CN102097724B - 笔记本电脑用影音数字信号传输线 - Google Patents
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Abstract
本发明公开的是笔记本电脑用影音数字信号传输线,其特征在于,包括用于对接LED显示屏的显示屏对接头、用于对接PCB主板的主板对接头以及用于对接摄像头的摄像头对接头;所述主板对接头采用的是FPC接头,并与显示屏对接头以及摄像头对接头通过一电缆连接线相互串接;所述显示屏对接头与显示屏的输入接头之间,主板对接头与PCB主板之间以及摄像头对接头与摄像头之间通过焊锡丝进行焊接固定。本发明具有高传输/清晰率、EMI性能及特性阻抗稳定,很强的通用性,极强大的信号传输稳定性,可有效的节约人力及控制产品品质,降低了产品装机使用时出现的LED显示异常的问题,有效的增加焊接点的熔锡良率从而提升产品品质。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种影音数字信号传输线,属于电子信息传输技术领域,具体涉及的是一种应用在笔记本电脑上用于连接液晶显示屏的影音数字信号传输线。
背景技术
由于科技的进步与发展,计算机已是人们不论在工作或是日常生活中皆不可或缺且是必备的工具,再者,由于电子产品高机能化,高速与可携带化的快速发展,渐渐地笔记本电脑的风潮已袭卷高级的商务人士,并逐渐普及至一般使用者。而现有的笔记本均以掀盖式居多,为符合薄、小与重量轻等为主要发展方向,它的性能会越来越高,功能会更加丰富。现在所有笔记本电脑(NB)设计上都在追求“超薄型”这个概念,所有零部件均Mini且多功能/多元化。
目前,同行业显示屏连接线制程,线材两端均为连接器(Connector)焊接加工,且M/B主板端一般为垂插式Connector,此类Connector比平插式的较厚,一般厚度在3~4mm左右,其EMI性能及特性阻抗不稳定,影响信号传输以及清晰率,难以满足NB超薄型要求。
发明内容
针对现有技术上存在的不足,本发明目的是在于提供一种高传输/清晰率、EMI性能及特性阻抗稳定的笔记本电脑用影音数字信号传输线。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:
笔记本电脑用影音数字信号传输线,其特征在于,包括用于对接LED显示屏的显示屏对接头、用于对接PCB主板的主板对接头以及用于对接摄像头的摄像头对接头;所述主板对接头采用的是FPC接头,并与显示屏对接头以及摄像头对接头通过一电缆连接线相互串接,通过电缆(cable)连接线将LED显示屏、PCB主板以及摄像头之间相互串接,并通过LED显示屏与主板端对接,从而使LED显示屏接通电源、接收到讯号并正常显示影像; 并将摄像头与主板端对接,从而使摄像头接通电源、接受到讯号并正常摄影。所述显示屏对接头与显示屏的输入接头之间,主板对接头与PCB主板之间以及摄像头对接头与摄像头之间通过焊锡丝进行焊接固定。
根据上述的笔记本电脑用影音数字信号传输线,其中,在所示显示屏对接头与主板对接头之间的电缆连接线的布线形状呈“∏”形状。
根据上述的笔记本电脑用影音数字信号传输线,其中,笔记本电脑用影音数字信号传输线,所述电缆连接线厚度为1mm。
本发明通过FPC(柔性电路板)来替代垂插式Connector,具有高传输/清晰率、EMI性能及特性阻抗稳定,并具有很强的通用性,极强大的信号传输稳定性,同时采用半自动流水线作业方式,可有效的节约人力及控制产品品质;制程中取消使用助焊剂,可降低产品装机使用时出现的LED显示异常的问题;将锡、铜含量的焊锡丝改为锡、银、铜含量的焊锡丝,可有效的增加焊接点的熔锡良率从而提升产品品质;可使其适配至笔记本电脑、手机、LCD监视器、LCD电视、摄像机、车载导航仪、医疗器械等多个领域的数码产品上,最大限度满足NB超薄型要求。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本发明;
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
参见图1,本发明是提供一种高传输/清晰率、EMI性能及特性阻抗稳定的笔记本电脑用影音数字信号传输线,包括用于对接LED显示屏的显示屏对接头2、用于对接PCB主板的主板对接头1以及用于对接摄像头的摄像头对接头3;该主板对接头1采用的是FPC接头,并与显示屏对接头2以及摄像头对接头3通过电缆连接线4相互串接,使其LED显示屏、PCB主板以及摄像头之间通过电缆连接线相互串接。
本实施例中,显示屏对接头2和摄像头对接头3与主板对接头1串接,通过主板对接头1使其相互串接;由于显示屏对接头2与主板对接头1相串接,使其连接的LED显示屏与PCB主板相对接,从而使LED显示屏接通电源、接收到讯号并正常显示影像。
在显示屏对接头2与主板对接头1之间的电缆连接线4的布线形状呈“∏”形状(如图1所示),其可根据要求更改。并且由于主板对接头1与摄像头对接头3串接,使摄像头与PCB主板对接,从而使摄像头接通电源、接受到讯号并能够正常摄影。
值得一提的是,本实施例在生产过程中,采用半自动流水线作业方式,可有效的节约人力及控制产品品质;在制程中取消使用助焊剂,可降低产品装机使用时出现的LED显示异常的问题;并将锡、铜含量的焊锡丝改为锡、银、铜含量的焊锡丝,在显示屏对接头2与显示屏的输入接头之间,主板对接头1与PCB主板之间以及摄像头对接头3与摄像头之间相对接后,并通过焊锡丝进行焊接固定,可有效的增加焊接点的熔锡良率从而提升产品品质。
此外,由于本发明是通过FPC来替代垂插式Connector,为实现FPC与Connector之前成功转换,并保证信号传输的稳定性,本实施例主要采用以下重点制作工艺来满足制程及品质要求:
(1)CO2绝缘层精密镭射切割(CO2镭射机),
厂商:三信;
加工参数:功率:80~100W;
给进速度:20~40%;
气压:0.4±0.1Mpa;
(2)YAG 金属层精密镭射切割(Yag镭射机)
厂商:加扬;
型号:LU-20YS;
加工参数:功率:25~50W;
切割速度:900~1500毫米/分钟;
气压:0.4±0.1Mpa;
(3)微小型精密脉冲式Hot-Bar焊锡(Hot-Bar焊接机)
厂商:AVIO;
型号:TCW315-NA66;
加工参数:一段温度:230±30度,预热时间:1.8±0.5S,加热时间:1.8±0.5S;
二段温度:330±30度,预热时间:1.8±0.5S,加热时间:1.8±0.5S;
气压:0.4±0.1Mpa。
为保证本发明的品质稳定,生产过后的电缆连接线4均需要抽测,该测试包括可靠性测试及功能性测试,其中,可靠性测试包括如下:
1.盐水喷雾测试---环境温度:15~25℃
环境湿度:65%以下;
盐水槽温度:35±3℃;
测试槽温度:35±3℃;
饱和空气桶温度:47℃。
2.恒温恒湿测试---环境温度:15~25℃;
实验温度:85±3℃;
环境湿度:65%以下。
3.机械跌落测试---落下高度:600~800mm。
4.实机摇摆测试---环境温度:15~25℃;
环境湿度:65%以下;
起始角度:3~7°;
终止角度:143~147°;
摇摆速度:19次/分钟。
功能性测试包括如下:
1.电气性能测试---导通阻抗:3Ω;
绝缘阻抗:10MΩ;
耐 压:AC200V/0.1S;
绝 缘:DC250V;
漏电流:Max 1 MA。
2.EMI(表面阻抗测试)---使用微欧姆机测试单点间的阻抗值:MAX2Ω。
3.Inpedance(特性阻抗)---使用TDR机测试差分讯号阻抗值:100±15%Ω。
基于上述,本发明改用FPC来替代垂插式Connector,该FPC厚度仅为1mm左右,可最大限度满足NB超薄型要求;并具有高传输/清晰率、EMI性能及特性阻抗稳定,并具有很强的通用性,极强大的信号传输稳定性,同时采用半自动流水线作业方式,可有效的节约人力及控制产品品质;制程中取消使用助焊剂,可降低产品装机使用时出现的LED显示异常的问题;将锡、铜含量的焊锡丝改为锡、银、铜含量的焊锡丝,可有效的增加焊接点的熔锡良率从而提升产品品质;可使其适配至笔记本电脑、手机、LCD监视器、LCD电视、摄像机、车载导航仪、医疗器械等多个领域的数码产品上。
Claims (3)
1.笔记本电脑用影音数字信号传输线,其特征在于,包括用于对接LED显示屏的显示屏对接头、用于对接PCB主板的主板对接头以及用于对接摄像头的摄像头对接头;所述主板对接头采用的是FPC接头,并与显示屏对接头以及摄像头对接头通过一电缆连接线相互串接;所述显示屏对接头与显示屏的输入接头之间,主板对接头与PCB主板之间以及摄像头对接头与摄像头之间通过焊锡丝进行焊接固定。
2.根据权利要求1所述的笔记本电脑用影音数字信号传输线,其特征在于,在所示显示屏对接头与主板对接头之间的电缆连接线的布线形状呈“∏”形状。
3.根据权利要求1所述的笔记本电脑用影音数字信号传输线,其特征在于,所述电缆连接线厚度为1mm。
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