PRANCHA RÍGIDA-FLEXÍVEL
Uma placa rígida-flexível é uma placa que combina rigidez e flexibilidade, apresentando tanto a rigidez de uma placa rígida quanto a flexibilidade de uma placa flexível.



Roteiro de Capacidades
| Item | Flexível - Rígido | Régio | Semiflexível |
| Figura | ![]() | ![]() | ![]() |
| Material flexível | Poliimida | FR4 + Revestimento (Poliimida) | FR4 |
| Espessura flexível | 0,025~0,1mm (Excluindo cobre) | 0,05~0,1mm (Excluindo cobre) | Espessura restante: 0,25 +/- 0,05 mm (Material específico: EM825(I)) |
| Ângulo de curvatura | Máx. 180° | Máx. 180° | Máx. 180° (Camada flexível ≤ 2) Máx. 90° (Camada flexível > 2) |
| Resistência à flexão IPC‐TM‐650, Método 2.4.3. | QUE | ||
| Teste de Dobramento 1) Diâmetro do mandril: 6,25 mm | |||
| Aplicativo | Flexível para instalar e dinâmico (lado único) | Flexibilidade para instalar | Flexibilidade para instalar |


| Acabamento da superfície | Valor típico | Fornecedor | |
| Corpo de Bombeiros Voluntários | ![]() | 0,2~0,6 µm; 0,2~0,35 µm | Enthone Shikoku químico |
| CONCORDAR | ![]() | Ou: 0,03~0,12 µm, Is: 2,5~5 µm | Tecnologia ATO/Chuang Zhi |
| ENIG Seletivo | ![]() | Ou: 0,03~0,12 µm, Is: 2,5~5 µm | Tecnologia ATO/Chuang Zhi |
| ENEPIC | ![]() | Au: 0,05~0,125 µm, Pd: 0,05~0,125 µm, Ni: 5~10 µm | Chuang Zhi |
| Ouro duro | ![]() | Au: 0,2~1,5 µm, Ni: mín. 2,5 µm | Pagador |
| Ouro macio | ![]() | Au: 0,15~0,5 µm, Ni: mín. 2,5 µm | PEIXE |
| Lata de imersão | ![]() | Mín.: 1 µm | Enthone / Tecnologia ATO |
| Prata de Imersão | ![]() | 0,15~0,45um | Macdermid |
| HASL e HASL sem chumbo (OS) | ![]() | 1~25um | Nihon Superior |
Tipo Au/Ni
A galvanização a ouro pode ser dividida em ouro fino e ouro espesso, de acordo com a espessura. Geralmente, o ouro com menos de 4 µm (0,41 µm) é chamado de ouro fino, enquanto o ouro com mais de 4 µm é chamado de ouro espesso. A ENIG só produz ouro fino, não ouro espesso. Somente a galvanização a ouro permite a produção de ambos os tipos de ouro. A espessura máxima do ouro espesso em placas flexíveis pode ultrapassar 40 µm. O ouro espesso é usado principalmente em ambientes de trabalho que exigem alta adesão ou resistência ao desgaste.
O revestimento em ouro pode ser dividido em ouro macio e ouro duro, de acordo com o tipo. O ouro macio é o ouro puro comum, enquanto o ouro duro contém cobalto. É justamente a adição de cobalto que aumenta significativamente a dureza da camada de ouro, ultrapassando 150 HV e atendendo aos requisitos de resistência ao desgaste.
| Tipo de material | Propriedades | Fornecedor | |
| Material rígido | Perda normal | DK>4,2, DF>0,02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ / ShengYi / Isola / Doosan etc. |
| Perda no meio | DK>4,1, DF:0,015~0,02 | NanYa / EMC / TUC / ITEQ etc. | |
| Baixa perda | DK:3,8~4,1, DF:0,008~0,015 | EMC / NanYa / TUC / Isola / Panasonic etc. | |
| Perda muito baixa | DK:3,0~3,8, DF:0,004~0,008 | EMC / Panasonic / Rogers / TUC / Isola / ITEQ / NanYa etc. | |
| Perda ultrabaixa | DK | Rogers / TUC / ITEQ / Panasonic / Isola etc. | |
| BT | Cor: Branco / Preto | MGC/Hitachi/NanYa/ShengYi etc. | |
| Folha de cobre | Padrão | Rugosidade (RZ) = 6,34 µm | NanYa, KB, LCY |
| RTF | Rugosidade (RZ) = 3,08 µm | NanYa, KB, LCY | |
| VLP | Rugosidade (RZ) = 2,11 µm | MITSUI, Folha de Circuito | |
| HVLP | Rugosidade (RZ) = 1,74 µm | MITSUI, Folha de Circuito | |













