

Количество слоев: 2 слоя
Материал: Прозрачный материал, 1,6 мм, 1 ОЗ для всего слоя
Минимальный след: 400 мкм
Минимальное пространство (разрыв): 300 мкм
Минимальное отверстие: 0,40 мм
Поверхность закончена: OSP
Размер панели: 250*330mm/1up
Характеристики: Прозрачный
Современная электроника является свидетелем инноваций, которые, как правило, разрушают барьер на то, что можно достичь с помощью конструкции схемы, а также функциональности. Одним из последних путей, происходящих вместе с этой эволюцией, являются прозрачные ПХД. Прозрачные ПХД являются довольно большим шагом вперед, сливаясь с великолепными и ориентированными на дизайн возможностями, которые могут создать функциональные световые интерфейсы для передних носимых устройств до передовых дисплейных систем. Это подробное руководство пройдет в специфику прозрачности печатная плата технологии, такие как материалы, методы производства, приложения, преимущества, вызовы и будущие исследования.
Прозрачность печатная плата — определение и изготовление печатных плат с прозрачностью, с тем чтобы свет мог передаваться через подложку и проводящие слои. Прозрачные ПХД отличаются от обычных ПХД, которые используют черный диэлектрик, такой как стекловолокно для FR4. Вместо стеклянных наполнительных материалов с непрозрачным компонентом или гальваническим барьером для защиты Инкапсулирующая ведьма используется в традиционных печатных платах, прозрачные ПХД изготовляются соответственно, размещая недавно изобретенные субстраты среди субстратов и проводящий сопротивление особенно ясно, как хороший пример. Эта особенность дает генезис ряду потенциальных вариантов в архитектуре устройств, особенно для областей, требующих высокой видимости и визуальной интеграции с «наименее навязчивым дизайном».
Прозрачный печатная плата технологическая платформа лежит в подложках, которые являются выбором. Стекло, кварц и различные прозрачные полимеры (ПЭТ — полиэтилентерефталат, поликарбонат ПК и полиметилметакрилат ПММА) являются лишь несколькими распространенными. Среди них гибкие прозрачные подложки, такие как ПЭТ, очень популярны, поскольку их легче включить в гибкую электронику. Подложка должна иметь высокую оптическую пропускаемость (более 85%) и должна быть стабильной в течение производственного процесса, рабочей температуры.
Как и в прозрачных ПХД, проводящие материалы одинаково важны, когда дело доходит до стандартных схем. Стандартные медные следы черные и не пригодны для прозрачных приложений. Вместо этого прозрачное печатная плата технология использует различные, такие как в мучных ароматных материалах и оксиде олова индия (ИТО), которые более пористы и могут быть написаны с помощью серебряных нанопроводов или графенопроводящих полимеров. ИТО — являясь одним из материалов, который может похвастаться хорошей проводностью с прозрачностью, но также очень хрупким и дорогим. Серебряные нанопроводы, как правило, гибкие и демонстрируют хорошую электропроводность, но сталкиваются с проблемами с окислением и долговечностью. Графен - как один атомно толстый слой углерода - уже используется в качестве перспективного материала как для электрических свойств, так и для оптической прозрачности в сочетании с прочностью, хотя крупномасштабное изготовление на этом этапе кажется целью в далеком будущем.
Массовое производство прозрачных ПХД опирается на уникальные методы сохранения прозрачности материалов. В то время как обычные ПХД используют травление для удаления медных слоев - именно так не производится прозрачные ПХД, изготовление прозрачных печатная плата может использовать распыление или химическое осаждение паром (CVD), чтобы положить проводящие пленки, такие как ITO, с обеих сторон. Моделирование этих слоев часто делается фотолитографией или выводится абляционными процессами, которые предсказывают работу элементов и не разрушают субстрат. Ламинирование также не должно добавлять пузырьки или примеси, которые могут снизить прозрачность. Технология рулона к рулону, усовершенствованная в этой отрасли, сделала возможными гибкие прозрачные ПХД в масштабах, где критические качества последовательны по всей длине продукта.
Возможно, самый заманчивый случай использования прозрачности печатная плата Технология на выставке. Схема может быть помещена непосредственно в видимую область дисплея с помощью этих печатных прозрачных ПХД, что дает лучшую интеграцию схемы и дискретное оборудование, доступное в качестве выхода. Например, автомобильные HUD используют прозрачные ПХД для проектирования необходимых данных на ветровое стекло транспортного средства, чтобы помочь в безопасности вождения, не отвлекая внимания водителя. Аналогичным образом, гибкие прозрачные ПХД отвечают за тонкие конструкции в потребительской электронике, таких как прозрачные смартфоны и умные очки, где печатная схема находится внутри их прозрачных поверхностей. В то время как прозрачность печатная плата Технология лучше всего применяется в области носимых устройств. Фитнес-трекеры, умные часы и мониторы здоровья довольно строгие в своих требованиях, когда дело доходит до маленьких деталей, они должны быть компактными и без веса, а также, вероятно, интегрированными компонентами. Гибкая/прозрачная электроника, соответствующая коже, чтобы запросить правильный форм-фактор путем беспрепятственного слияния элементов с человеческим телом, возможна благодаря прозрачным ПХД. Его прозрачность также делает носимые устройства элегантными, и пользователи вообще не пугаются его формой. Прозрачные ПХД также помогают не путать датчики и индикаторы для их видимости в не отвлекающих внимания областях, способствуя улучшению пользовательского опыта.
Прозрачные ПХД могут многое предложить за пределами простой эстетики с технической точки зрения. Их способность соединяться с оптическими компонентами дает дополнительный отличный для целостности оптического сигнала в долгосрочной перспективе фотонных схем и датчиков. Что также выделяется, то более легкие и тонкие прозрачные подложки делают миниатюризацию электроники более возможной. Кроме того, прозрачные ПХД также являются экологически чистыми, поскольку некоторые прозрачные материалы делают их возможными для переработки и фактически уменьшают общее воздействие с точки зрения добавления к электронным устройствам.
Однако проблемы с прозрачностью печатная плата Технологии не менее важны. Цена на материалы, такие как ITO, в то время как сложность строительства этих слоев является легкой частью высокой, повысит общие производственные затраты по сравнению с обычными ПХД. Другим соображением является механическая прочность, поскольку некоторые прозрачные подложки могут быть более склонны к абразии, чем стекло. Электрическая производительность и прозрачность должны быть тщательно сбалансированы; Иными словами, более толстые проводящие слои приводят к более высокой проводности, но меньшей оптической ясности. Кроме того, прозрачные компоненты обычной электроники должны быть реализованы с помощью инновационных решений для упаковки и взаимосоединения для восстановления прозрачности вдоль устройства.
Статистика и цифры в отрасли свидетельствуют о том, что прозрачность печатная плата Технологии становятся все более важными. Это означает, что, согласно отчету MarketsandMarkets, мировой рынок прозрачной электроники (который включает все виды прозрачных ПХД) готов обеспечить почти 20% CAGR с 2023 по 2030 год. Этот импульс обусловлен более высоким спросом на будущие секторы, такие как потребительская электроника, автомобильная промышленность, здравоохранение и аэрокосмическая промышленность. В настоящее время вливаются большие деньги от ведущих компаний по электронике форм-фактора, а также мозговых центров по всему миру, чтобы получить доступ к вашим текущим ограничениям и использовать то, что возможно с прозрачными ПХД.
Резюме будущего прозрачности печатная плата технологии вперед. Наноматериалы и технологии печати будут снижать стоимость, все это в то же время отклоняя нас от экранной печати для масштабируемых листовых материалов. Например, мы смогли создать гибридные проводящие чернила, которые сочетают в себе серебряные нанопроводы и графен, которые могут обеспечить материальную основу для прозрачных ПХД следующего поколения с исключительной гибкостью и долговечностью. Есть дальнейшие расширения в новых измерениях, которые можно найти с интеграцией предстоящих технологий, таких как гибкие батареи, микро-светодиоды и даже прозрачные датчики. Кроме того, тенденция к более экологически чистой электронике соответствует использованию экологически чистых прозрачных субстратов и перерабатываемых проводящих материалов.
В конечном счете размещение, прозрачное печатная плата технология является важной вехой в эволюции проектирования и производства электроники. Прозрачные ПХД делают возможными функциональные схемы, которые визуально ненавизуемы с несколькими приложениями в различных отраслях промышленности. Хотя есть затраты, которые еще предстоит определить в отношении долговечности, долговечности и интеграции, импульс исследований и рынка свидетельствует о том, что прозрачные ПХД будут больше, чем просто следующими, но на самом деле даже основным потоком. Став компетентной, эта технология может переосмыслить то, как мы думаем, что электроника развивается, с комбинацией формы и функции, никогда ранее не виденной. Эволюция прозрачности печатная плата технологии от экзотического использования до обычных приложений с специализированными разработками через науку о материалах, методы изготовления и методологии проектирования. Они важны для инженеров, дизайнеров и производителей, чтобы получить некоторые базовые знания о масштабах возможностей, доступных с прозрачным печатная плата технологии. Это основатель для всех, кто хочет углубиться или начать работать с прозрачными ПХД, погрузиться и прочитать все важные выигрыши, которые ждут.