Описание:
Ригидно-флексибилните платки са особено ценени в приложения, където пространството е ограничено, теглото е критичен фактор или електрониката е подложена на механично движение. Тези конструкции елиминират необходимостта от громоздки конектори и кабели между ригидните платки, което подобрява издръжливостта и намалява сложността на сглобяването.




Приложения:
Малки размери, висока надеждност и подходящи за сложни структурни конструкции; основни области на приложение: потребителски устройства и системи за управление на батерии (BMS), автоматизирано оборудване.
Схема за управление на емисиите
| Функция | Способност | Производствена способност | Стандарт | Спецификация |
| Слой | 26L | Минимална ширина/разстояние на проводник | 3Mil | 2Mil |
| Минимална ширина/разстояние на трасе | 0,065 мм/0,065 мм | Размер на отвора (сверлене) | φ6 mil | φ2 mil (лазерен) |
| Минимален отвор/размер на пада | 0,10/0,35 мм | Размер на отвора (пробиване) | φ20 mil | φ20 mil |
| Дебелина на комбинирани твърди и гъвкими печатни платки | 0,25–6,0 мм | Минимален диаметър на пръстена около микроотвора | φ6 mil | φ5 mil |
| Максимална дебелина на медния слой | 4 oz | Ограничения за съотношение на дълбочина към диаметър (проходни отвори) | 8:1 | 10:1 (диаметър на отвора ≥ D0,30 мм) |
| Точност на свръхване | ±0,05 мм | Граници на формата (сляпо свределно отверстие) | 1:1 | 1:1 |
| Допуск за диаметър на метализирано отверстие (PTH) | ±0,05 мм | Регистрация между слоевете | ±3 мила | ±2 мила (LDI) |
| МАКС. РАЗМЕР НА ПАНЕЛ | 620 мм × 500 мм | |||
| Финален меден слой (гибък компонент) | 0,5–2 унции | |||
| Медно покритие (твърда част) | 1–4 унции | |||
| Повърхностно обработване |
ENIG, електролитно злато, IM-Ag, Електролитно сребро, HASL, HASL-LF, IM-Sn, електролитно олово, OSP, Въглерод, платина, Ni-Pd-Au |
|||
| Максимална дебелина на платката: диаметър на PTH | 13:1 | |||
| Време за изграждане | 7-20 Дни | |||
| Запитване | 1-2 дни |
Конкурентно предимство:
Многостранността на компоновките на твърдо-гъвкави печатни платки позволява сложни и иновативни проекти, които могат да се адаптират към непланарни повърхности и да отговарят на уникални геометрични форми, като по този начин разширяват възможностите за проектиране на електронни устройства. Прилагането на технологията за твърдо-гъвкави PCB може да допринесе за по-устойчиви и по-екологични електронни устройства чрез намаляване на отпадъците от материали и насърчаване на енергийно ефективни проекти. Докато твърдите участъци на платката осигуряват стабилност и здравина за други части от продукта, които изискват по-голяма издръжливост и амортизация на удари.