薄膜按键(Metal dome array)是一种由PET薄片和金属弹片(锅仔片)组成的开关装置,广泛应用于PCB(印刷电路板)和FPC(柔性印刷电路板)上。其主要特点和优势包括:
1. 更好的手感:薄膜按键的设计使其在按压时能提供清晰的触觉反馈,增强用户体验。这种手感通常比传统的硅胶按键更好,因而在需要精确触觉反馈的设备中应用广泛。
2. 更长的寿命:由于采用了耐用的材料和精密的制造工艺,薄膜按键的寿命通常比硅胶按键更长。金属弹片在重复按压过程中能保持其形状和弹性,减少了磨损和损坏的可能性。
3. 提高生产效率:薄膜按键的结构简单,组装方便,可以间接地提高使用导电膜的各类型开关的生产效率。这意味着在批量生产中,薄膜按键能显著减少制造时间和成本。
工作原理
薄膜按键的触点位于PCB板上的导电部位,通常位于线路板上的金手指上方。当按键受到外力按压时,金属弹片的中心点下凹,与PCB上的导电线路接触,从而形成电路回路,使电流通过。这种结构确保了电流的可靠传导,使整个设备正常工作。
优势总结
- 精准的触感反馈:提高用户操作的精确性和满意度。
- 耐用性强:降低了设备维护和更换按键的频率。
- 生产效率高:简化了制造和组装过程,节约了时间和成本。
薄膜按键的这些优势使其在各种电子设备中得到了广泛应用,如消费电子产品、工业控制设备和医疗设备等。
薄膜按键(Metal dome array)是由“按键+薄膜”组成的基本结构,广泛用于电子设备中。其设计和材料选择对按键的手感、特色和性能有重要影响。以下是薄膜按键的详细介绍:
设计与材料选择
1. 薄膜厚度
- 最佳厚度:0.125-0.2mm
- 过薄:回弹无力,触点分离不灵敏。
- 过厚:反应迟钝,增加操作力度。
- 应用选择:
- 键体较大(方形按键对角线长度或圆形按键直径大于12mm):选用0.15或0.2毫米厚的薄膜,保证反弹有力,防止薄膜松弛,确保触点正常工作。
- 隔离层愈薄:电路基材薄膜厚度应增加,避免过薄薄膜出现触点自通问题。
- 平面型按键:可选稍厚一点的薄膜材料。
- 电路触点鼓泡的薄膜:一般采用0.125毫米厚的薄膜,仅在鼓泡球径大而球顶弦高较小情况下采用较厚的薄膜。
结构与作用
薄膜按键的结构非常简单,主要包括薄膜电路和电路板。通常由以下部分组成:
- 薄膜电路:包括导电膜和隔离层,用于连接和分离电路。
- 金属弹片:提供弹性和按键反馈。
- 按键盖和键帽:用于保护内部结构和提供外部按压接口。
薄膜按键的作用主要是起到开关导电作用,通过按压触点与PCB或FPC线路板上的导电部位接触,从而形成电路回路,实现信号传递和设备操作。
优势
1. 手感和反馈:设计合理的薄膜按键能提供清晰的触觉反馈,增强用户体验。
2. 可靠性和寿命:耐用的材料和精密的制造工艺使薄膜按键寿命较长,减少了维护和更换的频率。
3. 生产效率:结构简单,组装方便,提高了批量生产的效率。
应用
薄膜按键广泛应用于各类电子设备中,如消费电子产品、工业控制设备、医疗设备等。这些按键在提供良好用户体验和可靠性的同时,也显著提升了设备的生产效率和使用寿命。
薄膜按键的工作原理不同于传统的硅胶按键。薄膜按键依靠导电薄膜和金属点的设计,通过机械运动实现电路接通,发送各种命令符。以下是薄膜按键的详细工作原理:
1. 结构组成
- 导电薄膜:薄膜按键的核心部分,是一层带有金属点的薄膜。
- 金属弹片或导电胶材料:位于按键下方,用于接触导电薄膜上的金属点。
- 按键盖和键帽:外部保护层,用于用户按压。
2. 工作过程
- 初始状态:按键处于未按压状态,金属弹片或导电胶材料与导电薄膜上的金属点保持分离,电路断开。
- 按压过程:
- 按键向下运动:用户按下按键,按键盖和键帽传递压力到金属弹片或导电胶材料。
- 接触导电薄膜:金属弹片或导电胶材料下移,接触到导电薄膜上的金属点。
- 电路接通:
- 形成电路回路:金属弹片或导电胶材料与金属点接触后,电路闭合,电流通过。
- 发送命令符:电流的通过使得薄膜按键发送预设的命令符,触发相应的电子设备功能。
3. 松开按键
- 恢复初始状态:用户松开按键,金属弹片或导电胶材料弹回原位,离开导电薄膜上的金属点。
- 电路断开:电路再次断开,电流停止流动,按键停止发送命令符。
特点与优势
- 高灵敏度:薄膜按键因其设计灵活,按压轻巧,灵敏度高。
- 清晰触觉反馈:金属弹片在按压时提供清晰的触觉反馈,使用户能感知到按键的操作。
- 耐用性:金属弹片和导电薄膜材料耐用,寿命长,适合高频使用场景。
- 设计灵活性:薄膜按键的结构和材料选择可以根据应用需求进行调整,适应不同设备的要求。
应用
薄膜按键广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。这些按键在提供高灵敏度和良好触觉反馈的同时,也提升了设备的操作可靠性和使用寿命。
1. 使用寿命长:薄膜按键的使用寿命大约在100万次以上,远高于普通硅胶按键的20万次寿命。这主要归功于薄膜按键主要依靠电路触点工作,因此其寿命与电路触点密切相关。
2. 电路触点的保护:在电路触点上印上一层保护材质(如碳元素),可以提高其耐磨性,同时不影响导电性能,从而延长开关的寿命。
3. 接触电阻:接触电阻是影响工作稳定性的最主要因素。接触电阻是指薄膜按键开关回路给后置电路的电阻值。随着技术的发展,薄膜按键采用柔性线路取代传统的银浆作为电路,从而显著提高其稳定性。
4. 市场优势:薄膜按键以成本低、工艺简单和手感好等优势占据着绝大部分市场。日常生活中使用的键盘基本都是薄膜按键。
5. 结构特点:薄膜按键具有按键键薄、柔软、防护性能好等特点。
6. 生产成本:薄膜按键的生产成本与传统的硅胶按键相差不大。