어떤 막 스위치 구조가 더 신뢰할 수 있습니까?
비접촉식 멤브레인 스위치
비촉각식 멤브레인 스위치는 강한 키감을 요구하지 않지만 높은 감도가 필요합니다. 스위치는 가벼운 터치로 작동해야 하며, 키를 누르지 않았을 때 의도치 않은 단락이 발생하지 않도록 해야 합니다.
따라서 하부 회로층에 적절한 간격 표시점을 추가해야 합니다. 초기 비촉각식 막 스위치에서는 키의 위치, 모양 및 크기가 일반적으로 인쇄된 색상으로 표시되었습니다. 작업자는 시각적으로 키를 식별했습니다.
조작 편의성과 정확성을 향상시키기 위해 나중에 그래픽 오버레이에 돌출형 키 프레임이나 돌출형 블라인드 도트가 추가되었습니다. 최근에는 평면형 비촉각 멤브레인 스위치가 정전식 멤브레인 스위치로 많이 대체되었습니다.
양각 촉각 멤브레인 스위치
일반적인 양각 촉각 디자인에는 상부 회로와 오버레이 모두 양각 처리된 구조 또는 오버레이만 양각 처리된 구조가 포함됩니다.
초박형 설계에서는 상부 회로층을 제거하고 상부 접점을 오버레이에 직접 인쇄하는 경우가 있습니다. 양각 키는 금형을 통해 가열 및 유압 프레스 방식으로 성형되며, 이로 인해 키 영역이 패널 표면보다 약간 돌출됩니다.
이러한 방식으로 3차원 키 형상이 만들어집니다. 일반적으로 인성과 열수축성이 뛰어난 PET 소재가 사용됩니다. 열압착을 통해 반발력이 형성되므로, 양각 처리된 촉각 멤브레인 스위치는 매우 우수한 키감과 민감한 전기적 성능을 제공합니다.
하지만 고온 환경에서 장시간 사용해서는 안 됩니다. 고온으로 인해 촉각 반응이 약해질 수 있기 때문입니다.
양각 멤브레인 스위치의 경우, 일반적으로 상부 회로와 오버레이 모두에 양각 처리를 하는 것이 좋습니다. 상부 회로에 양각 처리를 하지 않은 경우에는 통풍구를 고려해야 합니다. 상부 회로에 작은 구멍을 뚫어 통풍구로 사용할 수 있습니다.
필요한 경우 단락이나 의도치 않은 전도 현상을 방지하기 위해 하단 회로 접점에 적절한 스페이서 도트를 추가해야 합니다.
접점이 오버레이에 직접 인쇄되는 경우, 고온 노화 후 오버레이의 변형을 고려해야 합니다. 베이킹 시간이 너무 길면 오버레이가 심하게 변형되어 조립 및 접착이 어려워질 수 있습니다. 반대로 베이킹 시간이 너무 짧으면 접점이 충분히 노화되지 않아 마모가 쉽게 발생하고 제품 수명이 단축될 수 있습니다.
금속 돔형 촉각 멤브레인 스위치
에이 금속 돔형 촉각 멤브레인 스위치 하부 회로층에 고정된 금속 돔을 사용합니다. 이 돔은 회로의 한쪽 극 역할을 합니다. 누르면 하부 회로층의 다른 극과 접촉하여 회로가 완성됩니다.
금속 돔 멤브레인 스위치의 핵심 설계는 높은 유연성을 제공합니다. 이는 제품의 안정성과 신뢰성을 높이는 동시에 외관 및 장식 효과를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
오버레이는 다음과 같이 디자인할 수 있습니다.
- 바닥
- 볼록한 구형 표면
- 볼록한 평면
- 원형, 사각형, 삼각형 또는 불규칙한 열쇠 모양
열쇠가 평면형, 돌출형 키 프레임 또는 블라인드 도트형으로 설계된 경우, 금속 돔이 자유롭게 움직일 수 있도록 충분한 공간을 확보하기 위해 접착 스페이서 층을 두껍게 해야 합니다.
촉감이 충분히 좋지 않다면 오버레이 키 영역 뒷면에 작은 패드를 추가할 수 있습니다.
금속 돔 고정층은 두 가지 방식으로 설계할 수 있습니다.
- 주요 위치에 구멍이 뚫린 구조
- 양각 구조
천공형 디자인의 경우, 구멍 직경은 금속 돔보다 작아야 합니다. 이러한 구조는 일반적으로 더욱 선명한 촉감과 균일한 작동력을 제공합니다. 양각형 구조는 전반적으로 더 나은 밀봉 성능을 제공합니다.
또 다른 금속 돔 구조는 촉각 피드백을 향상시키기 위해 상단 회로의 주요 위치에 돔을 직접 배치합니다. 이 설계는 일반적으로 키가 많고 전체 제품 크기가 작아 회로 배선 공간이 제한적일 때 사용됩니다.
LED 일체형 멤브레인 스위치
LED 일체형 멤브레인 스위치 LED 회로와 하부 회로를 동일 층 또는 다른 층에 설계할 수 있습니다.
LED 회로와 하부 회로가 같은 층에 있을 경우 구조는 비교적 간단합니다. 하지만 LED 창은 양각 처리해야 합니다. 그렇지 않으면 LED가 상부 회로를 밀어 올릴 수 있으며, 강한 압력으로 인해 LED 자체가 손상될 수 있습니다.
0603 LED는 높이가 낮지만 납땜 패드가 작아 납땜이 더 어렵습니다. 0806 LED는 일반적으로 높이가 약 0.8mm이며 납땜 패드가 더 크고 냉납 문제가 적습니다.
LED 회로와 하부 회로가 서로 다른 층에 위치할 경우 구조가 더욱 복잡해지고 전체 막 스위치가 두꺼워집니다. 이 경우 LED 창을 반드시 양각 처리할 필요는 없습니다.
LED 멤브레인 스위치의 경우, 오버레이에 정전기 방지 차폐층이 필요한 경우가 많습니다. 특히 녹색 및 파란색 LED는 정전기 손상에 매우 취약하며, 겨울철에 더욱 그렇습니다.
방수막 스위치 구조
방수 멤브레인 스위치는 일반적으로 내장형 프레임 구조로 설계됩니다.
일반적인 구조 중 하나는 동일한 재질로 된 두 개의 분리된 부분으로 구성됩니다. 회로 부분이 패널 부분에 내장되어 하나의 완전한 제품을 형성합니다. 이러한 구조는 널리 사용되며, 각 접착층에는 방수 접착제를 사용해야 합니다.
또 다른 구조는 상부 회로, 하부 회로, 스페이서 층 및 기타 동일한 두께의 층들을 사용하여 오버레이와 함께 외부 프레임을 형성합니다. 회로 부분은 그 안에 내장되어 완전한 통합 구조를 이룹니다.
일반적인 방수 접착제는 다음과 같습니다. 3M 9495LE 그리고 3M GTM920.
광 가이드 멤브레인 스위치
광도파 구조란 표준 멤브레인 스위치에 광도파 필름을 내장하는 것을 의미합니다. 키를 밝히기 위해 측면 발광 LED가 사용되며, EL 냉광 시트도 사용할 수 있습니다.
이를 통해 멤브레인 스위치는 야간이나 저조도 환경에서도 사용할 수 있으며, 외관 또한 개선됩니다.
광도파막 스위치를 제조할 때, 오버레이 및 측면 가장자리에서의 빛샘 현상과 빛 간섭을 피해야 합니다. 모든 양면 접착제는 검은색 접착제를 사용해야 합니다.
라이트 가이드 필름을 추가하면 키의 촉감이 약해질 수 있습니다. 키감을 개선하려면 오버레이의 키 영역 뒷면에 패드를 추가할 수 있습니다.
접힌 회로 구조
접이식 회로 구조는 일반적으로 키가 많고 전체 크기가 작으며 회로 배선을 위한 공간이 부족한 경우에 고려됩니다.
이 구조는 상부 및 하부 회로층으로 설계되었습니다. 특히 열을 가한 상태에서 접는 공정에 주의를 기울여야 하며, 굽힘이 수명에 미치는 장기적인 영향도 고려해야 합니다.
결론
각 멤브레인 스위치 구조는 고유의 장점과 한계를 가지고 있습니다. 가장 안정적인 설계는 특정 용도, 작동 환경, 촉각 요구 사항, 방수 요구 사항, 백라이트 필요성 및 제품 크기에 따라 달라집니다.
설계 과정 초기에 가장 적합한 구조를 선택해야 합니다. 멤브레인 스위치 제조업체 높은 제품 품질과 안정적인 장기 성능을 보장하기 위해서입니다.








