CN218416792U - 一种fpc结构及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于智能设备技术领域,公开了一种FPC结构及电子设备,其中FPC结构包括本体及设在本体两端的连接器,本体的一侧或两侧向外侧至少延伸一次形成至少一个外延部;外延部和本体之间和/或任意相邻两外延部之间均设置有间隙,所有外延部向本体侧弯折设置形成折叠部,折叠部减小了FPC结构的最大宽度,通过控制外延部的数量以及间隙尺寸等,可控制折叠部的宽度,使本实用新型的FPC结构,解决了所应用电子设备内部空间受限的问题,保持了电子设备的体积小的优势,相比于现有技术,无需改变FPC的层数和FPC的信号排布顺序,无需扩大电子设备的空间体积。
Description
技术领域
本实用新型涉及智能设备技术领域,尤其涉及一种FPC结构及电子设备。
背景技术
FPC(Flexible Printed Circuit)是柔性印制线路板,在一种可弯折的基材表面制成的导体电路图形。FPC叠层方式与PCB硬板类似,信号为一层一层的排布,随着层数的增加其制造难度和成本也会急剧增加。因FPC可在一定的角度内折叠弯曲,非常适配AR内部不规格的布局形态,使其在AR眼镜中得到广泛应用,比如可以连接外置的相机模组、显示屏模组,连接不同位置的PCB硬板等。
随着AR眼镜尺寸变小,留给板间互联FPC的空间越来越小,尤其在复杂的AR眼镜设计中,这个瓶颈问题变得更加突出。例如,如果两个PCB硬板间需要使用10mm宽的FPC互联,但AR眼镜的走线空间只能允许6mm FPC宽度,这时候需要通过增加FPC层数,使用多层布线的方法来解决这个问题。在非常复杂的设计中,FPC的层数已经很多,增加层数后的FPC仍然受布线空间限制时,就会产生难于解决的设计问题。
如图1所示,AR眼镜的镜框40内设置有第一PCB硬板10、第二PCB硬板30、以及连接第一PCB硬板10和第二PCB硬板30的FPC 20,FPC 20的宽度超过了镜框40的宽度,为了适配FPC 20的宽度,一种方式是把镜框40加宽,另一种方式是增加FPC 20的层数。调整镜框40宽度的方式导致整机的外观尺寸受较大影响,产品比例变得不协调;增加FPC 20层数的方式,有可能达到当前FPC设计能力的上限,设计和生产难度都显著提高。
实用新型内容
针对上述不足,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种FPC结构及电子设备,其中FPC结构具有折叠部,从而降低了FPC结构局部或整体的宽度,使其满足所应用电子设备的空间,有效地解决了FPC尺寸受限的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种FPC结构,包括本体及设在所述本体两端的连接器,所述本体的一侧或两侧向外侧至少延伸一次形成至少一个外延部;所述外延部和所述本体之间、和/或任意相邻两所述外延部之间均设置有间隙,所有所述外延部向所述本体侧弯折设置形成折叠部。
优选方式为,所述本体的两侧分别向外延伸至少一次,两侧所述外延部向所述本体的同侧弯折设置。
优选方式为,所述本体的两侧分别向外延伸至少一次,两侧所述外延部向所述本体的两侧弯折设置。
优选方式为,所述外延部和所述本体之间的间隙、和/或任意相邻两所述外延部之间的间隙大小相同或不同。
优选方式为,每个所述外延部的宽度均小于所述本体的宽度。
优选方式为,所述本体至少一个局部区域的一侧或两侧向外侧延伸。
优选方式为,所述折叠部的位置和高度根据所处空间的位置和宽度设置。
优选方式为,所述外延部的数量根据所需所述折叠部的高度设定。
优选方式为,所述本体和所述外延部之间,和/或所述外延部之间粘接固定。
一种电子设备,包括壳体,所壳体内设有上述的FPC结构。
采用上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:
由于本实用新型的FPC结构及电子设备,其中FPC结构包括本体及设在本体两端的连接器,本体的一侧或两侧向外侧至少延伸一次形成至少一个外延部;外延部和本体之间、和/或任意相邻两外延部之间均设置有间隙,所有外延部向本体侧弯折设置形成折叠部,折叠部减小了FPC结构的最大宽度,通过控制外延部的数量以及间隙尺寸等,可控制折叠部的宽度,使本实用新型的FPC结构,解决了所应用电子设备内部空间受限的问题,保持了电子设备体积小的优势,相比于现有技术,无需改变FPC的层数和FPC的信号排布顺序,无需扩大电子设备的空间体积。
由于本体的两侧分别向外延伸至少一次,两侧外延部向本体的同侧弯折设置,可满足不同空间需求。
由于本体的两侧分别向外延伸至少一次,两侧外延部向本体的两侧弯折设置,可形成类Z型折叠部。
由于外延部和本体之间的间隙、和/或任意相邻两外延部之间的间隙大小相同或不同,通过控制间隙的大小,可调整折叠部的高度。
由于本体至少一个局部区域的一侧或两侧向外侧延伸,即FPC结构上可设有一个或多个折叠部,可适用于不同的空间。
由于外延部的数量根据所需折叠部的高度设定,通过控制外延部的数量来得到不同厚度的FPC结构,满足了不同需求。
由于本体和外延部之间,和/或外延部之间粘接固定,操作方便,成本低。
综上,本实用新型解决了现有技术中因电子设备内部空间受限,需改变FPC的层数和信号排布顺序的技术问题;本实用新型通过在FPC结构上设置一个或多个折叠部,来降低FPC结构的最大宽度,使其满足所应用电子设备的内部空间,同时具有结构简单,成本低,易实现的优点。
附图说明
图1是现有技术中AR眼镜的结构示意图;
图2是本实用新型中FPC结构的结构示意图;
图3是图2中所有外延部向相同的一侧折叠时的结构示意图;
图4是图2中所有外延部向两侧折叠时的结构示意图;
图5是图2中所有外延部折叠成型后的结构示意图;
图中:10-第一PCB硬板,20-FPC,30-第二PCB硬板,40-镜框,5-FPC结构,5b-本体,5d-折叠部,5e-连接器。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,且不用于限定本实用新型。
如图2至图5共同所示,根据本实用新型第一方面实施例的FPC结构5,包括本体5b及设在本体5b两端的连接器5e,本体5b的一侧或两侧向外侧至少延伸一次形成至少一个外延部;外延部和本体5b之间设置有间隙,和/或,任意相邻两外延部之间设置有间隙,所有外延部向本体5b侧弯折设置形成折叠部5d,优选地,每个外延部的宽度均小于本体5b的宽度,使折叠部5d的宽度小于本体5b的宽度,因此本实用新型减小了FPC结构5的最大宽度,还可通过控制外延部的数量以及间隙的尺寸,来控制折叠部5d的宽度,使本实用新型的FPC结构5,解决了所应用电子设备内部空间受限的问题,保持了电子设备体积小的优势,相比于现有技术,无需改变FPC的层数和FPC的信号排布顺序,无需扩大电子设备的空间体积,提高了效率降低了成本。
根据本实用新型的一些实施例,本体5b5b的两侧分别向外延伸至少一次,两侧外延部向本体5b的同侧弯折设置,形成图3所示的折叠部5d,具体地,本体5b的两侧分别向外延伸一次,分别形成外延部5a和外延部5c,即本体5b的向外延伸几次,形成几个外延部。外延部5a和外延部5c向本体5b的同侧折叠后,可通过双面胶粘接固定。
根据本实用新型的另一些实施例中,外延部5a和外延部5c向本体5b的两侧弯折设置,折叠固定后形成如图4所示的Z型折叠部5d。同上,外延部5a和外延部5c向本体5b的同侧折叠后,通过双面胶粘接固定。无论是向本体5b的同侧弯折设置,还是向本体5b的两侧弯折设置,折叠部5d的整体高度均小于未折叠之前本体5b的最大宽度。
如图2所示,根据本实用新型的一些实施例,外延部和本体5b之间的间隙,和/或,任意相邻两外延部之间的间隙大小相同或不同。间隙的大小,可改变折叠部5d的整体高度,间隙的中间设置有折叠线,外延部可沿折叠线进行折叠。
根据本实用新型的一些实施例,本体5b至少一个局部区域的一侧或两侧向外侧延伸。如图2所示,本体5b上的一个局部区域的两侧向外侧延伸,在本体5b上形成一个折叠部5d。当然,本体5b上几个局部区域的一侧或两侧向外延伸形成多个折叠部5d,每个局部区域的外延部折叠后形成该局部区域的折叠部5d。具体地,折叠部5d即局部区域的位置,根据所应用电子设备中受限空间即FPC结构所处空间的位置对应设置,同理,折叠部5d的高度根据所处空间的宽度设置,即折叠部5d的高度小于所处空间的宽度。优选地,外延部的数量根据所需折叠部5d的高度设定,可通过控制外延部的数量,来控制折叠部5d的高度。
如图2至图5共同所示,为了更加清楚理解本实用新型,特作如下说明:
本实用新型的FPC结构5,以高度空间换取有限的横向空间。
如图2所示,在当前FPC结构5的本体5b宽度的基础上向两侧拓宽(向外侧延伸),本体5b在纵向y上形成多个外延部,每个外延部的宽度小于本体5b的宽度,各外延部之间为间隙,所有外延部折叠后,使FPC结构5在横向空间上满足电子设备,比如图1所示,AR眼镜中镜框40的空间要求。
如图2所示,标识为“x”的横向空间为AR眼镜中镜框40空间受限的位置,“x”左侧和右侧为AR眼镜的镜框40空间不受限位置。在空间受限的方向内(图中标识为“y”)将FPC结构5的本体5b向外侧延伸,形成n个外延部,n大于等于2,外延部可以位于本体5b的两侧,也可以位于本体5b的一侧。图中n=2,两侧扩展,此时FPC结构5具有外延部5a、本体5b、外延部5c三个部分,外延部5a和本体5b之间留有间隙,本体5b和外延部5c之间留有间隙,且图中虚线“aa”为外延部5a折向本体5b的折叠线,外延部5a沿aa折向本体5b,同样,外延部5c沿折叠箱“bb”折向本体5b,折完后形成图3和图4所示的折叠部5d,折叠部5d的高度方向为“z”。图3为外延部5a和外延部5c折向本体5b同侧时的折叠部5d,图4为外延部5a和外延部5c折向本体5b异侧时的折叠部5d。
图5中纵向标识为“y”的局部区域穿过AR眼镜的镜框40中空间受限处。由于FPC比较薄,五层FPC的厚度小于0.3mm,FPC在x区间被折叠并固定后,在z向仅增加0.6mm,对整个AR眼镜的外观影响非常小。
本实用新型无需改变FPC两侧连接器5e上的信号排布顺序,也无需改变FPC信号叠层方式,仅仅通过改变FPC的宽度空间,将FPC的局部区域折叠,以z向空间换取y向空间,有效地解决了FPC尺寸受限的问题,能够使AR眼镜的外观更加的纤细,从而能赢得更多客户的青睐。
根据本实用新型第二方面实施例的种电子设备,包括壳体,壳体内设有本实用新型第一方面的FPC结构5,优选地,电子设备为AR眼镜。因本实用新型中FPC具有折叠部5d,使其可通过控制折叠部5d的高度、位置、数量等,来满足所应用AR眼镜的镜框40空间宽度,无需改变FPC的层数和FPC的信号排布顺序,无需改变镜框40的宽度,解决了空间受限的问题,保持了AR眼镜的外形尺寸。
以上仅为所述本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同一种FPC结构及电子设备结构的改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种FPC结构,包括本体及设在所述本体两端的连接器,其特征在于,所述本体的一侧或两侧向外侧至少延伸一次形成至少一个外延部;
所述外延部和所述本体之间、和/或任意相邻两所述外延部之间均设置有间隙,所有所述外延部向所述本体侧弯折设置形成折叠部。
2.根据权利要求1所述的FPC结构,其特征在于,所述本体的两侧分别向外延伸至少一次,两侧所述外延部向所述本体的同侧弯折设置。
3.根据权利要求1所述的FPC结构,其特征在于,所述本体的两侧分别向外延伸至少一次,两侧所述外延部向所述本体的两侧弯折设置。
4.根据权利要求1所述的FPC结构,其特征在于,所述外延部和所述本体之间的间隙、和/或任意相邻两所述外延部之间的间隙大小相同或不同。
5.根据权利要求1所述的FPC结构,其特征在于,每个所述外延部的宽度均小于所述本体的宽度。
6.根据权利要求1至5任一项所述的FPC结构,其特征在于,所述本体至少一个局部区域的一侧或两侧向外侧延伸。
7.根据权利要求6所述的FPC结构,其特征在于,所述折叠部的位置和高度根据所处空间的位置和宽度设置。
8.根据权利要求7所述的FPC结构,其特征在于,所述外延部的数量根据所需所述折叠部的高度设定。
9.根据权利要求1所述的FPC结构,其特征在于,所述本体和所述外延部之间,和/或所述外延部之间粘接固定。
10.一种电子设备,其特征在于,包括壳体,所壳体内设有权利要求1至9任一项所述的FPC结构。
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CN202222508056.0U CN218416792U (zh) | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 一种fpc结构及电子设备 |
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Family Applications (1)
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