Жестко-гибкие печатные платы особенно ценны в применениях, где ограничено пространство, критична масса или электроника подвергается механическим перемещениям. Такие конструкции устраняют необходимость в громоздких разъёмах и кабелях между жёсткими платами, повышая надёжность и снижая сложность сборки.
Малые габариты, высокая надёжность и пригодность для сложных конструктивных решений; основные области применения: потребительская электроника и системы управления батареями (BMS), автоматизированное оборудование.
| Особенность | Способность | Производственная мощность | Стандарт | Спецификация |
| Слой | 26Л | Минимальная ширина/расстояние между проводниками | 3 миллиона | 2 миллилитра |
| Минимальная ширина проводника/расстояние между проводниками | 0,065 мм/0,065 мм | Размер отверстия (сверление) | ø6 мил | ø2 мил (лазерное) |
| Минимальный размер отверстия/площадки | 0,10/0,35 мм | Размер отверстия (пробивка) | φ20 мил | φ20 мил |
| Толщина жёстко-гибкой платы | 0,25–6,0 мм | Минимальное кольцо вокруг переходного отверстия | ø6 мил | φ5 мил |
| Максимальная толщина медного слоя | 4 унции | Ограничения соотношения сторон (сквозные отверстия) | 8:1 | 10:1 (диаметр отверстия ≥ 0,30 мм) |
| Точность сверления | ±0,05 мм | Ограничения соотношения сторон (слепые отверстия) | 1:1 | 1:1 |
| Допуск диаметра сквозных металлизированных отверстий (PTH) | ±0,05 мм | Совмещение слоёв | ±3 мил | ±2 мил (LDI) |
| МАКС. РАЗМЕР ПАНЕЛИ | 620 мм × 500 мм | |||
| Финишное медное покрытие (гибкая часть) | 0,5–2 унции | |||
| Медное покрытие (жёсткая часть) | 1–4 унции | |||
| Поверхностная обработка | ENIG, электролитическое золото, IM-Ag, электролитическое серебро, HASL, HASL-LF, IM-Sn, электролитическое олово, OSP, углерод (Caborn), Pt, NI-Pd-AU | |||
| Максимальная толщина платы: диаметр сквозных отверстий (PTH) | 13:1 | |||
| Время сборки | 7-20 дней | |||
| Запрос цены | 1-2 дня |
Многофункциональность конструкций печатных плат гибридного типа «жёстко-гибкие» позволяет создавать сложные и инновационные решения, адаптирующиеся к неплоским поверхностям и соответствующие уникальным геометрическим формам, тем самым расширяя границы проектирования электронных устройств. Применение технологии жёстко-гибких печатных плат способствует созданию более устойчивых и экологически безопасных электронных устройств за счёт сокращения отходов материалов и поощрения энергоэффективных решений. При этом жёсткие участки плат обеспечивают стабильность и прочность для других частей изделия, где требуется повышенная долговечность и поглощение ударных нагрузок.