3D-tištěná elektronika poskytuje budoucí informace pro naše zařízení. Od dronů po mobilní telefony, notebooky až po satelity, technologie má potenciál urychlit vývoj produktů, změnit funkce a design. Neplodná elektronická technologie je jednou z oblastí, ve kterých 3D tisk má revoluční potenciál.
V podstatě je neplánová elektronická technologie opakem dvourozměrné vrstvy v tradiční desce plošných spojů, která může vytvořit jedinečný složitý tvar nově definovat limit tradičních elektronických technologií.
Forma následuje funkci
Jako světový trh v hodnotě stovek miliard dolarů čelí elektronický průmysl výzvě k vývoji nových, lehčích a intuitivnějších zařízení. Toto je také oblast, ve které je rychlost důležitá. Aby to bylo dosaženo, je zapotřebí některých nových nástrojů a bočního myšlení.
Díky 3D tisku mohou designéři rekonstruovat tradiční řemeslné dovednosti. Výrobní procesy a umístění (interní) se liší, což znamená, že vývojové pracovní postupy mohou být rychlejší díky zavedení nových možností návrhu.
Použití standardních výrobních metod ovlivňuje počet vrstev plošných spojů používaných při výrobě zařízení. Více základních PCBS má čtyři vrstvy, jiné šest a složitější zařízení může obsahovat 16 nebo více vrstev. V minulosti měly velké společnosti své vlastní tradiční PCB výrobní kapacity, ale jelikož desky s plošnými spoji se staly složitějšími, už to nebyla volba.
Použití 3D tisku pro výrobu neplanární elektroniky
Společnost Fried pokračuje: "Tvarovaná elektronika vám umožní ušetřit váhu, ušetřit prostor a v podstatě řešit mnoho návrhových problémů, které jsou dnes vyřešeny tím, že využijete desky rigi-flex, které jsou kombinací tradičních , tvrdé desky plošných spojů, spousty ohebných pásů nebo drátů, stejně jako konektory a zásuvky. "
Spolupráce mezi průmysly
Vzhledem k dohodám o důvěrnosti, technologie nanometrů nevstoupila do "fáze případové studie" s řadou specifických aplikací klasifikovaných.Vzhledem k tomu, že schopnost 3D tisku PCB ve vlastním podniku je velmi atraktivní pro společnosti, které se zajímají o udržení vedení na konkurenci a opatrnosti úniky.
Nakonec Friedova vize velikosti nanometrů zjednodušuje výrobní proces elektroniky a integruje výrobu a montáž do systému. "V dnešní době, abychom vytvořili více vrstev plošných spojů, potřebujete 40 nebo dokonce 50 různých výrobních kroků a 3D tiskárnou vidět dramatické snížení složitosti výroby a schopnost navrhnout různé produkty. "Primárním zaměřením v současnosti je však vývoj materiálu." Stejně jako u mechanických 3D tiskáren, jak se věci vyvíjejí do budoucnosti, to, co bude nutné pro elektroniku aditiv, je širší škálu materiálů pro širší aplikace, "





