ข่าว

PCB ที่ยืดหยุ่นสามารถรองรับการพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ได้อย่างไร

PCB ที่มีความยืดหยุ่นเป็นแผงวงจรพิมพ์ประเภทหนึ่งที่สามารถงอ โค้ง และพับให้เข้ากับรูปทรงและขนาดต่างๆ ได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยการใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น โพลีอิไมด์ ซึ่งคล้ายกับวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ฟิล์มที่มีความยืดหยุ่น PCB แบบยืดหยุ่นมักใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในระดับสูง เช่น สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา PCB แบบยืดหยุ่นได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)
Flexible PCB


PCB แบบยืดหยุ่นสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ IoT อย่างไร

PCB ที่ยืดหยุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ IoT เนื่องจากทำให้สามารถสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และยืดหยุ่นได้ อุปกรณ์ IoT ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวบรวมและแบ่งปันข้อมูล และโต้ตอบกับอุปกรณ์อื่นๆ PCB ที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถสร้างอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่บนตัวเครื่อง ติดกับวัตถุ หรือฝังไว้ในสิ่งของในชีวิตประจำวัน โดยยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานและความทนทานไว้ได้

การใช้ PCB แบบยืดหยุ่นในอุปกรณ์ IoT มีประโยชน์อย่างไร

การใช้ PCB แบบยืดหยุ่นในอุปกรณ์ IoT มีประโยชน์หลายประการ ประการแรก PCB ที่ยืดหยุ่นใช้พื้นที่น้อยลง ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ IoT อาจมีขนาดเล็กลงและพกพาสะดวกยิ่งขึ้น ประการที่สอง มีความทนทานมากกว่า PCB แบบแข็งทั่วไป ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ประการที่สาม สามารถปรับแต่ง PCB ที่ยืดหยุ่นได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลายได้

PCB ที่มีความยืดหยุ่นได้รับการออกแบบและผลิตอย่างไร

PCB แบบยืดหยุ่นได้รับการออกแบบและผลิตโดยใช้กระบวนการที่คล้ายคลึงกับ PCB แบบแข็ง ขั้นตอนแรกคือการออกแบบวงจรโดยใช้ซอฟต์แวร์เช่น Altium Designer หรือ Eagle PCB เมื่อการออกแบบเสร็จสมบูรณ์ จะพิมพ์ลงบนวัสดุพื้นผิว ซึ่งจะถูกเคลือบด้วยชั้นทองแดง ทองแดงถูกกัดกร่อนโดยใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อสร้างร่องรอยและแผ่นอิเล็กโทรดที่จำเป็น ขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มชั้นหน้ากากป้องกันประสานและการพิมพ์ซิลค์สกรีนเพื่อติดฉลากส่วนประกอบ

โดยสรุป PCB ที่ยืดหยุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ IoT เนื่องจากทำให้สามารถสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และยืดหยุ่นได้ มีข้อดีหลายประการเหนือ PCB แบบแข็งแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงความทนทาน ความยืดหยุ่น และการปรับแต่งได้ ที่ Hayner PCB Technology Co., Ltd. เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต PCB ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ติดต่อเราได้แล้ววันนี้ที่sales2@hnl-electronic.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา


อ้างอิง

1. เจ.ซี. หวัง, Y.H. เฉิน และ แอล.เจ. เฉิน (2018) "การพัฒนาเซ็นเซอร์ IoT ที่ใช้ PCB แบบยืดหยุ่นและอุปกรณ์สวมใส่ได้โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน" เซ็นเซอร์ 18(3) 721

2. A. Shishir, M.M. ฮาซัน และ ส.ส. ปรามานิก. (2021). "การออกแบบและการใช้งาน PCB แบบยืดหยุ่นราคาประหยัดสำหรับแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT)" Optik, 260, 166943

3. ก. จาง, ซี. จง และ วาย. หวัง (2019) "การออกแบบและการผลิต PCB ที่ยืดหยุ่นสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบ ECG ที่สวมใส่ได้" วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, 17(1), 42-46

4. เค. จุง, วาย. คิม และเจ. ซอง (2020). "PCB ที่ยืดหยุ่นสำหรับอุปกรณ์สุขภาพที่สวมใส่ได้" การวิจัยสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ, 26(4), 258-267

5. วาย. ชอย, เค. คิม และเจ. ชิน (2017) "แผงวงจรพิมพ์แบบใหม่ที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานเสื้อผ้าอัจฉริยะ" ไฟเบอร์และโพลีเมอร์ 18(12) 2291-2296

6. เอส. ลี, เจ. ปาร์ค และ เอช. คิม (2018) "การพัฒนา PCB ที่ยืดหยุ่นสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพลังงานต่ำ Bluetooth ที่สวมใส่ได้" วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 8(8) 1268

7. Z. Liu, S. Zhang และ Y. Wei (2019) "การออกแบบระบบตรวจสอบ ECG ไร้สายบน PCB ที่ยืดหยุ่น" วารสารนานาชาติด้าน E-Health และการสื่อสารทางการแพทย์, 10(3), 29-43

8. เอช. จาง เจ. ฉิน และ วาย. จาง (2020). "การออกแบบและการผลิตเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้ PCB แบบยืดหยุ่นสำหรับการตรวจจับไอออนของโลหะหนัก" เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ B: เคมี 321, 128478

9. ยี่ เฉิน, แอล. ลิน และ เอส. หม่า (2017) "การออกแบบและการผลิตอาร์เรย์เซ็นเซอร์ความดันไร้สายที่ใช้ PCB แบบยืดหยุ่น" Microsystem Technologies, 23(7), 2947-2955

10. เจ. วู, วาย. หลิว และแอล. จาง (2019) "การออกแบบและการสร้างเซ็นเซอร์คาปาซิทีฟแบบยืดหยุ่นบน PCB สำหรับการตรวจจับแรง" เทคโนโลยีไมโครซิสเต็ม 25(12) 4873-4880

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept