ອກຫຼືການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຍັງຄົງເຮັດວຽກເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນການອອກແບບ:Rigid Flex Circuit Boards ສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບ. ພວກເຂົາສະຫນັບສະຫນູນການຕັ້ງຄ່າ 3D ແລະຮູບແບບທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບສາມາດສ້າງວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ແລະຫນາແຫນ້ນສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສັບສົນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະກໍາຫນົດເອງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ປັບປຸງຄວາມທົນທານ:ໂດຍການກໍາຈັດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະສາຍ, PCBs rigid-flex ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງຫຼືຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງສາຍ. ການບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ເພີ່ມຄວາມທົນທານຍ້ອນວ່າມີຈຸດທີ່ລົ້ມເຫລວຫນ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ PCB ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ, ຊ໊ອກ, ແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ຄຸ້ມຄ່າ:ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງກະດານວົງຈອນ Rigid Flex ອາດຈະສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ PCBs ແບບດັ້ງເດີມ, ພວກເຂົາສາມາດປະຫຍັດເງິນໃນໄລຍະຍາວ. ການກໍາຈັດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະສາຍໄຟຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງການປະກອບແລະເວລາ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມທົນທານຂອງກະດານ rigid-flex ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມໃນໄລຍະຍາວ.
ການພິຈາລະນາການອອກແບບສໍາລັບຄູ່ມືການອອກແບບ flex rigid:
ການອອກແບບ PCB rigid-flex ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງປັດໃຈຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ນີ້ແມ່ນບາງຄໍາພິຈາລະນາການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ໄວ້ວ່າ:
ກ. ຂໍ້ຈຳກັດທາງກົນຈັກ:ເຂົ້າໃຈແລະວິເຄາະຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກຂອງອຸປະກອນ. ກໍານົດພື້ນທີ່ໂຄ້ງທີ່ຕ້ອງການ, ມຸມພັບ, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືອົງປະກອບທີ່ອາດຈະຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມ. ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົນທານຕໍ່ການບິດແລະພັບຊ້ໍາກັນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ.
ຂ. ເສັ້ນທາງການຕິດຕາມ:ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງການຕິດຕາມທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ. ຫຼີກເວັ້ນການວາງຮ່ອງຮອຍໃກ້ບໍລິເວນໂຄ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງວົງຈອນສັ້ນຫຼືສັນຍານລົບກວນ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການຂ້າມຜ່ານແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານ. ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ການຕິດຕາມທີ່ຄວບຄຸມ impedance ສໍາລັບສັນຍານຄວາມໄວສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນແລະການສູນເສຍສັນຍານ.
ຄ. ການຈັດວາງອົງປະກອບ:ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງອົງປະກອບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງກັບພື້ນທີ່ໂຄ້ງ. ພິຈາລະນາຂະຫນາດອົງປະກອບ, ນ້ໍາຫນັກ, ແລະຄຸນລັກສະນະຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ວາງອົງປະກອບທີ່ໜັກກວ່າໃສ່ໃນສ່ວນທີ່ແຂງເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການວາງອົງປະກອບທີ່ສູງທີ່ອາດຈະຂັດຂວາງການບິດຫຼືພັບ.
ງ. ການເລືອກວັດສະດຸ:ເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະແຂງຂອງ PCB. ພິຈາລະນາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂະບວນການຜະລິດ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຄວນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານທີ່ດີ, ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸທີ່ແຂງຄວນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກພຽງພໍ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸທີ່ເລືອກແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂະບວນການປະກອບແລະການເຊື່ອມໂລຫະ.
e. ຍອດທອງແດງ:ຮັກສາການແຈກຢາຍທີ່ສົມດູນຂອງທອງແດງໃນ PCB ເພື່ອປ້ອງກັນການ warping, cracking, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກອື່ນໆ. ໃຊ້ຄວາມຫນາທອງແດງທີ່ເຫມາະສົມແລະການແຈກຢາຍຮູບແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ. ຫຼີກເວັ້ນຮ່ອງຮອຍທອງແດງທີ່ຫນັກແຫນ້ນຫຼືຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງທອງແດງສູງໃນພື້ນທີ່ flex ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ.
F. ການອອກແບບສໍາລັບການຜະລິດ:ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດຕະຫຼອດຂະບວນການອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດຂອງ PCBs rigid-flex. ພິຈາລະນາຄວາມສາມາດແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຂະບວນການຜະລິດແລະການປະກອບ, ເຊັ່ນ: lamination, ການເຈາະ, ແລະ etching. ເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ, ການປະກອບແລະການທົດສອບງ່າຍດາຍ.
ຂະບວນການອອກແບບ PCB Rigid-flex:
ການອອກແບບ PCB ແຂງ-flex ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນການອອກແບບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ.
ຄູ່ມືຂະບວນການອອກແບບ:
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການອອກແບບ:ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ, ລວມທັງການທໍາງານທີ່ຕ້ອງການ, ສະເພາະໄຟຟ້າ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກ. ນີ້ຈະສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຂະບວນການອອກແບບ.
ການອອກແບບແຜນຜັງ:ສ້າງ schematics ວົງຈອນເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແລະການຈັດວາງອົງປະກອບ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຊ່ວຍກໍານົດຮູບແບບລວມຂອງ PCB ແລະຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າ.
ຄໍານິຍາມຮູບຮ່າງຂອງກະດານ:ກໍານົດຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງໂດຍລວມຂອງກະດານ rigid-flex. ພິຈາລະນາຂະຫນາດອຸປະກອນແລະຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກ, ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ຫຼືຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງສະເພາະ.
ການຈັດວາງອົງປະກອບ:ວາງອົງປະກອບຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ແຂງຂອງກະດານ, ຮັບປະກັນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຮ່ອງຮອຍທອງແດງ. ພິຈາລະນາການຈັດການຄວາມຮ້ອນແລະຫຼີກເວັ້ນການວາງອົງປະກອບທີ່ອາດຈະແຊກແຊງກັບພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງການຈັດວາງໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະສິດທິພາບ ແລະການຜະລິດ.
ເສັ້ນທາງການຕິດຕາມ:ຕິດຕາມຮ່ອງຮອຍທອງແດງຢູ່ໃນກະດານ, ວາງສັນຍານທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ແຂງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການຈັບຄູ່ impedance, ການຈັດການສິ່ງລົບກວນ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຂ້າມສັນຍານຄວາມໄວສູງ. ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານແລະພິຈາລະນາຂໍ້ກໍານົດສະເພາະໃດໆສໍາລັບການອອກແບບ rigid-flex.
ການອອກແບບທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ:ຫຼັງຈາກສາຍສາຍແຂງສໍາເລັດແລ້ວ, ສຸມໃສ່ການສາຍໄຟສ່ວນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນຂອງແຜ່ນວົງຈອນພິມ. ໃຫ້ສັງເກດການ stackup, ຄວາມກວ້າງຂອງການຕິດຕາມ, ແລະຂໍ້ກໍາຫນົດໄລຍະຫ່າງສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການອອກແບບປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການອອກແບບ flex PCB ຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມທົນທານ.
ກວດສອບການອອກແບບ:ດໍາເນີນການກວດສອບການອອກແບບຢ່າງລະອຽດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຊອບແວທີ່ເຫມາະສົມ. ນີ້ປະກອບມີການກວດສອບກົດລະບຽບການອອກແບບ (DRC), ການກວດສອບກົດລະບຽບໄຟຟ້າ (ERC) ແລະການວິເຄາະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ. ກວດສອບວ່າການອອກແບບຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດແລະຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ.
ການຜະລິດເອກະສານການຜະລິດ:ສ້າງເອກະສານການຜະລິດທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຜະລິດ. ນີ້ປະກອບມີການສ້າງໄຟລ໌ Gerber, ໄຟລ໌ເຈາະແລະຮູບແຕ້ມປະກອບ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານການຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການອອກແບບແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການ fabrication ແລະປະກອບ.
ທົບທວນກັບຜູ້ຜະລິດ:ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ທ່ານເລືອກເພື່ອທົບທວນການອອກແບບ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນກົງກັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະປະກອບຂອງມັນ. ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມຫຼືຄວາມກັງວົນແລະເຮັດການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນໃນການອອກແບບ.
ເຄື່ອງມືແລະຊອບແວສໍາລັບການອອກແບບ PCB Rigid-Flex:
ການອອກແບບວົງຈອນ flex rigid ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດແລະຊອບແວເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ນີ້ແມ່ນ
ບາງເຄື່ອງມືຊອບແວທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາ:
ກ. ຜູ້ອອກແບບ Altium:ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບຂອງມັນ, Altium Designer ສະຫນອງການສ້າງແບບຈໍາລອງ 3D, ການກວດສອບກົດລະບຽບການອອກແບບ, ການວິເຄາະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານແລະການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.
ຂ. Cadence Allegro:Cadence Allegro ສະຫນອງຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການອອກແບບ PCBs rigid-flex. ມັນສະຫນອງການທໍາງານແບບພິເສດສໍາລັບເສັ້ນທາງ, ການອອກແບບຄວາມໄວສູງ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຈໍາກັດ.
ຄ. Mentor Xpedition:Mentor Xpedition ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການອອກແບບ PCB ທີ່ສັບສົນ, ລວມທັງ PCBs rigid-flex. ມັນສະຫນອງຫ້ອງສະຫມຸດອົງປະກອບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການກວດສອບກົດລະບຽບການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບແລະການວິເຄາະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ.
ງ. Eagle PCB:Eagle PCB ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແລະໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ. ມັນສະຫນອງການໂຕ້ຕອບ intuitive, capture schematic ແລະການແກ້ໄຂຮູບແບບ, ແລະການຕັ້ງຄ່າການອອກແບບທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
e. OrCAD:OrCAD PCB Designer ເປັນຊຸດຊອບແວອະເນກປະສົງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການອອກແບບ PCB ຄົບຖ້ວນ, ລວມທັງ rigid flexible pcb. ມັນສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນການອອກແບບສໍາລັບການກວດສອບການຜະລິດ (DFM), ຄໍາຕິຊົມການອອກແບບໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ.
f. SolidWorks:ນີ້ແມ່ນຊອບແວການອອກແບບກົນຈັກເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບຊອບແວການອອກແບບ PCB ເພື່ອສ້າງຮູບແບບ 3D ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອົງປະກອບ flex PCB. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເບິ່ງເຫັນພາບຂອງ PCB ໃນຮູບແບບທີ່ປະກອບແລະຊ່ວຍກໍານົດບັນຫາການແຊກແຊງຫຼືການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
g. pads:PADS ແມ່ນຊອບແວອອກແບບ PCB ຈາກ Mentor Graphics, ເຊິ່ງສະຫນອງການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບແລະຫນ້າທີ່ຈໍາລອງ. ມັນສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ປັບແຕ່ງສໍາລັບການອອກແບບ PCB rigid-flex, ລວມທັງການກວດສອບກົດລະບຽບການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການເບິ່ງເຫັນ 3D ແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ຊ. KiCad:KiCad ເປັນຊອບແວອອກແບບ PCB ແຫຼ່ງເປີດທີ່ສະຫນອງເຄື່ອງມືການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການອອກແບບ PCB rigid-flex. ມັນສະຫນອງການໂຕ້ຕອບ intuitive, capture schematic ແລະຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຮູບແບບ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການອອກແບບ PCB ປ່ຽນແປງໄດ້ແລະກໍານົດເສັ້ນທາງ.
i. SOLIDWORKS PCB:ຊອບແວນີ້ປະສົມປະສານຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບກົນຈັກແລະໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການອອກແບບກະດານ rigid-flex. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ມີການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງທີມງານອອກແບບກົນຈັກແລະໄຟຟ້າແລະຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ຊັດເຈນຂອງ PCB flex ແລະອົງປະກອບທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງມືຊອບແວສໍາລັບການອອກແບບ PCB rigid-flex, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສັບສົນຂອງການອອກແບບ, ຄວາມຊໍານານຂອງທີມງານອອກແບບ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດງົບປະມານ. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ປະເມີນຄຸນສົມບັດ, ການທໍາງານແລະຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.Shenzhen Capel ຜະລິດແຜ່ນວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ rigid ນັບຕັ້ງແຕ່ 2009.Any question welcome to contact with us.
ການທົດສອບແລະການຜະລິດ PCB Semi Rigid Flex:
ເມື່ອການອອກແບບສໍາເລັດແລ້ວ, ການລວມເອົາການທົດສອບແລະການພິຈາລະນາການຜະລິດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ຂອງ PCB rigid-flex. ນີ້ແມ່ນບາງຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນຂະບວນການທົດສອບ ແລະການຜະລິດ:
ກ. ການພັດທະນາຕົ້ນແບບ:ຕົ້ນແບບຂອງການອອກແບບ PCB rigid-flex ຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຊຸດ. Prototyping ຊ່ວຍໃຫ້ມີການທົດສອບຢ່າງລະອຽດ ແລະກວດສອບການອອກແບບ. ມັນຊ່ວຍສັງເກດເຫັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການອອກແບບຫຼືບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນໄວເພື່ອໃຫ້ການດັດແປງທີ່ຈໍາເປັນສາມາດເຮັດໄດ້.
ຂ. ການທົບທວນຄືນການຜະລິດ:ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດ, ການອອກແບບໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນມີຄວາມສາມາດຜະລິດແລະການປະກອບ. ສົນທະນາແນະນໍາການຜະລິດເຊັ່ນ: ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ການອອກແບບ stackup, ແລະຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບພື້ນທີ່ແຂງແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການຜະລິດແລະການປະກອບທີ່ລຽບງ່າຍ.
ຄ. ການອອກແບບສໍາລັບການທົດສອບ (DFT):ພິຈາລະນາລັກສະນະການອອກແບບທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການທົດສອບຂອງ PCBs rigid-flex. ປະຕິບັດລັກສະນະເຊັ່ນຈຸດທົດສອບ, ກະດານເຂົ້າເຖິງ, ຫຼືການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງ (BIST) ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການທົດສອບໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການພິຈາລະນາ DFT ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທົດສອບງ່າຍ ແລະກວດພົບບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ງ. ການກວດກາອັດຕະໂນມັດ Optical (AOI):ນໍາໃຊ້ລະບົບ AOI ເພື່ອປະຕິບັດການກວດສອບ optical ອັດຕະໂນມັດຂອງ fabricated rigid-flex PCB. ລະບົບ AOI ສາມາດກວດພົບຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານການຜະລິດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ສັ້ນ, ເປີດ, ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຂໍ້ຕໍ່ solder. ຂັ້ນຕອນນີ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງກະດານທີ່ຜະລິດ.
e. ການທົດສອບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື:ການທົດສອບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຢ່າງເຂັ້ມງວດແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນກະດານ rigid-flex ທີ່ຜະລິດ. ການທົດສອບນີ້ປະກອບມີການທົດສອບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນແລະການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງກະດານ. ການທົດສອບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ກວດສອບຄວາມທົນທານແລະການປະຕິບັດຂອງ PCB ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ແທ້ຈິງ.
F. ເອກະສານການອອກແບບ:ຮັກສາເອກະສານການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບລວມທັງໃບເກັບເງິນວັດສະດຸ (BOM), ຮູບແຕ້ມປະກອບ, ແຜນການທົດສອບແລະຂໍ້ກໍາຫນົດການທົດສອບ. ເອກະສານນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການສ້ອມແປງ, ແລະການດັດແກ້ໃນອະນາຄົດ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດ Capel pcb ສາມາດຮັບປະກັນການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດແລະການຜະລິດກະດານ rigid-flex, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ສະຫຼຸບ:
ການອອກແບບແລະການຜະລິດແຜ່ນວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແຂງກະດ້າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, ແລະການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືນີ້, Capel ຮັບປະກັນການອອກແບບ, ການທົດສອບ, ແລະການຜະລິດຂອງ PCB rigid-flex ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເຊື່ອຖືໄດ້. Rigid-flex ຊ່ວຍປະຫຍັດພື້ນທີ່, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະທັນສະ ໄໝ ກັບເຄື່ອງມືການອອກແບບ, ວັດສະດຸ, ແລະຂະບວນການຜະລິດທີ່ລ້າສຸດເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ທ່າແຮງຂອງ PCBs ແຂງ - flex ຢ່າງເຕັມທີ່ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນນະວັດຕະກໍາການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້, Capel ສ້າງວິທີແກ້ໄຂ PCB ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ.
Shenzhen Capel Technology Co., Ltd.established ຂອງຕົນເອງ Rigid Flex Pcb ໂຮງງານຜະລິດໃນ 2009 ແລະມັນເປັນມືອາຊີບ Flex Rigid Pcb ຜູ້ຜະລິດ. ດ້ວຍປະສົບການໂຄງການທີ່ອຸດົມສົມບູນ 15 ປີ, ການໄຫຼວຽນຂອງຂະບວນການທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການທີ່ດີເລີດ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂັ້ນສູງ, ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະ Capel ມີທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາຊີບເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າທົ່ວໂລກມີຄວາມຊັດເຈນສູງ, ກະດານ flex ແຂງ, Hdi Rigid. Flex Pcb , Rigid Flex Pcb Fabrication , Fast Turn Rigid Flex Pcb , Quick turn pcb prototypes .Our responsive pre-sales and after-sales technical services and the timely delivery enables our clients to quickly seize market market for their projects.
ເວລາປະກາດ: ສິງຫາ-26-2023
ກັບຄືນໄປບ່ອນ