Rigid-flex මුද්රිත පරිපථ පුවරු (PCBs) විවිධ ඉලෙක්ට්රොනික යෙදුම්වල ඒවායේ බහුකාර්යතාව සහ කල්පැවැත්ම සඳහා ජනප්රිය වේ. මෙම පුවරු විශ්වසනීය විදුලි සම්බන්ධතා පවත්වා ගනිමින් නැමීම් සහ ව්යවර්ථ ආතතීන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සඳහා ප්රසිද්ධය.මෙම ලිපිය මගින් දෘඪ-නම්ය PCB වල සංයුතිය සහ ගුණාංග පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය පිළිබඳව ගැඹුරින් සොයා බලනු ඇත. rigid-flex PCBs ශක්තිමත් සහ නම්යශීලී විසඳුමක් බවට පත් කරන ද්රව්ය හෙළි කිරීමෙන්, ඒවා විද්යුත් උපාංගවල දියුණුවට දායක වන ආකාරය අපට තේරුම් ගත හැකිය.
1.තේරුම් ගන්නrigid-flex PCB ව්යුහය:
දෘඪ-flex PCB යනු මුද්රිත පරිපථ පුවරුවක් වන අතර එය දෘඩ සහ නම්යශීලී උපස්ථර ඒකාබද්ධ කර අද්විතීය ව්යුහයක් සාදයි. මෙම සංයෝජනය මඟින් ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග සඳහා සැලසුම් නම්යශීලීභාවය සහ ඉඩ ප්රශස්තකරණය ලබා දෙමින් ත්රිමාණ පරිපථ විශේෂාංගගත කිරීමට පරිපථ පුවරු සක්රීය කරයි. දෘඪ-නම්ය පුවරු වල ව්යුහය ප්රධාන ස්ථර තුනකින් සමන්විත වේ. පළමු ස්ථරය වන්නේ FR4 හෝ ලෝහ හරය වැනි දෘඩ ද්රව්යයකින් සාදා ඇති දෘඩ තට්ටුවයි. මෙම ස්ථරය PCB සඳහා ව්යුහාත්මක සහාය සහ ස්ථාවරත්වය සපයයි, එහි කල්පැවැත්ම සහ යාන්ත්රික ආතතියට ප්රතිරෝධය සහතික කරයි.
දෙවන ස්ථරය වන්නේ පොලිමයිඩ් (PI), ද්රව ස්ඵටික පොලිමර් (LCP) හෝ පොලියෙස්ටර් (PET) වැනි ද්රව්ය වලින් සාදන ලද නම්යශීලී තට්ටුවකි. මෙම ස්තරය PCB ට එහි විද්යුත් ක්රියාකාරිත්වයට බලපෑම් නොකර නැමීමට, කරකැවීමට සහ නැමීමට ඉඩ සලසයි. PCB අක්රමවත් හෝ තද අවකාශයන්ට ගැළපීමට අවශ්ය යෙදුම් සඳහා මෙම ස්ථරයේ නම්යශීලීභාවය ඉතා වැදගත් වේ. තෙවන ස්ථරය වන්නේ දෘඩ හා නම්යශීලී ස්ථර එකට බැඳ ඇති ඇලවුම් ස්ථරයයි. මෙම ස්තරය සාමාන්යයෙන් ඉෙපොක්සි හෝ ඇක්රිලික් ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර, ඒවා ස්ථර අතර ශක්තිමත් බන්ධනයක් සැපයීමට ඇති හැකියාව සඳහා තෝරාගෙන ඇති අතර හොඳ විදුලි පරිවාරක ගුණ ද සපයයි. දෘඪ-නම්ය පුවරු වල විශ්වසනීයත්වය සහ සේවා කාලය සහතික කිරීම සඳහා ඇලවුම් ස්ථරය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
දෘඩ-නම්ය PCB ව්යුහයේ සෑම ස්ථරයක්ම ප්රවේශමෙන් තෝරාගෙන නිශ්චිත යාන්ත්රික සහ විද්යුත් කාර්ය සාධන අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල සිට වෛද්ය උපාංග සහ අභ්යවකාශ පද්ධති දක්වා පුළුල් පරාසයක යෙදුම්වල කාර්යක්ෂමව ක්රියා කිරීමට මෙය PCB වලට හැකියාව ලබා දෙයි.
2. දෘඩ ස්ථරවල භාවිතා කරන ද්රව්ය:
දෘඩ-නම්ය PCB වල දෘඩ ස්ථර ඉදිකිරීමේදී, අවශ්ය ව්යුහාත්මක සහාය සහ අඛණ්ඩතාව සැපයීම සඳහා බහු ද්රව්ය බොහෝ විට භාවිතා වේ. මෙම ද්රව්ය ඔවුන්ගේ විශේෂිත ලක්ෂණ සහ කාර්ය සාධන අවශ්යතා මත පදනම්ව ප්රවේශමෙන් තෝරා ගනු ලැබේ. දෘඩ-නම්ය PCB වල දෘඩ ස්ථර සඳහා බහුලව භාවිතා වන ද්රව්ය කිහිපයක් ඇතුළත් වේ:
A. FR4: FR4 යනු PCB වල බහුලව භාවිතා වන දෘඩ ස්ථර ද්රව්යයකි. එය විශිෂ්ට තාප හා යාන්ත්රික ගුණ සහිත වීදුරු ශක්තිමත් කරන ලද ඉෙපොක්සි ලැමිෙන්ට් වේ. FR4 ඉහළ දෘඪතාව, අඩු ජල අවශෝෂණය සහ හොඳ රසායනික ප්රතිරෝධයක් ඇත. මෙම ගුණාංග PCB වෙත විශිෂ්ට ව්යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව සහ ස්ථාවරත්වය සපයන බැවින් එය දෘඩ තට්ටුවක් ලෙස වඩාත් සුදුසු වේ.
B. Polyimide (PI): Polyimide යනු නම්යශීලී තාප-ප්රතිරෝධී ද්රව්යයක් වන අතර එය එහි අධික උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය හේතුවෙන් දෘඩ-නම්ය පුවරු වල බොහෝ විට භාවිතා වේ. Polyimide එහි විශිෂ්ට විද්යුත් පරිවාරක ගුණ සහ යාන්ත්රික ස්ථායීතාවය සඳහා ප්රසිද්ධ වන අතර එය PCB වල දෘඩ ස්ථර ලෙස භාවිතා කිරීමට සුදුසු වේ. එය අධික උෂ්ණත්වයකට නිරාවරණය වන විට පවා එහි යාන්ත්රික සහ විද්යුත් ගුණාංග පවත්වා ගෙන යන අතර එය පුළුල් පරාසයක යෙදීම් සඳහා සුදුසු වේ.
C. Metal Core: සමහර අවස්ථාවලදී, විශිෂ්ට තාප කළමනාකරණයක් අවශ්ය වන විට, ඇලුමිනියම් හෝ තඹ වැනි ලෝහ මූලික ද්රව්ය දෘඪ-flex PCB වල දෘඩ තට්ටුවක් ලෙස භාවිතා කළ හැක. මෙම ද්රව්ය විශිෂ්ට තාප සන්නායකතාවයක් ඇති අතර පරිපථ මගින් ජනනය වන තාපය ඵලදායී ලෙස විසුරුවා හැරිය හැක. ලෝහ හරයක් භාවිතා කිරීමෙන්, දෘඪ-නම්ය පුවරු තාපය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සහ අධි තාපනය වැළැක්වීම, පරිපථ විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්යසාධනය සහතික කිරීම.
මෙම සෑම ද්රව්යයක්ම එහිම වාසි ඇති අතර PCB නිර්මාණයේ නිශ්චිත අවශ්යතා මත පදනම්ව තෝරා ගනු ලැබේ. මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය, යාන්ත්රික ආතතිය සහ අවශ්ය තාප කළමනාකරණ හැකියාවන් වැනි සාධක සියල්ලම දෘඩ හා නම්යශීලී PCB දෘඩ ස්ථර ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සුදුසු ද්රව්ය තීරණය කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
දෘඩ-නම්ය PCB වල දෘඩ ස්ථර සඳහා ද්රව්ය තෝරා ගැනීම සැලසුම් ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක අංගයක් බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. නිසි ද්රව්ය තෝරාගැනීම PCB හි ව්යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව, තාප කළමනාකරණය සහ සමස්ත විශ්වසනීයත්වය සහතික කරයි. නිවැරදි ද්රව්ය තෝරා ගැනීමෙන්, නිර්මාණකරුවන්ට මෝටර් රථ, අභ්යවකාශ, වෛද්ය සහ විදුලි සංදේශ ඇතුළු විවිධ කර්මාන්තවල දැඩි අවශ්යතා සපුරාලන දෘඩ-නම්ය PCB නිර්මාණය කළ හැකිය.
3. නම්යශීලී ස්ථරයේ භාවිතා කරන ද්රව්ය:
දෘඩ-නම්ය PCB වල නම්යශීලී ස්ථර මෙම පුවරු වල නැමීමේ සහ නැමීමේ ලක්ෂණ පහසු කරයි. නම්යශීලී ස්තරය සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය නැවත නැවත නැමීමට ඉහළ නම්යශීලී බවක්, ප්රත්යාස්ථතාවයක් සහ ප්රතිරෝධයක් ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. නම්යශීලී ස්ථර සඳහා භාවිතා කරන පොදු ද්රව්ය ඇතුළත් වේ:
A. Polyimide (PI): කලින් සඳහන් කළ පරිදි, polyimide යනු දෘඪ-flex PCB වල ද්විත්ව අරමුණු සඳහා සේවය කරන බහුකාර්ය ද්රව්යයකි. Flex ස්ථරයේ දී, එහි විද්යුත් ගුණාංග අහිමි නොවී පුවරුව නැමීමට සහ නැමීමට ඉඩ සලසයි.
B. ද්රව ස්ඵටික පොලිමර් (LCP): LCP යනු එහි විශිෂ්ට යාන්ත්රික ගුණ සහ ආන්තික උෂ්ණත්වයට ප්රතිරෝධය සඳහා ප්රසිද්ධ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත තාප ප්ලාස්ටික් ද්රව්යයකි. එය දැඩි නම්යශීලී PCB මෝස්තර සඳහා විශිෂ්ට නම්යශීලී බවක්, මාන ස්ථායිතාවයක් සහ තෙතමනය ප්රතිරෝධයක් සපයයි.
C. පොලියෙස්ටර් (PET): පොලියෙස්ටර් යනු හොඳ නම්යශීලී සහ පරිවාරක ගුණ සහිත අඩු වියදම්, සැහැල්ලු ද්රව්යයකි. පිරිවැය-ඵලදායීතාවය සහ මධ්යස්ථ නැමීමේ හැකියාව ඉතා වැදගත් වන දෘඩ-නම්ය PCB සඳහා එය බහුලව භාවිතා වේ.
D. Polyimide (PI): Polyimide යනු දෘඩ-නම්ය PCB නම්යශීලී ස්ථර වල බහුලව භාවිතා වන ද්රව්යයකි. එය විශිෂ්ට නම්යශීලී බවක්, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධයක් සහ හොඳ විද්යුත් පරිවාරක ගුණ ඇත. Polyimide පටලය පහසුවෙන් ලැමිෙන්ට් කළ හැකි අතර, එය PCB හි අනෙකුත් ස්ථරවලට බන්ධනය කළ හැක. ඒවායේ විද්යුත් ගුණාංග අහිමි නොවී නැවත නැවත නැමීමට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර, ඒවා නම්යශීලී ස්ථර සඳහා සුදුසු වේ.
E. ද්රව ස්ඵටික බහු අවයවකය (LCP): LCP යනු දෘඪ-නම්ය PCB වල නම්යශීලී තට්ටුවක් ලෙස වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වන ඉහළ ක්රියාකාරී තාප ප්ලාස්ටික් ද්රව්යයකි. එය ඉහළ නම්යශීලීභාවය, මාන ස්ථාවරත්වය සහ ආන්තික උෂ්ණත්වයන්ට විශිෂ්ට ප්රතිරෝධය ඇතුළු විශිෂ්ට යාන්ත්රික ගුණ ඇත. LCP චිත්රපටවල ජලාකර්ෂණ ගුණය අඩු වන අතර තෙතමනය සහිත පරිසරයක යෙදීම සඳහා සුදුසු වේ. ඔවුන්ට හොඳ රසායනික ප්රතිරෝධයක් සහ අඩු පාර විද්යුත් නියතයක් ඇත, කටුක තත්වයන් තුළ විශ්වාසදායක ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.
F. පොලියෙස්ටර් (PET): පොලියෙස්ටර්, පොලිඑතිලීන් ටෙරෙෆ්තලේට් (PET) ලෙසද හැඳින්වේ, දෘඪ-නම්ය PCB වල නම්යශීලී ස්ථරවල භාවිතා කරන සැහැල්ලු සහ ලාභදායී ද්රව්යයකි. PET චිත්රපටය හොඳ නම්යශීලී බවක්, ඉහළ ආතන්ය ශක්තියක් සහ විශිෂ්ට තාප ස්ථායීතාවයක් ඇත. මෙම චිත්රපට අඩු තෙතමනය අවශෝෂණය සහ හොඳ විද්යුත් පරිවාරක ගුණ ඇත. PET බොහෝ විට තෝරාගනු ලබන්නේ පිරිවැය-ඵලදායීතාවය සහ මධ්යස්ථ නැමීමේ හැකියාවන් PCB නිර්මාණයේ ප්රධාන සාධක වන විටය.
G. Polyetherimide (PEI): PEI යනු මෘදු-දෘඩ බන්ධන සහිත PCB වල නම්යශීලී ස්ථරය සඳහා භාවිතා කරන ඉහළ කාර්ය සාධන ඉංජිනේරු තාප ප්ලාස්ටික් ය. එය ඉහළ නම්යශීලී බව, මාන ස්ථායීතාවය සහ ආන්තික උෂ්ණත්වයන්ට ප්රතිරෝධය ඇතුළු විශිෂ්ට යාන්ත්රික ගුණ ඇත. PEI චිත්රපටය අඩු තෙතමනය අවශෝෂණය සහ හොඳ රසායනික ප්රතිරෝධයක් ඇත. ඒවාට ඉහළ පාර විද්යුත් ශක්තියක් සහ විද්යුත් පරිවාරක ගුණ ද ඇති අතර, ඉල්ලුම ඉල්ලුම සඳහා ඒවා සුදුසු වේ.
H. පොලිඑතිලීන් නැප්තලේට් (PEN): PEN යනු දෘඪ-නම්ය PCB වල නම්යශීලී ස්ථරය සඳහා භාවිතා කරන අධික තාප ප්රතිරෝධී සහ නම්යශීලී ද්රව්යයකි. එය හොඳ තාප ස්ථායීතාවයක්, අඩු තෙතමනය අවශෝෂණය සහ විශිෂ්ට යාන්ත්රික ගුණ ඇත. PEN පටල UV විකිරණ සහ රසායනික ද්රව්ය වලට ඉතා ප්රතිරෝධී වේ. ඒවාට අඩු පාර විද්යුත් නියතයක් සහ විශිෂ්ට විද්යුත් පරිවාරක ගුණ ද ඇත. PEN පටලයට එහි විද්යුත් ගුණාංගවලට බලපෑම් නොකර නැවත නැවත නැමීමට සහ නැමීමට ඔරොත්තු දිය හැකිය.
I. Polydimethylsiloxane (PDMS): PDMS යනු මෘදු සහ දෘඩ සංයුක්ත PCB වල නම්යශීලී ස්ථරය සඳහා භාවිතා කරන නම්යශීලී ප්රත්යාස්ථ ද්රව්යයකි. එය ඉහළ නම්යශීලී බව, ප්රත්යාස්ථතාව සහ නැවත නැවත නැමීමට ප්රතිරෝධය ඇතුළු විශිෂ්ට යාන්ත්රික ගුණ ඇත. PDMS පටලවල හොඳ තාප ස්ථායීතාවයක් සහ විද්යුත් පරිවාරක ගුණ ද ඇත. පැළඳිය හැකි ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සහ වෛද්ය උපාංග වැනි මෘදු, දිගු කළ හැකි සහ සුවපහසු ද්රව්ය අවශ්ය වන යෙදුම්වල PDMS බහුලව භාවිතා වේ.
මෙම සෑම ද්රව්යයක්ම එහිම වාසි ඇති අතර, Flex ස්ථර ද්රව්ය තෝරාගැනීම PCB නිර්මාණයේ නිශ්චිත අවශ්යතා මත රඳා පවතී. නම්යශීලී බව, උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය, තෙතමනය ප්රතිරෝධය, පිරිවැය-ඵලදායීතාවය සහ නැමීමේ හැකියාව වැනි සාධක දෘඪ-නම්ය PCB එකක නම්යශීලී ස්ථරය සඳහා සුදුසු ද්රව්ය තීරණය කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම සාධක ප්රවේශමෙන් සලකා බැලීම PCB විශ්වසනීයත්වය, කල්පැවැත්ම සහ විවිධ යෙදුම් සහ කර්මාන්තවල කාර්ය සාධනය සහතික කරයි.
4. දෘඪ-නම්ය PCB වල ඇලවුම් ද්රව්ය:
දෘඩ සහ නම්යශීලී ස්ථර එකට බන්ධනය කිරීම සඳහා, දෘඩ-නම්ය PCB ඉදිකිරීමේදී ඇලවුම් ද්රව්ය භාවිතා වේ. මෙම බන්ධන ද්රව්ය ස්ථර අතර විශ්වසනීය විද්යුත් සම්බන්ධතාවයක් සහතික කරන අතර අවශ්ය යාන්ත්රික සහාය ලබා දෙයි. බහුලව භාවිතා වන බන්ධන ද්රව්ය දෙකක් වන්නේ:
A. ඉෙපොක්සි ෙරසින්: ඉෙපොක්සි ෙරසින් මත පදනම් වූ ඇලවුම් දව්ය ඒවාෙය් ඉහළ බන්ධන ශක්තිය සහ විශිෂ්ඨ විදුලි පරිවාරක ගුණ සඳහා බහුලව භාවිතා ෙව්. ඔවුන් හොඳ තාප ස්ථායීතාවයක් ලබා දෙන අතර පරිපථ පුවරුවේ සමස්ත දෘඪතාව වැඩි දියුණු කරයි.
ආ. ඇක්රිලික්: නම්යශීලී බව සහ තෙතමනය ප්රතිරෝධය ඉතා වැදගත් වන යෙදුම්වල ඇක්රිලික් මත පදනම් වූ මැලියම් වඩාත් සුදුසු වේ. මෙම ඇලවුම් වලට හොඳ බන්ධන ශක්තියක් සහ ඉෙපොක්සි වලට වඩා කෙටි සුව කිරීමේ කාලය ඇත.
C. සිලිකොන්: සිලිකොන් මත පදනම් වූ ඇලවුම් දෘඩ-නම්ය පුවරු වල නම්යශීලී බව, විශිෂ්ට තාප ස්ථායීතාවය සහ තෙතමනය හා රසායනික ද්රව්ය වලට ප්රතිරෝධය නිසා බහුලව භාවිතා වේ. සිලිකොන් ඇලවුම් පුළුල් උෂ්ණත්ව පරාසයකට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර, ඒවා නම්යශීලීභාවය සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය අවශ්ය වන යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. ඔවුන් අවශ්ය විද්යුත් ගුණාංග පවත්වා ගනිමින් දෘඪ සහ නම්යශීලී ස්ථර අතර ඵලදායී බන්ධනයක් සපයයි.
D. Polyurethane: Polyurethane ඇලවුම් දෘඩ-නම්ය PCB වල නම්යශීලී සහ බන්ධන ශක්තියේ සමතුලිතතාවයක් සපයයි. ඔවුන් විවිධ උපස්ථර වලට හොඳ ඇලීමක් ඇති අතර රසායනික ද්රව්ය හා උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වලට විශිෂ්ට ප්රතිරෝධයක් ලබා දෙයි. පොලියුරේටීන් ඇලවුම් ද කම්පනය අවශෝෂණය කර PCB වෙත යාන්ත්රික ස්ථායීතාවයක් ලබා දෙයි. ඒවා බොහෝ විට නම්යශීලී බව සහ ශක්තිමත් බව අවශ්ය යෙදුම්වල භාවිතා වේ.
E. UV සුව කළ හැකි දුම්මල: UV සුව කළ හැකි දුම්මල යනු පාරජම්බුල කිරණ (UV) ආලෝකයට නිරාවරණය වන විට ඉක්මනින් සුව වන මැලියම් වේ. ඔවුන් වේගවත් බන්ධන සහ සුව කිරීමේ කාලය ලබා දෙයි, ඒවා ඉහළ පරිමාවකින් නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු වේ. පාරජම්බුල කිරණ සුව කළ හැකි දුම්මල දෘඩ සහ නම්යශීලී උපස්ථර ඇතුළු විවිධ ද්රව්ය සඳහා විශිෂ්ට ඇලීමක් සපයයි. ඔවුන් විශිෂ්ට රසායනික ප්රතිරෝධයක් සහ විද්යුත් ගුණාංග ද ප්රදර්ශනය කරයි. UV-සුව කළ හැකි දුම්මල සාමාන්යයෙන් දෘඩ-නම්ය PCB සඳහා භාවිතා වේ, එහිදී වේගවත් සැකසුම් කාලය සහ විශ්වාසනීය බන්ධනය ඉතා වැදගත් වේ.
F. පීඩන සංවේදී ඇලවුම් (PSA): PSA යනු පීඩනය යොදන විට බන්ධනයක් සාදන ඇලවුම් ද්රව්යයකි. ඔවුන් දෘඩ-නම්ය PCB සඳහා පහසු, සරල බන්ධන විසඳුමක් සපයයි. PSA දෘඩ සහ නම්යශීලී උපස්ථර ඇතුළුව විවිධ පෘෂ්ඨ සඳහා හොඳ ඇලීමක් සපයයි. ඔවුන් එකලස් කිරීමේදී නැවත ස්ථානගත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර අවශ්ය නම් පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකිය. PSA විශිෂ්ට නම්යශීලී බවක් සහ අනුකූලතාවයක් ලබා දෙයි, එය PCB නැමීම සහ නැමීම අවශ්ය යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.
නිගමනය:
දෘඪ-flex PCBs නවීන ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල අනිවාර්ය අංගයක් වන අතර, සංයුක්ත සහ බහුකාර්ය පැකේජවල සංකීර්ණ පරිපථ සැලසුම් කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදනවල ක්රියාකාරිත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය ප්රශස්ත කිරීම අරමුණු කරගත් ඉංජිනේරුවන් සහ නිර්මාණකරුවන් සඳහා, ඒවායේ ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා කරන ද්රව්ය තේරුම් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම ලිපිය දැඩි හා නම්යශීලී ස්ථර සහ ඇලවුම් ද්රව්ය ඇතුළුව දෘඪ-නම්ය PCB ඉදිකිරීමේදී බහුලව භාවිතා වන ද්රව්ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. දෘඪතාව, නම්යශීලී බව, තාප ප්රතිරෝධය සහ පිරිවැය වැනි සාධක සලකා බැලීමෙන් ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදකයින්ට ඔවුන්ගේ නිශ්චිත යෙදුම් අවශ්යතා මත පදනම්ව නිවැරදි ද්රව්ය තෝරා ගත හැකිය. එය දෘඩ ස්ථර සඳහා FR4, නම්යශීලී ස්ථර සඳහා පොලිමයිඩ් හෝ බන්ධනය සඳහා ඉෙපොක්සි වේවා, සෑම ද්රව්යයක්ම වර්තමාන ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තයේ දෘඩ-නම්ය PCB වල කල්පැවැත්ම සහ ක්රියාකාරීත්වය සහතික කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
පසු කාලය: සැප්-16-2023
ආපසු