PRINTED.polymer Handmuster WE.polymer

Handmuster PRINTED.polymer Technologie

Unser Handmuster WE.polymer zeigt Ihnen verschieden Funktionen der Polymer-Technologie, von Widerständen über Kontakte, Heizflächen und Schalter bis hin zu Sensoren. 

Als Lötoberfläche wird chemisch Nickel/Gold (ENIG) eingesetzt.

Die Kontur ist gefräst.

Bild zeigt Anschnitt des Printed Polymer Handmusters WE.polymer

 

 

Übersicht Handmuster WE.polymer

Bild zeigt Übersicht über die Details des Handmusters in Printed Polymer Technologie

PRINTED.polymer Technologie Handmuster WE.polymer im Detail

 Bild zeigt gedruckte Widerstände als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Ausführung: Die gedruckten Widerstände sind vielseitig über einen Widerstandsbereich von 10 Ohm bis 1 GigaOhm einsetzbar.

Erläuterungen: Gedruckte Widerstände eignen sich ideal als pull up/down und/oder Endwiderstände. Die Toleranzen liegen ungetrimmt bei <+/- 30 %, mittels Laserabgleich sind Toleranzen von +/- 5 % erreichbar. Bei Spannungsteiler kann ein Teilerverhältniss von < 3 % erreicht werden.

Die Widerstände können auf Innenlagen und auf Aussenlagen gedruckt werden.

Bild zeigt Tastaturkontakte als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Beschreibung: Tastaturkontakte werden über Schaltmatten oder Kontaktfedern betätigt.

Es werden zwei Kontaktflächen mit unterschiedlichen Potentialen kurzgeschlossen.

Erläuterungen: Die Bedruckung dient als Passivierung und sorgt für einen gleichmäßigen Übergangswiderstand über die gesamte Lebensdauer

Der Übergangswiderstand wird durch den Gegenkontakt und den Anpressdruck beeinflusst, liegt in der Regel bei < 20 Ohm. Mehrere Millionen Tasthübe sind ohne Probleme möglich, erprobt in Mobiltelefonen vor der Touchscreen Generation.

Bild zeigt Polymer Direktstecker als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Beschreibung: Durch die Abriebfestigkeit des Polymerdruckes und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse eigenen sich Polymerpasten auch als Kantensteckverbinder. Sie sind robuster als eine Ausführung in ENIG und günstiger als galvanisch Gold.

Bild zeigt Schiebepotentiometer als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Ausführung: Mit einer Kombination von Widerstandsdruck und einem Schleifer lassen sich sehr einfach Potentiometer herstellen.

Erläuterungen: Je nach Designausführung sind lineare oder logarithmische Widerstandsverläufe möglich. Zwischenabgriffe und Widerstandsverhältnisse sind leicht möglich.

Bild zeigt Dreh Potentiometer als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Ausführung: Mit einer Kombination von Widerstandsdruck und einem Schleifer lassen sich sehr einfach Schiebe- und Dreh-Potentiometer herstellen.

Image showing polymer heater as a detail of the physical PCB sample in Printed.polymer technology

Ausführung: Mit der großen Kontaktfläche lässt sich die Verlustleistung an einem Printed Polymer Widerstand gezielt als Heizung auf Leiterplattenbasis realisieren. Durch die Polymereigenschaften sind die Heizungen selbstregulierend, brauchen als keine Steuerung über einen Microcontroller.

 Bild zeigt Sensor als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Ausführung: Durch die physikalischen Eigenschaften der PRINTED.polymer Pasten lassen sich verschiedene Sensoren realisieren. Beispielhaft ein Dehnungsmessstreifen oder ein Temperatursensor.

Erläuterungen: Sie haben eine Idee? Bitte sprechen Sie uns an!

Bild zeigt linearen Polymer Schalter als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Beschreibung: Schalter werden über Schleifkontakte betätigt, dabei werden Kontaktflächen mit unterschiedlichem Potential geschlossen.

Erläuterungen: Der Polymerdruck sorgt für einen gleichmäßigen Übergangswiderstand über die gesamte Lebensdauer. Der Übergangswiderstand wird durch den Gegenkontakt und den Anpressdruck beeinflusst, liegt bei < 20 Ohm. Es sind mehr als 200.000 Schaltzyklen bei Standardschleifern erreichbar.

Bild zeigt Polymer Drehschalter als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Beschreibung: Schalter werden über Schleifkontakte betätigt, dabei werden Kontaktflächen mit unterschiedlichem Potential geschlossen.

Erläuterungen: Der Polymerdruck sorgt für einen gleichmäßigen Übergangswiderstand über die gesamte Lebensdauer. Der Übergangswiderstand wird durch den Gegenkontakt und den Anpressdruck beeinflusst, liegt bei < 20 Ohm. Es sind mehr als 200.000 Schaltzyklen bei Standardschleifern erreichbar.

Bild zeigt QR Code als Detail des Handmusters in Printed.polymer Technologie

Ausführung: Link zu dieser Seite via www.we-online.com/polymersample

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