Основные преимущества гибких цепей в качестве соединительного устройства по сравнению с традиционными гибкими и жесткими платами являются:

  • Уменьшение количества ошибок подключения
  • Устранение механических разъемов
  • Беспрецедентная гибкость дизайна
  • Более высокая плотность схемы
  • Более надежный диапазон рабочих температур
  • Более высокое качество сигнала
  • Повышенная надежность и контроль импеданса
  • Уменьшение размера и веса

Гибкие печатные схемы обладают множеством преимуществ, в том числе:

Снижение ошибок сборки – благодаря точному проектированию и автоматизированному производству гибкие схемы исключают человеческие ошибки, которые когда-то возникали при сборке вручную жгутов проводов. За исключением ошибок, вызванных производством, цепи направляются ТОЛЬКО в те точки, которые требуются точным планом проектирования.

Сокращение времени и затрат на сборку – гибкие схемы требуют меньше ручного труда во время сборки и сокращают производственные ошибки. Гибкие схемы обладают внутренней способностью сочетать форму, соответствие и функцию. Гибкие схемы исключают высокую стоимость прокладки, обертывания и пайки проводов. Устанавливаются или заменяются полные системы межсоединений, а не отдельные жесткие печатные платы. В результате устраняются ошибки подключения и, следовательно, снижаются производственные затраты. Будь то мелкосерийное производство со сложной схемой или крупносерийное производство с простой схемой, время сборки и затраты снижаются.

Свобода дизайна — в отличие от жестких плат, гибкие схемы не ограничиваются двумя измерениями. Поскольку они такие же гибкие, как провода или ленточные кабели, варианты дизайна гибких схем безграничны. Гибкие схемы могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать очень сложным и невообразимым конфигурациям, при этом они могут работать в самых неблагоприятных условиях. Конструкции гибких схем могут включать в себя любое из следующего:

  • Очень сложные конфигурации
  • Выдерживают агрессивные рабочие среды
  • Одиночные- Двойные- комбинации
  • Комплексные соединения
  • Экранирование
  • Возможности и жестких, и гибких
  • Поверхностно-монтируемые устройства

Гибкость во время установки – гибкие схемы позволяют работать с третьим измерением, потому что они могут соединяться между двумя или более плоскостями во время выполнения. В результате они решают проблемы с размером и весом, которых нет у жестких досок. Гибкими цепями можно много раз манипулировать во время установки и исполнения без отказа электроники.

Применение с высокой плотностью — гибкие схемы позволяют использовать очень узкие линии, уступая место скоплению устройств с высокой плотностью. Более плотные группы устройств и более легкие проводники могут быть спроектированы в продукт, освобождая место для дополнительных функций продукта.

Улучшенный воздушный поток — из-за своей обтекаемой конструкции гибкие контуры позволяют пропускать охлаждающий воздух через электронные устройства.

Повышенное тепловыделение — из-за большего отношения поверхности к объему и компактной конструкции гибких цепей допускается более короткий тепловой путь. Кроме того, более тонкая конструкция гибких схем позволяет рассеивать тепло с обеих сторон схемы.

Повышенная надежность системы — в прошлом большинство отказов цепи происходило в точке соединения. Гибкие цепи могут быть спроектированы таким образом, чтобы уменьшить количество межсоединений, что, в свою очередь, увеличивает надежность цепи.

Замена двухточечного провода — в зависимости от количества двухточечных соединений в схеме, позволяет построить единую гибкую схему, которая может устранить многие (если не все) взаимосвязи.

Надежность и долговечность — гибкая схема может перемещаться и изгибаться до 500 миллионов раз без сбоев в конструкциях с движущимися частями. Исключительная термическая стабильность полиимида также позволяет схеме выдерживать экстремальные температуры. Термостойкость полиимида обеспечивает лучшую основу для поверхностного монтажа, чем твердые плиты. Поскольку соответствующая основа пленка оказывает меньшее давление на паяные соединения, вероятность возникновения теплового несоответствия меньше.

Протравленные схемы заменяют паяные и ручные электрические соединения жесткой платы, полностью устраняя ошибки проводки.

Упрощенная геометрия схемы – электроника для поверхностного монтажа размещается непосредственно на схеме, что упрощает общий дизайн. Сложные конструктивы, которые было практически невозможно получить с помощью жестких плат, легко создаются в гибких схемах.

Уменьшение размера упаковки и веса – несколько систем в жестких панелях создают больший вес и занимают больше места. Гибкие схемы содержат самые тонкие диэлектрические подложки. Тонкость позволяет сделать конструкцию более обтекаемой, устраняя необходимость в громоздких жестких досках. Эластичность и гибкость позволяют уменьшить размер упаковки. Помимо уменьшения размера упаковки, еще одним преимуществом является уменьшение веса упаковки. С постоянно растущими требованиями электронной промышленности снижение веса делает гибкие схемы очень конкурентоспособными.