JP2006032003A - Lvdsインタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(ffc)及びそのフレキシブル・フラットケーブルを使用したlvds信号伝送システム - Google Patents

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Abstract

【課題】小振巾差動信号(LVDS)インタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(FFC)とそのフレキシブル・フラットケーブルを使用したLVDS信号伝送システムを提供する。
【解決手段】導電線材層を両面から挟んだPET絶縁層を有し、該絶縁層の誘電率は3.2、絶縁厚は65μm,導体厚は0.05mm,導体幅は0.8−0.83であり、100Ω±5%の特性インピーダンスを具えたフレキシブル・フラットケーブルであって、これをLVDS信号伝送システムに用いることによって、システムの構成部品数を減少し、コストを削減することができる。
【選択図】 図1

Description

LVDSインタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(FFC)に関し、特に100Ω±5%の特性インピーダンス(Z)を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、及びそのフレキシブル・フラットケーブルを使用したLVDS信号伝送システムに関する。
図1及び図2に示すように、液晶ディスプレイとシステムマザーボードとの間の信号通信量は非常に膨大且つ周波数が非常に高いため、現在液晶ディスプレイインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20との間の高周波信号伝送システムは、超高速(1.4Gb/s)、低損失、及び低電磁放射特性の小振幅差動信号レシーバ(LVDS、Low Voltage Differential Signal)12を液晶ディスプレイインタフェイス10の信号伝送インタフェイスとし、信号伝送線(Transmission Line)15の接続を経てシステムマザーボードインタフェイス20上の信号伝送インタフェイスすなわちシステムマザーボードインタフェイス20上のコネクタソケット22と信号接続を構成し、全体で公知のLVDS信号伝送システム11を組成している。
ANSI/TIA/EIA−644−1995に定義されるLVDSインタフェイス規格では、このようなLVDS信号伝送システム11に使用する信号伝送線15は必ず特性インピーダンス(Z)が100Ω±5%の信号伝送線15を使用して、液晶ディスプレイ10とシステムマザーボード20の回路インピーダンス(Z)とに整合できるようにし、それと同時にこのようなLVDS信号伝送システム11はこのような条件を満足して初めて、電磁干渉(EMI)とノイズを低減し、正確に液晶ディスプレイインタフェイス(または略称LCDインタフェイス)10とシステムマザーボードインタフェイス20の間の信号伝送を実行することができ、誤動作の発生を避けられるのである。そうでなければ液晶ディスプレイインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20の間の信号伝送に信号反射とノイズ干渉が発生し、信号損失や歪み、変形がおこってしまう。
この公知LVDS信号伝送システム11の信号伝送線15は、現在は特性インピーダンス(Z)を100Ω±5%に設計した従来の接続線(Wire Cable)、フレキシブル・プリント回路(FPC、Flexible Printed Circuit)或いは極細同軸ケーブル(Mini Coaxial Cable)などである。しかし構造が簡単で単価コストが比較的低廉な公知のフレキシブル・フラットケーブル(FFC、Flexible Flat Cable)は、特性インピーダンス(Z
がほぼ130Ω前後であるため、LVDS信号伝送システム11の標準使用規格に適合せず、現時点では公知LVDS信号伝送システム11への使用には適さない。
このほか、図1及び図2に示すように、公知LVDS信号伝送システム11に使用している信号伝送線15は、信号伝送線15の一端にLVDSプラグ14を具えるように設計しなければLCDインタフェイス10上の小振幅差動信号レシーバ12と接続を構成できない。更に同一の信号伝送線15の別の一端にコネクタプラグ(或いはソケット)24を具えるように設計てシステムマザーボードインタフェイス20上のコネクタソケット(或いはプラグ)と接続できるようにしなければならない。信号伝送線15の一端のLVDSプラグ14によってLCDインタフェイス10上の小振幅差動信号レシーバ12と電気的接続を構成し、また別の一端のコネクタプラグ(24)でシステムマザーボードインタフェイス20上のコネクタソケット22と電気的接続を構成することによって、LCDインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20の間に公知LVDS信号伝送システム11を組成している。
言い換えれば、現在LCDインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20との間に使用している公知のLVDS信号伝送システム11は、5つの部品によるLVDS信号伝送システム11であり、小振幅差動信号レシーバ12、LVDSプラグ14、100Ωの特性インピーダンスを具えた信号伝送線15、コネクタプラグ24、コネクタソケット22によって組成される。コストの面で、こういった公知のLVDS信号でのシステム11は部品数が多く、更に使用できる信号伝送線15の種類は単価コストが高いため、コスト削減面で改良の余地がある。
部品数減少とコスト削減の解決方法として、前述の信号伝送線に改良を加えたもののうち、フレキシブル・プリント回路(FPC)を改良したものは、フレキシブル・プリント回路(FPC)の両端を、直にコネクタプラグやソケットの構造に設計して、フレキシブル・プリント回路(FPC)が使用するリレーコネクタプラグやソケットを別途製造しなくて済み、そのままコネクタと接合してコネクタと電気的接続を構成することができ、部品数減少とコスト削減を達成している。
例えば図3に示す一種の公知の可撓性コネクタ33
では、両端部付近の位置にそれぞれ絶縁体35をカップリングして、可撓性コネクタ33の両側端部にコネクタプラグに類似した構造を形成しているため、この可撓性コネクタ33に使用するためのリレーコネクタプラグやソケットが不要で、そのまま第一プリント基板31のコネクタソケット36と第二プリント基板31のコネクタソケット37と組み合わせて使用できるようにして、信号伝送システムを組成する。
このような信号伝送システムはコスト削減を達成できるが、5つの部品で構成する信号伝送システムであることに変わりなく、可撓性コネクタ33、第一プリント基板31のコネクタソケット36、第二プリント基板31のコネクタソケット37及び可撓性コネクタ33の両側にカップリングした二つの絶縁体35で組成している。そのため部品数減少の面で、このような信号伝送システムはやはり改善の余地がある。
更に、公知の可撓性コネクタの分野では、公知のフレキシブル・フラットケーブル(FFC)を公知のLVDS信号伝送システム11中に適用できるといった明示も暗示もされていない。
よって、構造が簡単でコストが低廉な公知のフレキシブル・フラットケーブル(FFC)の特性インピーダンス(Z)を調整し精確に100Ω前後に制限することができれば、LVDS信号伝送システム11の標準使用規格を満たして、LVDS信号伝送線の製造コストを大幅に削減できるほか、更に公知のフレキシブル・フラットケーブル(FFC)の新用途を開拓・発展させて、公知フレキシブル・フラットケーブル(FFC)をLVDS信号伝送線の用途に使用して、フレキシブル・フラットケーブル(FFC)はLVDS信号伝送線には使えないという偏見を突破することができる。また、このようなフレキシブル・フラットケーブルを使用したLVDS信号伝送システムに発展させて、LVDS信号伝送システムの部品数減少とコスト削減の目的を達成することができる。
台湾特許公告第533629号
本発明は、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)を提供し、LVDS信号伝送線として使用できるようにし、フレキシブル・フラットケーブル(FFC)に新たな用途をもたせるほか、LVDS信号伝送線が柔軟・難燃・耐冷熱といった特性を具えるようにすることを主要な目的とする。
本発明は更に、LVDSインタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(FFC)を提供するほか、そのフレキシブル・フラットケーブルを使用したLVDS信号伝送システムを明示し、LVDS信号伝送システムの部品数を減少しコストを削減することを主要な目的とする。
本発明はまた、部品四点式LVDS信号伝送システムを提供し、小振幅差動信号レシーバ、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、補助フレーム、及びフリップトップ型コネクタにより組成し、これによりLVDS信号伝送システムの部品数減少とコスト削減を達成することを主要目的とする。
本発明は、部品五点式LVDS信号伝送システムを提供し、小振幅差動信号レシーバ、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、補助フレーム、EMI防止金属カップリング部材一セット、及びフリップトップ型コネクタにより組成し、LVDS信号伝送システムにEMI防止機能を付加することをもう一つの主要目的とする。
フレキシブル・フラットケーブル(FFC)の導電線材層の導体幅(w)或いは導体厚さ(t)を調整するか、或いはフレキシブル・フラットケーブルの上層PET絶縁層或いは下層絶縁層の絶縁層厚さ(h)を調整することによって、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40を製造する。100Ω±5%の特性インピーダンス(Z)を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)は、LVDS信号伝送システムに用いて、LVDS信号伝送システムの構成部品数を減少し、コストを削減することができる。
この種のLVDS信号伝送システムは、液晶ディスプレイインタフェイスとシステムマザーボードインタフェイスとの間の高周波信号伝送システムに使用し、小振幅差動信号レシーバ(LVDS)、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、補助フレーム、フリップトップ型コネクタにより組成する。
該小振幅差動信号レシーバ(LVDS)は液晶ディスプレイインタフェイスの信号伝送インタフェイスを構成し、該フリップトップ型コネクタはシステムマザーボードインタフェイスの信号伝送インタフェイスを構成する。該特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)の一端を該補助フレームを使用してLVDSプラグに類似した構造を構成し、小振幅差動信号レシーバ(LVDS)と電気的接続を構成し、該特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)の別の一端はフリップトップ型コネクタと電気的接続を構成する。
特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)を得て、LVDS信号伝送線として使用できるようにした。フレキシブル・フラットケーブル(FFC)に新たな用途をもたせるほか、LVDS信号伝送線が柔軟・難燃・耐冷熱といった特性を具えるようにした。更に、本発明の部品四点式LVDS信号伝送システムは、小振幅差動信号レシーバ、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、補助フレーム、及びフリップトップ型コネクタにより組成し、これによりLVDS信号伝送システムの部品数減少とコスト削減を達成できる。
また本発明の部品五点式LVDS信号伝送システムは、小振幅差動信号レシーバ、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、補助フレーム、EMI防止金属カップリング部材一セット、及びフリップトップ型コネクタにより組成し、LVDS信号伝送システムにEMI防止機能を付加した。
図4及び図6に示すように、本発明が示すLVDS信号伝送システム11は、液晶ディスプレイインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20の間の高周波信号伝送システムに使用する部品四点式のLVDS信号伝送システム11であり、小振幅差動信号レシーバ12、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40、フリップトップ型コネクタ及び補助フレーム60から組成する。
うち、小振幅差動信号レシーバ12は標準規格のLVDSとし、液晶ディスプレイインタフェイス10上に設置して、液晶ディスプレイインタフェイス10の信号伝送インタフェイスを構成するとともに、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と電気的接続を構成する。
特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40は、公知のフレキシブル・フラットケーブル(FFC)と同じ構造で、図5に示すように、上層のPET絶縁層41、導電線材層42、及び下層PET絶縁層43を積層して構成した三層積層構造である。該導電線材層42は等間隔(p)に平行に配置した複数本の導体を具え、更に該上層PET絶縁層41と下層PET絶縁層43の材質はPET膜に特殊飽和ポリエステル樹脂を塗布して製造し、機器によるホットプレスにより導電線材42を中に包み込んで一体とし、図6に示すフレキシブル・フラットケーブル40の外観のように製造する。その一端は第一導電部44を構成して、システムマザーボード20の信号伝送インタフェイスであるフリップトップ型コネクタ50と電気的接続を構成できる。また別の一端は第二導電部45を構成して、液晶ディスプレイインタフェイス10の信号伝送インタフェイスである小振幅差動信号レシーバ12と電気的接続を構成できる。
このようなフレキシブル・フラットケーブル40は製造工程が簡単なため、製造コストが低いという有利性があるうえ、柔軟、難燃、耐冷熱の特性も具える。更に、この種のフレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)は、フレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層43の導体幅(w)と導体厚さ(t)に関係し、反比例の関係である。
フレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層42の導体幅(w)が増加する或いはフレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層の導体厚さ(t)を増加すると、フレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)はそれにつれて低下する。フレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層42の導体幅(w)が減少するか或いはフレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層42の導体厚さ(t)が減少すると、フレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)は増加する。
このほか、この種のフレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)はフレキシブル・フラットケーブル40の上層PET絶縁層41と下層PET絶縁層43の絶縁層厚さ(h)及び絶縁層誘電率(Er)に関係する。特に、フレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)はフレキシブルフラットケーブル40の上層PET絶縁層41及び下層PET絶縁層43の絶縁層厚さ(h)と反比例の関係にある。
フレキシブル・フラットケーブル40の上層PET絶縁層或いは下層PET絶縁層43の絶縁層厚さ(h)が増加すると、フレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)はそれにつれて低下し、フレキシブル・フラットケーブル40の上層PET絶縁層或いは下層PET絶縁層43の絶縁層厚さ(h)が減少すると、フレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)は増加する。
以上から、フレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層42の導体幅(w)或いは導体厚さ(t)を調整するか、或いはフレキシブル・フラットケーブル40の上層PET絶縁層41或いは下層絶縁層43の絶縁層厚さ(h)を調整することによって、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40を製造することができ、本発明に示すLVDS信号伝送システム11に適用できる。
図11から図13に示すように、本発明が示すLVDS信号伝送システム11はフレキシブル・フラットケーブル40を採用して信号伝送線として使用し、特性インピーダンス(Z)を特に100Ω±5%に調整した以外、ほかは一般の公知のフレキシブル・フラットケーブル(FCC)の構造と同じであるため、公知技術で一般のフレキシブル・フラットケーブル(FCC)が使用でき、電気的接続を構成できるコネクタは、みな本発明に使用でき、システムマザーボードインタフェイス20上に設置して、システムマザーボードインタフェイス20の信号伝送インタフェイスを構成することができる。
システムマザーボードインタフェイス20に設置するこういったコネクタは、基本的にフリップトップ型コネクタ50であり、本体51と可動カバー52を具え、図11から図13に示すように、可動カバー52を外に向かって引き出し上向きに翻すと、本体51の端子を収容したソケット空間が露出し、本発明に示すフレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44を挿入できるようになる。このとき可動カバー52を下向きに閉じて位置決めされるまで内向きに押しこむと、フレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44は本体51のソケット内部に固定され、フリップトップ型コネクタ50の端子と電気的接続を構成する。
フレキシブル・フラットケーブル40を取り出すときは、反対に操作すると軽易にフレキシブル・フラットケーブル40を取り出して、フレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44とフリップトップ型コネクタ50を分離することができる。
本発明に示すフレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44は、リレーコネクタプラグやソケットを使用せずに、そのままフリップトップ型コネクタ50と接続でき、フリップトップ型コネクタ50と電気的接続を構成できる。そのためLVDS信号伝送システム11の構成部品数を減少する目的を達成でき、単価コストが低廉なフレキシブル・フラットケーブル40をLVDS信号伝送システム11の信号伝送線として使用するため、コストを更に削減できる。
図6から図8に示すように、本発明に示すLVDS信号伝送システム11は、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%のフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45が液晶ディスプレイインタフェイス10の小振幅差動信号レシーバ12と電気的接続を構成できるようにし、使用過程においてはフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と小振幅差動信号レシーバ12との間の電気的接続部分が離脱することのないように、補助フレーム60をフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45の下面に粘着してこれを達成する。
この補助フレーム60は下に向かってくぼんだくぼみ空間61を具えてフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45を含む小エリアを収容し、粘着手段を経て補助フレーム60はフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45を含む小エリアの下面に粘着固定されて、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45を含んだ端部の一部を構成するとともに、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45は補助フレーム60の前端部62と共にLVDSプラグに類似した形態と構造を構成する。
よって、図6と図11に示すように、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と補助フレーム60の前端部62を共に小振幅差動信号レシーバ12のソケット内部に挿入すると、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と小振幅差動信号レシーバ12の端子は電気的接続を構成し、使用過程で離脱することがない。
フレキシブル・フラットケーブル40を取り出すときは、逆向きに引き出す操作で、軽易にフレキシブル・フラットケーブル40を取り出し、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と小振幅差動信号レシーバ12を分離する。
以上から、図4、図6及び図11から図13に示すように、本発明のLVDS信号伝送システム11は、液晶ディスプレイインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20の間の高周波信号伝送システムに使用し、且つ部品四点式LVDS信号伝送システム11である。小振幅差動信号レシーバ12を液晶ディスプレイインタフェイス10上に設置し、フリップトップ型コネクタ50をシステムマザーボードインタフェイス20上に設置し、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44がフリップトップ型コネクタ50と電気的接続を構成するようにし、そのフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と補助フレーム60の前端部62を共に小振幅差動信号レシーバ12の内部に挿入して、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と小振幅差動信号レシーバ12が電気的接続を構成するようにして、本発明のLVDS信号伝送システム11を構成する。
図9と図10に示すように、本発明のLVDS信号伝送システム11は、更にEMI防止機能を付加するため、補助フレーム60を粘着してあるフレキシブル・フラットケーブル40の一端に、EMI防止金属カップリング材70一セットをフレキシブル・フラットケーブル40を収容している補助フレーム60上にカップリング固定配置する。
そのEMI防止金属カップリング材70は、上プレート71と下プレート72を具え、上プレート71と下プレート72をカップリングした構造設計により、上プレート71と下プレート72は一体にカップリングされるとともに、EMI防止金属カップリング材70をフレキシブル・フラットケーブル40を収容した補助フレーム60上にカップリング固定して配置することにより、フレキシブル・フラットケーブル40の小振幅差動信号レシーバ12に接合する一端にEMI防止機能を具える。
よって本発明のもう一つの具体的実施例は、部品五点式LVDS信号伝送システム11を提供し、小振幅差動信号レシーバ12、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40、補助フレーム60、EMI防止金属カップリング材70及びフリップトップ型コネクタ50により組成して、本発明のLVDS信号伝送システム11にEMI防止機能を付加することができる。
以下、実施例1〜11により本発明の特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えたフレキシブル・フラットケーブル40を取得する条件を説明する。
図5に示すように、本発明はフレキシブル・フラットケーブル40の導電線材層42の導体幅(w)或いは導体厚さ(t)の調整、或いはフレキシブル・フラットケーブル40の上層PET絶縁層41或いは下層PET絶縁層43の絶縁層厚さ(h)の調整によるが、導電線材層(42)の導体のピッチ(p)は固定して、11本の異なるフレキシブル・フラットケーブル40を製造し、時間領域反射測定器(Time Domain Reflectometry;TDR)で各フレキシブル・フラットケーブル40の特性インピーダンス(Z)或いは別称差動インピーダンス(Z)を測定する。各フレキシブル・フラットケーブル40の導体幅(w)、導体厚さ(t)、及び絶縁層厚さ(h)の設定条件及び測定して得られた特性インピーダンス(Z)の結果を表1に示す。

Figure 2006032003

表1の結果に基づくと、実施例1〜7及び実施例9に対応するフレキシブル・フラットケーブル40は、測定して得られた特性インピーダンス(Z)が100Ω±5%の範囲内にないため、本発明に示すLVDS信号伝送システム11内への使用には適さない。
実施例8と実施例10〜11に対応するフレキシブル・フラットケーブル40は、得られた特性インピーダンス(Z)が皆100Ω±5%の範囲内であるため、本発明のLVDS信号伝送システム11内への使用に適している。
更に、表1に示す結果によると、フレキシブルフラットケーブル40の導体幅(w)、導体厚さ(t)及び絶縁層厚さ(h)と絶縁層誘電率(Er)がそれぞれ以下の二組の条件[数1]〜[数8]を満たすとき、100Ω±5%の特性インピーダンス(Z)を具えるフレキシブル・フラットケーブル40を製造することができ、小振幅差動信号レシーバ12、補助フレーム60、フリップトップ型コネクタ50と共に部品四点式LVDS信号伝送システム11を組成できるようになり、LVDS信号伝送システムの部品数減少とコスト削減の目的を達成することができる。同時に、フレキシブル・フラットケーブル40はLVDS信号伝送線として使用することができないという偏見も突破した。
(1) [数1]Er=3.2 ; [数2]h=65μm ;
[数3]t=0.05mm ; [数4]w=0.8〜0.83mm
(2) [数5]Er=3.2 ; [数6]h=50〜65μm ;
[数7]t=0.05mm ; [数8]w=0.8mm
液晶ディスプレイLCDインタフェイス10とシステムマザーボードインタフェイス20との間に構築した公知LVDS信号伝送システム11の略図である。 図1に示す公知LVDS信号伝送システム11の部品分解図である。公知LVDS信号システム11は部品五点式LVDS信号伝送システム11であり、小振幅差動信号レシーバ12、LVDSプラグ14、100Ω特性インピーダンスの信号伝送線15、コネクタプラグ24、コネクタソケット22で組成することを示す。 台湾特許公告第533629号に示す「全体に伝送線を具えた可撓性コネクタ」の略図である。可撓性コネクタ33の両端にリレーコネクタプラグ或いはソケットを使用する必要はないが、表示の絶縁体35を使用して初めて、第一プリント基板31のコネクタプラグ36、第二プリント基板31のコネクタプラグ37と共にしようすることができ、部品五点式の信号伝送システムであることを示す。 本発明の100Ω特性インピーダンスを具えたフレキシブル・フラットケーブル40をLVDS信号伝送線として使用する略図である。LVDS小振幅差動信号レシーバ12、補助フレーム60及びフリップトップ型コネクタ50と共に部品四点式のLVDS信号伝送システム11を組成する。 図4の5−5に沿った断面構造図であり、本発明に使用するフレキシブル・フラットケーブル40の断面構造を示す。 本発明のLVDS信号伝送システム11の構成部品分解図である。 本発明の補助フレーム60の構造と、くぼみ空間61でフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45を含む小エリアを収容する略図である。 本発明の補助フレーム60の前端部62をフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45を含む小エリアの下面に粘着固定して、フレキシブル・フラットケーブル40と共にLVDSプラグに類似した構造を構成する略図である。 本発明のEMI防止金属カップリング材70の分解図と、上プレート71及び下プレート72を相互にカップリングして、フレキシブル・フラットケーブル40の補助フレーム60上に固定設置する略図である。 本発明のEMI防止金属カップリング材70を、フレキシブル・フラットケーブル40の補助フレーム60上に固定配置して、フレキシブル・フラットケーブル40の小振幅差動信号レシーバ12に接続する一端にEMI防止機能を具える略図である。 本発明のLVDS信号伝送システム11のフレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部45と補助フレーム60の前端部62を共に小振幅差動信号レシーバ12の内部に挿入して、フレキシブル・フラットケーブル40の第二導電部と小振幅差動信号レシーバ12が電気的接続を構成するようにする略図である。 本発明のLVDS信号伝送システム11のフリップトップ型コネクタ50の可動カバー52を上向きに回転して開き、フレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44を挿入して電気的接続を構成できるようにした略図である。 本発明のLVDS信号伝送システム11のフレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44が図12の挿入動作を完了し、フリップトップ型コネクタ50の可動カバー52を閉じてフレキシブル・フラットケーブル40の第一導電部44をフリップトップ型コネクタ内部に固定した略図である。
符号の説明
10 液晶ディスプレイインタフェイス或いはLCDインタフェイス
11 LVDS信号伝送システム
12 小振幅差動信号レシーバ
14 LVDSプラグ
15 LVDS信号伝送線
20 システムマザーボードインタフェイス
22 コネクタソケット
24 コネクタプラグ
31 第一プリント基板
32 第二プリント基板
33 可撓性コネクタ
35 絶縁体
36、37 コネクタソケット
40 フレキシブル・フラットケーブル
41 上層PET絶縁層
42 導電線材層
43 下層PET絶縁層
44 第一導電部
45 第二導電部
50 フリップトップ型コネクタ
51 本体
52 可動カバー
60 補助フレーム
61 くぼみ空間
62 前端部
70 EMI防止金属カップリング材
71 上プレート
72 下プレート
(w) 導体幅
(t) 導体厚さ
(h) 絶縁層厚さ
(p) ピッチ
(Er)絶縁層誘電率

Claims (7)

  1. LVDSインタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(FFC)であって、上層のPET絶縁層、導電線材層及び下層PET絶縁層を積層して三層積層構造を構成し、該導電線材層は等間隔(p)に平行に配置した複数本の導体を具え、
    該フレキシブル・フラットケーブルの特性インピーダンス(Z)は100Ω±5%であり、且つ該フレキシブル・フラットケーブルの絶縁層誘電率(Er)、PET絶縁層厚さ(h)、導体厚さ(t)、導体幅(w)は、Er=3.2、h=65μm、t=0.05mm、w=0.8〜0.83の条件を満たすようにして成ることを特徴とするLVDSインタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(FFC)。
  2. 該フレキシブル・フラットケーブル(FFC)の絶縁層誘電率(Er)、PET絶縁層厚さ(h)、導体厚さ(t)、導体幅(w)はEr=3.2、h=50〜65μm、t=0.05mm、w=0.8mmの条件を満たすようにして成ることを特徴とする請求項1記載のLVDSインタフェイスに適用するフレキシブル・フラットケーブル(FFC)。
  3. LVDS信号伝送システムは、液晶ディスプレイインタフェイスとシステムマザーボードインタフェイスとの間の高周波信号伝送システムに使用し、小振幅差動信号レシーバ(LVDS)、特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えるフレキシブル・フラットケーブル(FFC)、補助フレーム、及びフリップトップ型コネクタから成り、
    該小振幅差動信号レシーバは液晶ディスプレイインタフェイスの信号伝送インタフェイスを構成し、
    該特性インピーダンス(Z)100Ω±5%を具えるフレキシブル・フラットケーブルは、上層PET絶縁層、導電線材層、及び下層PET絶縁層を積層して三層積層構造を構成し、その一端は第一導電部を構成してフリップトップ型コネクタと電気的接続を構成し、別の一端は第二導電部を構成して小振幅差動信号レシーバと電気的接続を構成し、
    該補助フレームは、フレキシブル・フラットケーブルを収容するくぼみ空間を具えてフレキシブル・フラットケーブルの第二導電部を含む小エリアの下に固定し、且つフレキシブル・フラットケーブルの第二導電部と補助フレームの前端部は共にLVDSプラグに類似した構造を構成し、小振幅差動信号レシーバの内部に挿入して電気的接続を構成できるようにし、
    該フリップトップ型コネクタはシステムマザーボードインタフェイスの信号伝送インタフェイスを構成し、本体と可動カバーを具え、可動カバーを上向きに回転して開くとフレキシブル・フラットケーブルの第一導電部を該本体の端子を収納しているソケット内に挿入できるようになり、可動カバーを下に向かって位置決めされるまで閉じると、フレキシブル・フラットケーブルの第一導電部は本体のソケット内部に固定され電気的接続を構成するようにして成ることを特徴とするLVDS信号伝送システム。
  4. 該フレキシブル・フラットケーブルの絶縁層誘電率(Er)、PET絶縁層厚さ(h)、導体厚さ(t)、導体幅(w)はEr=3.2、h=65μm、t=0.05mm、w=0.8〜0.83mmの条件を満たすようにして成ることを特徴とする請求項3記載のLVDS信号伝送システム。
  5. 該フレキシブル・フラットケーブルの絶縁層誘電率(Er)、PET絶縁層厚さ(h)、導体厚さ(t)、導体幅(w)はEr=3.2、h=50〜65μm、t=0.05mm、w=0.8mmの条件を満たすようにして成ることを特徴とする請求項3記載のLVDS信号伝送システム。
  6. フレキシブル・フラットケーブルを収容している補助フレーム上にEMI防止金属カップリング材を設置し、フレキシブル・フラットケーブルの小振幅差動信号レシーバ(LVDS)と接続する一端にEMI防止機能を付加するようにして成ることを特徴とする請求項3、請求項4、請求項5記載のLVDS信号伝送システム。
  7. EMI防止金属カップリング材は上プレートと下プレートを具え、上プレートと下プレートの相互カップリング構造により一体にカップリングして成ることを特徴とする請求項6記載のLVDS信号伝送システム。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101157552B1 (ko) 2011-01-28 2012-06-18 엘에스엠트론 주식회사 임피던스 특성의 향상구조를 갖는 플랫 케이블
KR101280590B1 (ko) 2011-02-22 2013-07-02 대원케미칼(주) 저전압 차분신호용 연성 평판 케이블
US9748756B2 (en) 2014-10-17 2017-08-29 Hyundai Motor Company Cable combination device
JP2018112729A (ja) * 2016-11-02 2018-07-19 株式会社半導体エネルギー研究所 半導体装置及びその作製方法、表示装置、並びに電子機器

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