LCM Conductive Elastomer Connectors: Den "fleksible broen" for nøyaktige elektroniske tilkoblinger

2025-07-28

Mellom Liquid Crystal Display (LCM)-modulen og Printed Circuit Board (PCB) ligger en usynlig, men likevel viktig "informasjonsmotorvei" - LCM Conductive Elastomer Connector, ofte kjent som "Zebra Strip". Med sin unike struktur og enestående ytelse, fungerer den som hjørnesteinen for stabile og effektive tilkoblinger i moderne elektroniske enheter.

Intrikat struktur, stabil overføring

Dette er ingen vanlig stripe. Den har en presis, vekslende lagdelt struktur av ledende silikongummi og isolerende silikongummi, herdet til form. Dette skaper utallige parallelle ledende kanaler med nøyaktig avstand (som ligner sebrastriper). Denne designen gjør at den kan håndtere strøm og signaloverføring mellom LCD og PCB perfekt, samtidig som den tilbyr den iboende vibrasjonsmotstanden og deformasjonsmotstanden til gummimaterialer, og sikrer langsiktige, stabile og pålitelige tilkoblinger.

Effektiv montering, kostnadsoptimalisering

Sammenlignet med lodding eller pin-koblinger, er montering med ledende elastomer-koblinger beslektet med "ett-klikks-tilkobling" - krever bare nøyaktig plassering og påføring av passende trykk. Dette forenkler produksjonsprosessene betydelig, forbedrer automatisering og produksjonseffektivitet, og reduserer monteringskostnadene betydelig, noe som gjør det til det ideelle valget for masseproduksjon.

Nøkkelvalgskriterier: Parametere dikterer suksess

For å utnytte ytelsen fullt ut, er nøyaktig valg avgjørende:

De to materialmesterne:

Solid silikon: Det økonomiske valget. Moderat elastisitet (hardhet 35°~45°). Krever oppmerksomhet til antistatiske tiltak og deformasjonsforebygging under frakt.

Skummet silikon (skumgummi): Myk og forurensningsbestandig (hardhet 20°~30°). Utmerket deformasjonsmotstand. Krever vekt på fuktbeskyttelse. (Kjernens ledende karbonlags hardhet for begge er 65°~75°).

Kjernedimensjonale og elektriske parametere:

Pitch (0,05/0,1/0,18 mm): Den gylne regel! Sørg for at hver PCB-pute er dekket av minst 3 ledende lag (4-5 lag anbefales for 0,05 mm stigning). Dette er grunnlaget for signalintegritet.

Konduktiv lagbredde (0,4~1,0 mm): Påvirker den generelle koblingens hardhet og høydedesign. Generell regel: Koblingsbredde ≤2,0 mm par med 0,6 mm ledende lag; ≥2,0 mm par med 0,8 mm.

Tiltvinkel (helling av ledende lag): Vanligvis kontrollert til ≤2°.

Høyde (Kritisk!): Beregningsformel: Koblingshøyde = h × (1 + kompresjonsforhold). h er det teoretiske gapet mellom LCD-trinnets underside og PCB-overflaten etter montering (h = PCB Surface Height - Metal Frame Thickness - Rib Height - LCD ITO Thickness).

Kompresjonsforhold (livslinje!): Oppretthold strengt 10%~15%! Under 10 % risikerer dårlig kontakt og ustabil impedans; over 15 % kan knuse kontakten eller deformere kretskortet, og forårsake monteringsfeil eller skade.

Elektrisk ytelse: Resistiviteten i ledende lag må være ekstremt lav (f.eks. YET-type ≤1,1 Ω·cm), og isolasjonslagresistiviteten ekstremt høy (≥10^12 Ω·cm), noe som sikrer effektiv ledning og perfekt isolasjon.

Brede applikasjoner, allestedsnærværende tilstedeværelse

Fra lommekalkulatorer, smarte målere og medisinske monitorskjermer, til bilskjermer, industrielle kontrollgrensesnitt og kommunikasjonsenheter, LCM-ledende elastomer-kontakter, med sin kompakte størrelse, høye pålitelighet og enkle montering, fungerer som de "ubesynge heltene" som lyser opp skjermer i utallige elektroniske enheter.

Konklusjon

En liten sebrastripe har betydelige forbindelser. En dyp forståelse av dens materialegenskaper og nøyaktig kontroll av nøkkelparametere (spesielt pitch-dekningsregelen, kompresjonsforhold og høydeberegning) er sentralt for å sikre stabil skjermytelse og langsiktig drift av elektroniske enheter. Velg en profesjonell og pålitelig ledende elastomer-koblingsløsning for å gi stabilitet til dine nøyaktige elektroniske tilkoblinger!

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