Плата жесткости для гибких печатных плат.
Плата жесткости (также используется термин «ребро жесткости», а от английского stiffener — «стиффенер») — это лист опорного материала, который приклеивается к определенным участкам гибкой печатной платы, чтобы сделать эти зоны жесткими или увеличенными по толщине.
Важное отличие от обычной печатной платы: ребро жесткости не является изначальной частью конструкции. Это накладной элемент, который добавляется на финишных этапах производства. Он не содержит проводников и не участвует в электрической схеме, выполняя исключительно механическую функцию.
Простыми словами: если гибкая плата — это «ткань», то плата жесткости — это «нашитое усиление» в тех местах, где ткань должна держать форму, не сминаться и не рваться.
Зачем гибкой печатной плате нужен элемент жесткости?
Гибкие печатные платы ценятся за способность изгибаться сообразно требованиям конкретного устройства. Однако эта же гибкость иногда оборачивается недостатком. В частности, становится затруднительным монтировать на такие платы электронные компоненты или выполнять их пайку.
Более того, гибкая плата может непреднамеренно скручиваться или сгибаться в тех местах, где изгиб абсолютно нежелателен — например, вблизи разъёма, паяного соединения или установленного компонента. В подобных ситуациях и применяется элемент жесткости, который обеспечивает механическую поддержку и даёт ряд дополнительных преимуществ.
Перечень основных функций, которые выполняют гибкие элементы жесткости:
✔️Они дают гибким платам ту механическую опору, которая необходима для предотвращения деформаций и иных структурных проблем.
✔️Благодаря stiffener-ам производители получают возможность собирать и паять компоненты прямо на гибких платах.
✔️Элементы жесткости помогают выдержать требуемую толщину гибкой платы в зоне подключения, что особенно актуально для разъёмов с нулевым усилием вставки (ZIF).
✔️Stiffener используется для стабилизации гибкой платы и поддержки разъёмов в процессе работы.
✔️В условиях повышенных температур гибкие элементы жесткости могут способствовать отводу тепла.
✔️Добавление пластины жесткости на поверхность платы помогает защитить её от истирания и механических повреждений.
✔️В отдельных случаях материал жесткости (выполненный в виде шины) обладает электропроводностью, что позволяет передавать через него питание.
Подробно о технологических параметрах таких плат читайте в статье на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Плата жесткости (также используется термин «ребро жесткости», а от английского stiffener — «стиффенер») — это лист опорного материала, который приклеивается к определенным участкам гибкой печатной платы, чтобы сделать эти зоны жесткими или увеличенными по толщине.
Важное отличие от обычной печатной платы: ребро жесткости не является изначальной частью конструкции. Это накладной элемент, который добавляется на финишных этапах производства. Он не содержит проводников и не участвует в электрической схеме, выполняя исключительно механическую функцию.
Простыми словами: если гибкая плата — это «ткань», то плата жесткости — это «нашитое усиление» в тех местах, где ткань должна держать форму, не сминаться и не рваться.
Зачем гибкой печатной плате нужен элемент жесткости?
Гибкие печатные платы ценятся за способность изгибаться сообразно требованиям конкретного устройства. Однако эта же гибкость иногда оборачивается недостатком. В частности, становится затруднительным монтировать на такие платы электронные компоненты или выполнять их пайку.
Более того, гибкая плата может непреднамеренно скручиваться или сгибаться в тех местах, где изгиб абсолютно нежелателен — например, вблизи разъёма, паяного соединения или установленного компонента. В подобных ситуациях и применяется элемент жесткости, который обеспечивает механическую поддержку и даёт ряд дополнительных преимуществ.
Перечень основных функций, которые выполняют гибкие элементы жесткости:
✔️Они дают гибким платам ту механическую опору, которая необходима для предотвращения деформаций и иных структурных проблем.
✔️Благодаря stiffener-ам производители получают возможность собирать и паять компоненты прямо на гибких платах.
✔️Элементы жесткости помогают выдержать требуемую толщину гибкой платы в зоне подключения, что особенно актуально для разъёмов с нулевым усилием вставки (ZIF).
✔️Stiffener используется для стабилизации гибкой платы и поддержки разъёмов в процессе работы.
✔️В условиях повышенных температур гибкие элементы жесткости могут способствовать отводу тепла.
✔️Добавление пластины жесткости на поверхность платы помогает защитить её от истирания и механических повреждений.
✔️В отдельных случаях материал жесткости (выполненный в виде шины) обладает электропроводностью, что позволяет передавать через него питание.
Подробно о технологических параметрах таких плат читайте в статье на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
👍7
Делимся ответом на вопрос!
Вопрос:
"Здравствуйте. Есть ли у вас информация о том, какая получается геометрия проводников (итоговая толщина и подтравы) после травления и металлизации (для переходных отверстий)? Интересует случай двухслойной платы с исходной толщиной фольги 18 мкм на диэлектрике Rogers RO-4350 или RO-4003C. Также хотелось бы уточнить наличие этих материалов (толщиной 0,5 мм)".
Ответ инженера-конструктора Евгения:
Добрый день. Есть в наличии оба материала с толщиной 0,508 мм. В среднем толщина проводника после металлизации и гальваника 38 мкм.
Присылайте нам свои вопросы в живочат на сайте, и мы с радостью поделимся ответом и с Вами, и с нашими подписчиками.
Больше ответов на вопросы на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Вопрос:
"Здравствуйте. Есть ли у вас информация о том, какая получается геометрия проводников (итоговая толщина и подтравы) после травления и металлизации (для переходных отверстий)? Интересует случай двухслойной платы с исходной толщиной фольги 18 мкм на диэлектрике Rogers RO-4350 или RO-4003C. Также хотелось бы уточнить наличие этих материалов (толщиной 0,5 мм)".
Ответ инженера-конструктора Евгения:
Добрый день. Есть в наличии оба материала с толщиной 0,508 мм. В среднем толщина проводника после металлизации и гальваника 38 мкм.
Присылайте нам свои вопросы в живочат на сайте, и мы с радостью поделимся ответом и с Вами, и с нашими подписчиками.
Больше ответов на вопросы на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
👏4✍2🔥1
FR-4: материал, который используют все, но понимают немногие.
Чтобы понять, почему FR-4 стал тем, чем он стал, полезно заглянуть в историю. В самых первых печатных платах, которые появились в 1940-х годах, использовался совсем другой материал - фенольный ламинат, известный как FR-2. Это была бумага, пропитанная фенольной смолой. Материал дешёвый, технологичный, но у него было два серьёзных недостатка: он легко воспламенялся и плохо держал размеры при нагреве. Для военной и авиационной электроники, которая активно развивалась в те годы, это было неприемлемо.
Параллельно с фенольными материалами шла разработка эпоксидных смол, которые обладали гораздо лучшей термостойкостью и адгезией. В 1950-х годах начали появляться первые композиты на основе стеклоткани и эпоксидки. Они были дороже, но значительно прочнее и стабильнее.
К 1960-м годам американская ассоциация производителей электрооборудования NEMA стандартизировала целый ряд материалов для электротехнических применений. Тогда и появилась классификация FR - Flame Retardant, то есть "трудновоспламеняемый". Под четвёртым номером как раз закрепился стеклотекстолит на эпоксидной связке. Он сочетал в себе механическую прочность стеклоткани, термостойкость эпоксидной смолы и приемлемую цену.
С тех пор прошло больше полувека. За эти десятилетия FR-4 многократно совершенствовался: менялась химия, улучшалась чистота сырья, снижалась вариабельность продукта. Но базовый принцип остался тем же. И сегодня FR-4 - это целая категория материалов, объединённых общими требованиями, а не один конкретный продукт.
Что же такое FR4, какими качествами он должен обладать, какие есть его разновидности и что может пойти не так читайте в статье на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Чтобы понять, почему FR-4 стал тем, чем он стал, полезно заглянуть в историю. В самых первых печатных платах, которые появились в 1940-х годах, использовался совсем другой материал - фенольный ламинат, известный как FR-2. Это была бумага, пропитанная фенольной смолой. Материал дешёвый, технологичный, но у него было два серьёзных недостатка: он легко воспламенялся и плохо держал размеры при нагреве. Для военной и авиационной электроники, которая активно развивалась в те годы, это было неприемлемо.
Параллельно с фенольными материалами шла разработка эпоксидных смол, которые обладали гораздо лучшей термостойкостью и адгезией. В 1950-х годах начали появляться первые композиты на основе стеклоткани и эпоксидки. Они были дороже, но значительно прочнее и стабильнее.
К 1960-м годам американская ассоциация производителей электрооборудования NEMA стандартизировала целый ряд материалов для электротехнических применений. Тогда и появилась классификация FR - Flame Retardant, то есть "трудновоспламеняемый". Под четвёртым номером как раз закрепился стеклотекстолит на эпоксидной связке. Он сочетал в себе механическую прочность стеклоткани, термостойкость эпоксидной смолы и приемлемую цену.
С тех пор прошло больше полувека. За эти десятилетия FR-4 многократно совершенствовался: менялась химия, улучшалась чистота сырья, снижалась вариабельность продукта. Но базовый принцип остался тем же. И сегодня FR-4 - это целая категория материалов, объединённых общими требованиями, а не один конкретный продукт.
Что же такое FR4, какими качествами он должен обладать, какие есть его разновидности и что может пойти не так читайте в статье на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
👍6
Делимся ответом на вопрос!
Вопрос:
"Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, гибкая плата с тремя проводящими слоями какую толщину будет иметь при изготовлении на вашем производстве?
Дело в том, что у нас 2 проводящих слоя (внешние) и один экранирующий (внутренний) и 4 нам не нужен, он будет только утолщать плату.
Гибкая часть может состоять только из 2-х слоев или из количества слоев, кратного 2-м?
4-х слойной может быть гибкая часть?
Толщина трехслойной платы какой будет можете подсказать?"
Ответ инженера - конструктора Дмитрия:
Здравствуйте!
Да, гибкая часть может быть 4-х слойной.
3 слоя возможно, но один слой придется стравить. Толщина трехслойной платы в таком случае будет примерно 400 мкм.
Пишите Ваши вопросы в живочат на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Вопрос:
"Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, гибкая плата с тремя проводящими слоями какую толщину будет иметь при изготовлении на вашем производстве?
Дело в том, что у нас 2 проводящих слоя (внешние) и один экранирующий (внутренний) и 4 нам не нужен, он будет только утолщать плату.
Гибкая часть может состоять только из 2-х слоев или из количества слоев, кратного 2-м?
4-х слойной может быть гибкая часть?
Толщина трехслойной платы какой будет можете подсказать?"
Ответ инженера - конструктора Дмитрия:
Здравствуйте!
Да, гибкая часть может быть 4-х слойной.
3 слоя возможно, но один слой придется стравить. Толщина трехслойной платы в таком случае будет примерно 400 мкм.
Пишите Ваши вопросы в живочат на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
🔥3❤1
Друзья, удачного начала рабочей недели!
Напоминаем Вам обо всех прекрасных возможностях нашего с Вами сотрудничества 🤝
«ЭЛЕКТРОконнект» - это команда специалистов, которая 35 лет занимается производством печатных плат и всегда находится в доступности телефонного звонка. Мы соблюдаем общепринятые стандарты качества и оптимизируем процесс изготовления печатных плат, снижая его стоимость.
Электроконнект сегодня:
📍15 000+ заказчиков от Минска до Владивостока
📍Это полностью переоборудованное производство под требования времени
📍Система контроля качества ISO 9001, ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ, IPC
📍Это возможность снизить стоимость Вашего заказа за счет оптимизации производства нашими инженерами-конструкторами.
📍Это возможность коммуникации не только с менеджером, но и с инженером-конструктором, обрабатывающим Ваш заказ, напрямую.
📍 это 6 000+ м² производственных площадей
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:
✔️ От одной штуки до серии.
Мы производим печатные платы для наших заказчиков в любом количестве: от одной штуки до регулярных крупных серий.
✔️ От 1 до 28 слоев.
Широкий спектр используемых технологий и многолетний опыт позволяет нам создавать печатную плату от 1 до 28 слоев высокого качества и стандартов.
✔️ Скорость.
Стандарт - от 14 дней.
Ускоренный - от 7 дней.
Суперэкспресс - от 3х дней.
✔️ Линейка продукции:
🔸 Многослойные, двухслойные и однослойные печатные платы.
🔸 Печатные платы на алюминиевом основании.
🔸 Гибкие печатные платы.
🔸 Гибко-жесткие печатные платы.
🔸 ВЧ и СВЧ печатные платы.
🔸 Печатные платы с контролем импеданса.
🔸 Гибридные печатные платы (FR4 и СВЧ материалы).
🔸 Печатные платы повышенной плотности соединений.
🔸 Планарные трансформаторы на основе многослойной печатной платы.
Видео о нас на нашем сайте .
Ждем Ваши заказы!
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Напоминаем Вам обо всех прекрасных возможностях нашего с Вами сотрудничества 🤝
«ЭЛЕКТРОконнект» - это команда специалистов, которая 35 лет занимается производством печатных плат и всегда находится в доступности телефонного звонка. Мы соблюдаем общепринятые стандарты качества и оптимизируем процесс изготовления печатных плат, снижая его стоимость.
Электроконнект сегодня:
📍15 000+ заказчиков от Минска до Владивостока
📍Это полностью переоборудованное производство под требования времени
📍Система контроля качества ISO 9001, ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ, IPC
📍Это возможность снизить стоимость Вашего заказа за счет оптимизации производства нашими инженерами-конструкторами.
📍Это возможность коммуникации не только с менеджером, но и с инженером-конструктором, обрабатывающим Ваш заказ, напрямую.
📍 это 6 000+ м² производственных площадей
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:
✔️ От одной штуки до серии.
Мы производим печатные платы для наших заказчиков в любом количестве: от одной штуки до регулярных крупных серий.
✔️ От 1 до 28 слоев.
Широкий спектр используемых технологий и многолетний опыт позволяет нам создавать печатную плату от 1 до 28 слоев высокого качества и стандартов.
✔️ Скорость.
Стандарт - от 14 дней.
Ускоренный - от 7 дней.
Суперэкспресс - от 3х дней.
✔️ Линейка продукции:
🔸 Многослойные, двухслойные и однослойные печатные платы.
🔸 Печатные платы на алюминиевом основании.
🔸 Гибкие печатные платы.
🔸 Гибко-жесткие печатные платы.
🔸 ВЧ и СВЧ печатные платы.
🔸 Печатные платы с контролем импеданса.
🔸 Гибридные печатные платы (FR4 и СВЧ материалы).
🔸 Печатные платы повышенной плотности соединений.
🔸 Планарные трансформаторы на основе многослойной печатной платы.
Видео о нас на нашем сайте .
Ждем Ваши заказы!
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
🔥7❤3
Делимся ответом на вопрос!
Вопрос:
"Как правильно размещать перемычки в проекте, чтобы не было ошибок при производстве?"
Ответ инженера - конструктора Евгения:
Если у Вас есть какие-то указания на размещение перемычек - пишите при заказе или прикладывайте эскиз. Где их категорически нельзя ставить и где вам желательно их разместить.
Пишите Ваши вопросы в живочат на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Вопрос:
"Как правильно размещать перемычки в проекте, чтобы не было ошибок при производстве?"
Ответ инженера - конструктора Евгения:
Если у Вас есть какие-то указания на размещение перемычек - пишите при заказе или прикладывайте эскиз. Где их категорически нельзя ставить и где вам желательно их разместить.
Пишите Ваши вопросы в живочат на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
🔥3👏2
Делимся ответом на вопрос!
Вопрос:
"Добрый день, расчет стоимости для плат на ФАФ-4Д идет из площади плат или площади заготовки? Если да, то какой размер технлогических полей или какой размер я могу занять под платы? Как выгоднее заказывать полную заготовку? Какой у нее размер, а точнее, площадь занимаемая платами? Вы используете скрайбирование или только фрезерование?"
Ответ инженера-конструктора, Константина:
Здравствуйте!
Расчет стоимости ФАФ-4Д привязан к размерам заготовок.
Заготовки есть 250*500 и 500*500
Тех. поля 45 по Х, 30 по Y, остальная площадь под платы.
Используем, как правило, фрезеровку.
Есть еще несколько нюансов:
Для ФАФ – покрытие только иммерсионное олово.
Для ФАФ - делаем покрытие или маску, что-то одно. Маркировка только белая.
Отверстия минимум 0,5 мм.
Пишите Ваши вопросы в живочат на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Вопрос:
"Добрый день, расчет стоимости для плат на ФАФ-4Д идет из площади плат или площади заготовки? Если да, то какой размер технлогических полей или какой размер я могу занять под платы? Как выгоднее заказывать полную заготовку? Какой у нее размер, а точнее, площадь занимаемая платами? Вы используете скрайбирование или только фрезерование?"
Ответ инженера-конструктора, Константина:
Здравствуйте!
Расчет стоимости ФАФ-4Д привязан к размерам заготовок.
Заготовки есть 250*500 и 500*500
Тех. поля 45 по Х, 30 по Y, остальная площадь под платы.
Используем, как правило, фрезеровку.
Есть еще несколько нюансов:
Для ФАФ – покрытие только иммерсионное олово.
Для ФАФ - делаем покрытие или маску, что-то одно. Маркировка только белая.
Отверстия минимум 0,5 мм.
Пишите Ваши вопросы в живочат на нашем сайте .
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
❤🔥2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Работаем!
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
Больше о производстве печатных плат здесь:
Сайт ТГ ВК Дзен Youtube Rutube Хабр Мах Одноклассники
🔥5
📋 Разбираем требования по печатным платам для телекома
Подготовили для вас короткую презентацию ❤️
Друзья, давайте начнём с контекста
Требования к телекоммуникационному оборудованию писались долго — это не спонтанное решение, а результат кропотливой работы всех сторон: регулятора, производителей, разработчиков, заводов.
И вот что важно понимать 👇
У регулятора уже достаточно фактуры об успешных кейсах тех, кто сам разрабатывал печатные платы. Требования — не абстрактная теория, а реальный опыт тех, кто уже прошёл этот путь.
А теперь — несколько простых мыслей, которые сэкономят вам время, нервы и деньги 👇
1. Возникают вопросы при подготовке — задавайте. Лучше уточнить все детали сразу перед запуском, чем переделывать всё.
2. Что-то пошло не так при тестировании в конечном оборудование или есть еще какие-то нюансы — свяжитесь с заводом и сообщите сразу о технических проблемах.
В таких моментах нужно обсуждать и реагировать сразу, а не молчать.
Диалог с производителем — самый быстрый путь к решению. Как показывает наша практика с заводами быстрый звонок или ВКС решить вопросы и/или позволяет понять шаги.
3. Важно разделять:
🔹 ошибка заложена на старте проектирования?
🔹 или проблема возникла со стороны завода?
Это два разных сценария, и от правильного ответа зависит, что делать дальше. Как показывала практика и по сложным платам - всё абсолютно решаемо.
И главное: заводы-изготовители сами ничего не меняют.
🛑 Они работают строго по переданной документации. Завод может подсказать, но решение всегда за заказчиком.
Путь локализации не прост, но если идти по нему вместе и вовремя говорить друг с другом — он становится проходимым.
🤝Консорциум и заводы-изготовители печатных плат открыты к диалогу. Для удобства участников рынка нами совместно с ФГБУ "ВНИИР" был разработан каталог заводов-изготовителей печатных плат РФ, который распространяется при поддержке Минпромторга России.
Мы ценим каждого заказчика, если остались вопросы, то пишите нам - info@ano-kpp.ru
Больше информации и материалов в Базе знаний - https://ano-kpp.ru/knowledge/
Подготовили для вас короткую презентацию ❤️
Друзья, давайте начнём с контекста
Требования к телекоммуникационному оборудованию писались долго — это не спонтанное решение, а результат кропотливой работы всех сторон: регулятора, производителей, разработчиков, заводов.
И вот что важно понимать 👇
У регулятора уже достаточно фактуры об успешных кейсах тех, кто сам разрабатывал печатные платы. Требования — не абстрактная теория, а реальный опыт тех, кто уже прошёл этот путь.
А теперь — несколько простых мыслей, которые сэкономят вам время, нервы и деньги 👇
1. Возникают вопросы при подготовке — задавайте. Лучше уточнить все детали сразу перед запуском, чем переделывать всё.
2. Что-то пошло не так при тестировании в конечном оборудование или есть еще какие-то нюансы — свяжитесь с заводом и сообщите сразу о технических проблемах.
В таких моментах нужно обсуждать и реагировать сразу, а не молчать.
Диалог с производителем — самый быстрый путь к решению. Как показывает наша практика с заводами быстрый звонок или ВКС решить вопросы и/или позволяет понять шаги.
3. Важно разделять:
🔹 ошибка заложена на старте проектирования?
🔹 или проблема возникла со стороны завода?
Это два разных сценария, и от правильного ответа зависит, что делать дальше. Как показывала практика и по сложным платам - всё абсолютно решаемо.
И главное: заводы-изготовители сами ничего не меняют.
🛑 Они работают строго по переданной документации. Завод может подсказать, но решение всегда за заказчиком.
Путь локализации не прост, но если идти по нему вместе и вовремя говорить друг с другом — он становится проходимым.
🤝Консорциум и заводы-изготовители печатных плат открыты к диалогу. Для удобства участников рынка нами совместно с ФГБУ "ВНИИР" был разработан каталог заводов-изготовителей печатных плат РФ, который распространяется при поддержке Минпромторга России.
Мы ценим каждого заказчика, если остались вопросы, то пишите нам - info@ano-kpp.ru
Больше информации и материалов в Базе знаний - https://ano-kpp.ru/knowledge/
❤3👍1🔥1👏1