Leave Your Message

Ikki tomonlama impedansli FPC | Yuqori tezlikdagi signal uzatish | Displey ulagichining yechimi

Ushbu ikki tomonlama impedansli FPC moslashuvchan platasi Panasonic RF775 poliimid materiali va TG320 yopishmaydigan misdan tayyorlangan bo'lib, barqaror yuqori tezlikdagi signal uzatish uchun yuqori aniqlikdagi impedans boshqaruvini ta'minlaydi. U smartfonlar, planshetlar, OLED displeylar, avtomobil navigatsiya tizimlari va boshqa ilg'or elektron ilovalarda keng qo'llaniladi. ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) sirt qoplamasi o'tkazuvchanlik va oksidlanishga chidamlilikni oshiradi, lehim niqobi teshigi jarayoni esa elektr ishonchliligini oshiradi. Minimal chiziq kengligi/oralig'i 4/4 mil va minimal diametri 0,25 mm bo'lganligi sababli, u yuqori zichlikdagi o'zaro bog'lanish (HDI) FPC dizaynlarini qo'llab-quvvatlaydi. Murakkab muhitlarda barqarorlik va chidamlilikni ta'minlab, impedans sinovidan, izolyatsiyaga chidamlilik sinovidan va mexanik chidamlilik sinovlaridan o'tadi. 5G qurilmalari, tibbiy elektronika, sanoat avtomatlashtirish va boshqa yuqori chastotali, yuqori tezlikdagi elektronika uchun ideal bo'lib, ilg'or signal uzatish uchun ishonchli FPC yechimini taklif etadi.

    hozir iqtibos keltiring

    Mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatmalar

    Turi

    Ikki tomonlama FPC, impedans

    Ipak ekran rangi

    oq (GTO, GBO)

    Materiya

    Panasonic RF775, Poliimid, TG320 yopishqoq bo'lmagan mis

    Davolash orqali

    orqali qoplama

    Qatlam soni

    2L

    Mexanik burg'ulash qudug'ining zichligi

    2W/㎡

    Kengash qalinligi

    0,2 mm

    Burg'ulash vaqtlari

    1 marta

    Yagona o'lcham

    168 * 117 mm / 2 dona

    Minimal o'lcham orqali

    0,25 mm

    Sirt qoplamasi

    ROZI

    Minimal chiziq kengligi/bo'sh joy

    4/4 mil

    Ichki mis qalinligi

    /

    Diafragma nisbati

    1 million

    Tashqi mis qalinligi

    35um

    Bosish vaqtlari

    /

    Lehim niqobining rangi

    sariq qoplama

    PN

    B0289181B

    Ikki tomonlama impedansli FPC: Displey ulanishi uchun FPC

    Ikki tomonlama egiluvchan elektron plata

    Ushbu ikki tomonlama impedansli FPC displey ulagichlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. U anakart va displeyni bog'laydigan muhim ko'prik bo'lib xizmat qiladi va video va sensorli signallarni aniq uzatish uchun javobgardir.

    U Panasonic RF775, poliimid va TG320 yopishqoq bo'lmagan misdan tayyorlangan bo'lib, ajoyib elektr va mexanik xususiyatlarni ta'minlaydi.

    Ikki qavatli taxta tuzilishi bilan u atigi 0,2 mm qalinlikda bo'lib, u elektr talablariga javob berish bilan birga yupqa va yengil.

    Bir bo'lakli o'lcham 168117 mm va har bir partiyada 2 ta bo'lak mavjud, bu uni turli xil qurilmalar uchun mos qiladi.

    Sirt ENIG bilan ishlov beriladi, bu kuchli antioksidlanish xususiyatlarini va ajoyib lehimlanishni ta'minlaydi.

    Tashqi mis qalinligi 35 um bo'lib, signalning barqaror uzatilishini ta'minlaydi.

    Sariq lehim niqobi oq ipak matrasi bilan birlashtirilgan, bu esa aniqlash uchun qulay.

    Vialar qoplama qatlami bilan qoplangan. Mexanik burg'ulash teshiklarining zichligi 2W/㎡, minimal via o'lchami 0,25 mm va minimal chiziq kengligi/chiziq oralig'i 4/4 mil. Bu parametrlarning barchasi aniq bo'lib, uni displeyning samarali ishlashini ta'minlaydigan yuqori sifatli FPCga aylantiradi.

    Displey ulagichlarida ishlatiladigan FPC ning signal uzatish sifatini aniqlash uchun uni quyidagi jihatlardan boshlash mumkin:

    1. Elektr unumdorligini sinovdan o'tkazish

    ● Empedans sinovi: FPC ning sxema impedansini o'lchash uchun tarmoq analizatori kabi yuqori aniqlikdagi impedans analizatoridan foydalaning. Sinov zondlarini FPC ning belgilangan sinov nuqtalariga ulang va bitta uchli impedans va differentsial impedansni o'lchang, ularning qiymatlari loyihalash spetsifikatsiyalarining ±10% oralig'ida ekanligiga ishonch hosil qiling. Masalan, agar loyihalashtirilgan bitta uchli impedans 50Ω bo'lsa, o'lchangan qiymat 45Ω va 55Ω orasida bo'lishi kerak.
    ● Uzluksizlikni sinovdan o'tkazish: FPC sxemalarining uzluksizligini aniqlash uchun uzluksizlik sinov qurilmasidan foydalaning. Sinov qurilmasining zondlarini sxemaning ikkala uchiga ulang va har qanday ochiq sxemalar, qisqa tutashuvlar yoki yomon kontaktlarni tekshiring. Bir nechta sxemali FPClar uchun sinov samaradorligini oshirish uchun partiyaviy sinov uchun Avtomatik Sinov Uskunasidan (ATE) foydalanish mumkin.
    ● Izolyatsiya qarshiligini sinovdan o'tkazish: FPC zanjirlari va zanjirlar va topraklama qatlami orasidagi izolyatsiya qarshiligini o'lchash uchun izolyatsiya qarshiligini sinov qurilmasidan foydalaning. Sinov kuchlanishini mos keladigan zanjirlarga qo'llang va qarshilik qiymatini o'lchang. Odatda, izolyatsiya qarshiligi ma'lum bir chegaradan, masalan, 100MΩ dan yuqori bo'lishi kerak.

    Yuqori aniqlikdagi displey uchun ikki tomonlama FPC


    2. Signal yaxlitligini sinovdan o'tkazish
     Ko'z diagrammasini tekshirish: FPC tomonidan uzatiladigan signallarda ko'z diagrammasini sinovdan o'tkazish uchun yuqori tezlikdagi osiloskop va unga mos keladigan zondlardan foydalaning. Signal manbasini FPC ning kirish uchiga ulang, chiqish uchidagi signallarni to'plang va ko'z diagrammasini ko'rsating. Ko'z diagrammasining ko'z ochilishi, ko'tarilish vaqti va tushish vaqti kabi parametrlarni kuzatish orqali signal sifatini baholang. Yaxshi ko'z diagrammasi aniq ochilish qismiga, qisqa ko'tarilish va tushish vaqtlariga va kichik tebranishga ega bo'lishi kerak.
     Jitter sinovi: Uzatish paytida signallarning titrashini o'lchash uchun maxsus titrash analizatoridan foydalaning. Jitter signallarning vaqt xatosini anglatadi va haddan tashqari titrash signallarni to'g'ri qabul qilishga ta'sir qiladi. FPC ning signal titrashiga ta'sir qilish darajasini aniqlash uchun titrashning amplitudasi va chastota komponentlarini tahlil qiling.
     O'zaro ta'sir sinovi: Bir nechta parallel kontaktlarning zanglashiga ega FPClar uchun o'zaro ta'sir sinovi talab qilinadi. Qo'shni kontaktlarning zanglash darajasini o'lchash uchun tarmoq analizatori yoki boshqa o'zaro ta'sir sinov uskunasidan foydalaning. Signal chastotasi va uzatish tezligi kabi sinov shartlarini sozlash orqali turli ish muhitlarida FPC ning o'zaro ta'sir qarshiligini baholang.

    3. Funktsional sinov
     Simulyatsiya qilingan haqiqiy amaliy sinovlar: FPC ni haqiqiy displey va anakartga ulang va haqiqiy ilovalarni simulyatsiya qiluvchi sinovlarni o'tkazing. Turli video signallar va sensorli signallarni kiritish orqali displeyning displey effekti va sensorli javob normal ekanligini kuzating. Tasvir buzilishi, g'ayritabiiy rang va sezgir bo'lmagan sensorli kabi har qanday muammolarni tekshiring.
     Chidamlilik sinovlari: FPC ning amalda foydalanishda duch keladigan mexanik kuchlanishini simulyatsiya qilish uchun bir nechta egilish, buklash va ulash/uzish sinovlarini o'tkazing. Har bir sinovdan so'ng, signal uzatish sifatiga ta'sir qilish-qilmasligini tekshirish uchun yuqoridagi elektr ishlashi va funktsional sinovlarni takrorlang. Muayyan miqdordagi mexanik kuchlanish sinovlaridan so'ng FPC ning signal uzatish sifatidagi o'zgarishni baholash orqali uning chidamliligi va ishonchliligini aniqlang.

    4. Atrof-muhit sinovlari
     Haroratni sinash: FPC ni yuqori va past haroratli sinov kamerasiga joylashtiring va belgilangan harorat oralig'i va vaqtiga muvofiq tsiklik sinovlarni o'tkazing. Masalan, -40°C dan 85°C gacha, uni har bir harorat nuqtasida ma'lum bir vaqt davomida (masalan, 2 soat) saqlang va keyin xona haroratida bir muddat tiklanishiga ruxsat bering. Sinovdan oldin va keyin signal uzatish sifatiga harorat o'zgarishi ta'sir qiladimi yoki yo'qligini tekshirish uchun elektr ishlashi va funktsional sinovlarni o'tkazing.
     Namlikni tekshirish: FPC ni namlik sinov kamerasiga joylashtiring va sinov uchun ma'lum namlik sharoitlarini (masalan, 90% nisbiy namlik) va vaqtni (masalan, 48 soat) belgilang. Sinov tugagandan so'ng, namlikning signal uzatish sifatiga ta'sirini baholash uchun elektr ishlashi va funktsional sinovlarni o'tkazing.

    Tez-tez so'raladigan savollar – Tez-tez so'raladigan savollar

    FPC ishlab chiqarish standartlari

    Moslashuvchan sxemalarni loyihalashda eng ko'p uchraydigan xatolar qanday?

    Moslashuvchan bosma sxemalarni (FPC) loyihalashda, moslashuvchan sxemalarning o'ziga xos xususiyatlari (masalan, egilish qobiliyati, yupqaligi va yengilligi, material xususiyatlari va boshqalar) tufayli, loyihalash jarayonida ba'zi keng tarqalgan xatolar yuzaga kelishi mumkin. Quyida eng keng tarqalgan xatolar va ularning yechimlari keltirilgan:

    1: Bükme radiusini e'tiborsiz qoldirish
    Xato: Materialning minimal egilish radiusini hisobga olmaslik, natijada FPC egilganda sinishi yoki delaminatsiyasiga olib keladi.
    Yechim: Asosiy materialning qalinligi va material xususiyatlariga qarab minimal egilish radiusini (odatda asosiy materialning qalinligidan 6 dan 10 baravargacha) hisoblang.
    Dizaynda egilish maydonini aniq belgilang va egilish maydonida komponentlar yoki viyalarni joylashtirishdan saqlaning.


    2: Marshrutizatsiyaning asossiz joylashuvi
    Xato: Marshrutizatsiya sxemasi juda zich joylashgan yoki marshrutizatsiya yo'nalishi asossiz bo'lib, mexanik kuchlanish konsentratsiyasiga yoki signal shovqiniga olib keladi.
    Yechim: To'g'ri burchakli burilishlardan qochish uchun egilish sohasida yoy shaklidagi marshrutizatsiyadan foydalaning.
    Muayyan hududda stress kontsentratsiyasining oldini olish uchun marshrutizatsiya sxemasini tarqating.
    O'zaro ta'sirni kamaytirish uchun yuqori chastotali signal marshrutizatsiyasi uchun differentsial juftlik dizaynini qabul qiling.

    3: Noto'g'ri empedans nazorati
    Xato: Yuqori chastotali signal uzatish paytida impedans mosligini hisobga olmaslik yoki aks ettirish yoki yo'qotishlarga olib keladi.
    Yechim: Impedans mos kelishini ta'minlash uchun signal chastotasi va material xususiyatlariga muvofiq marshrutizatsiya kengligi, masofa va dielektrik o'tkazuvchanlikni hisoblang.
    Empedans dizaynini tekshirish uchun simulyatsiya vositalaridan foydalaning.

    4: Issiqlik boshqaruvining yetarli emasligi
    Xato: FPC ning issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlarini hisobga olmaslik, natijada mahalliy qizib ketish yoki issiqlik stressining konsentratsiyasi yuzaga keladi.
    Yechim: Issiqlik hosil qiluvchi komponentlar, masalan, termal o'tkazgichlar yoki yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi materiallari atrofida issiqlik tarqalish yo'llarini loyihalash.
    Issiqlik konsentratsiyasining oldini olish uchun komponentlarning joylashuvini optimallashtiring.

    5: Noto'g'ri material tanlash
    Xato: Tanlangan asosiy material, mis folga yoki yopishtiruvchi qo'llash talablariga javob bermaydi, bu esa yetarli darajada samaradorlikka yoki ishlamay qolishga olib keladi.
    Yechim: Qo'llash stsenariylariga (masalan, harorat, burilishlar soni, signal chastotasi va boshqalar) muvofiq tegishli materiallarni tanlang.
    Dinamik bükme ilovalari uchun rulonli tavlangan mis folga (RA) va yuqori moslashuvchan asos materiallarini (masalan, PI) tanlang.

    6: Asossiz qatlamlararo ulanish dizayni
    Xato: Ko'p qatlamli FPClarning qatlamlararo ulanish dizayni noto'g'ri, bu signalning yaxlitligining yomonlashishiga yoki mexanik kuchning yetarli emasligiga olib keladi.
    Yechim: Ishonchli qatlamlararo ulanishlarni ta'minlash uchun via va ko'r vialarni oqilona loyihalashtiring.
    Mexanik mustahkamlikni oshirish uchun qatlamlararo ulanish joyiga mustahkamlovchi plitalar qo'shing.

    7: Dinamik stressni hisobga olmaslik
    Xato: Dinamik bükme dasturlarida marshrutlash sxemasini va material tanlashni optimallashtirmaslik FPC ning ishlash muddatini qisqartiradi.
    Yechim: Stressni tarqatish uchun dinamik egilish sohasida serpantin marshrutizatsiyasi yoki yoysimon marshrutizatsiyadan foydalaning.
    Yuqori moslashuvchan materiallar va yopishtiruvchi moddalarni tanlang.

    8: Noto'g'ri qoplama qatlami dizayni
    Xato: Qopqoq qatlamining qalinligi yoki material tanlovi noto'g'ri, bu FPC ning moslashuvchanligi yetarli emasligiga yoki himoya effektining yomonligiga olib keladi.
    Yechim: Qo'llash talablariga muvofiq tegishli qoplama qatlami materiallari va qalinligini tanlang.
    Moslashuvchanlikni oshirish uchun egilish sohasida yupqaroq qoplama qatlamlaridan foydalaning.

    9: Simulyatsiya tekshiruvining yetarli emasligi
    Xato: Loyihalash tugagandan so'ng simulyatsiya tekshiruvini o'tkazmaslik, natijada haqiqiy ishlash standartlarga javob bermaydi.
    Yechim: Signalning yaxlitligini, issiqlik boshqaruvini va mexanik mustahkamligini tekshirish uchun simulyatsiya vositalaridan foydalaning.
    Dizaynning dastlabki bosqichida bir nechta iterativ optimallashtirishlarni amalga oshiring.

    10: Ishlab chiqarish jarayonidagi cheklovlarni e'tiborsiz qoldirish
    Xato: Dizayn ishlab chiqarish jarayonining cheklovlarini hisobga olmaydi, natijada hosildorlik past bo'ladi yoki mahsulot ishlab chiqarishning iloji bo'lmaydi.
    Yechim: Jarayon cheklovlarini (masalan, minimal chiziq kengligi, chiziqlar oralig'i, diametr orqali va boshqalar) tushunish uchun ishlab chiqaruvchi bilan yaqindan bog'laning.
    Dizayn bosqichida ishlab chiqarish imkoniyatini ko'rib chiqing va juda murakkab dizaynlardan qoching.

    11: Noqonuniy topraklama dizayni
    Xato: Topraklama dizayni to'liq emas yoki asossiz, bu signal shovqini yoki EMI muammolariga olib keladi.
    Yechim: Yuqori chastotali signallar uchun yaxshi qaytish yo'lini ta'minlash uchun to'liq topraklama qatlamini loyihalash.
    Ko'p qatlamli FPClarda topraklama qatlami va quvvat qatlamining joylashuvini optimallashtiring.

    12: Atrof-muhit omillarini hisobga olmaslik
    Xato: Yuqori harorat, yuqori namlik yoki kimyoviy muhitda FPC ning ishlashini hisobga olmaslik, natijada ishlamay qolish.
    Yechim: Qo'llash muhitiga muvofiq tegishli materiallar va sirtni qayta ishlash jarayonlarini tanlang.
    Ishonchliligini tekshirish uchun atrof-muhit sinovlarini (masalan, yuqori harorat, nam issiqlik, tuz purkash sinovlari) o'tkazing.

    13: Komponentlarning asossiz joylashuvi
    Xato: Komponent joylashuvi juda zich yoki egilish sohasida joylashgan, bu esa yomon lehimlash yoki mexanik nosozlikka olib keladi.
    Yechim: Egilgan joylarda komponentlarni joylashtirishdan saqlaning.
    Lehimlashning ishonchliligi va mexanik mustahkamligini ta'minlash uchun komponentlar tartibini optimallashtiring.

    14: Ishonchlilik sinovlarini o'tkazmaslik
    Xato: Loyihalash tugagandan so'ng yetarli ishonchlilik sinovlarini o'tkazmaslik, natijada amaliy qo'llanmalarda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.
    Yechim: Elektr ishlash sinovlarini, mexanik ishlash sinovlarini va atrof-muhit sinovlarini o'tkazing.
    Ilova talablariga muvofiq umr bo'yi sinovlar va dinamik bükme sinovlarini o'tkazing.

    15: Xarajatlarni optimallashtirishni e'tiborsiz qoldirish
    Xato: Dizayn juda murakkab yoki material tanlovi noto'g'ri, bu esa yuqori narxga olib keladi.
    Yechim: Ishlash talablariga javob berish asosida material isrofini va ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklarni kamaytirish uchun dizaynni optimallashtiring.
    Yuqori narxga ega materiallar va jarayonlarni tanlang.
    Ushbu keng tarqalgan xatolardan qochish orqali moslashuvchan elektron sxemalarni loyihalashning ishonchliligi, ishlashi va ishlab chiqarish imkoniyati sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Loyihalash jarayonida ishlab chiqaruvchi va simulyatsiya vositalari bilan yaqin integratsiya juda muhimdir.

    Ikki tomonlama impedansli egiluvchan bosma sxemaning (FPC) ilg'or elektron mahsulotlarda qo'llanilishi

    Ikki tomonlama FPC

    Ikki tomonlama impedansli FPC (moslashuvchan bosma sxema) o'zining noyob ishlash afzalliklari tufayli ilg'or elektron mahsulotlarda keng qo'llanilgan va juda muhim ahamiyatga ega. Asosiy ko'rinishlari quyidagilar:

    Smartfonlar: Smartfonlar yupqalik, yengillik, yuqori unumdorlik va ko'p funksiyalarga intiladi va ikki tomonlama impedansli FPC bu talablarga aniq javob beradi. U anakart va displey ekranini ulash uchun ishlatiladi, bu yuqori aniqlikdagi video signallari va sensorli signallarning barqaror uzatilishini ta'minlaydi, aniq ekran displeyi va sezgir teginishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, kamera moduli, barmoq izini aniqlash moduli va batareya kabi komponentlarni ulashda FPC ichki makonga mos ravishda egilishi mumkin, bu joyni tejaydi va joylashuvning ixchamligini yaxshilaydi. Masalan, ba'zi flagman modellarida FPC tasvir sensoridan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun anakartga tez va aniq uzatish, yuqori sifatli fotosuratga olish funktsiyalariga erishish uchun javobgardir.


    Tabletkalar: Planshetlarning katta ekranli displeyi va xilma-xil funksiyalari signal uzatish uchun yuqori barqarorlik va ishonchlilikni talab qiladi. Ikki tomonlama impedansli FPC displey ekrani, sensorli panel, karnay va kamera kabi bir nechta komponentlarni ulash uchun ishlatiladi, bu esa audio, video va boshqaruv signallarining uzluksiz uzatilishini ta'minlaydi. Uning yupqaligi, yengilligi va egilishi planshetlarga ichki komponentlarning samarali ulanishi va muvofiqlashtirilgan ishlashini ta'minlab, yupqa va yengil korpusni saqlash imkonini beradi.

    Noutbuklar: Noutbuklarda FPC odatda anakartni displey ekrani, klaviatura, sensorli panel va boshqa komponentlar bilan ulash uchun ishlatiladi. Ayniqsa, ba'zi ultra yupqa va yengil noutbuklarda va 2 ta 1 da noutbuklarda FPC ning moslashuvchanligi va fazoviy moslashuvchanligi uni ideal ulanish yechimiga aylantiradi. U displey ekranini ochish va aylantirish kabi harakatlar paytida signallarning uzluksiz uzatilishini ta'minlaydi va shu bilan birga ichki kabellarning tartibsizligini kamaytiradi va ichki makondan foydalanish tezligini oshiradi.

    Kiyiladigan qurilmalar: Aqlli soatlar va aqlli bilaguzuklar kabi kiyiladigan qurilmalar uchun ular kichik o'lchamga ega va bir nechta funktsiyalarni birlashtirishi kerak, bu esa ichki komponentlarning miniatyuralashtirilishi va ulanishlarning ishonchliligi uchun juda yuqori talablarni qo'yadi. Ikki tomonlama impedansli FPC tor makon ichida turli funktsional modullar, masalan, displey ekrani, sensorlar, batareya va boshqalarni ulash o'rtasida ulanishni ta'minlaydi va bilak kabi qismlarning egilishiga moslasha oladi, bu esa qurilmaning kiyish jarayonida signallarning barqaror uzatilishini ta'minlaydi.

    Yuqori darajadagi kameralar: Professional bitta linzali refleksli kameralarda va oynasiz kameralarda FPC tasvir sensori, displey ekrani va boshqaruv moduli kabi komponentlarni ulash uchun ishlatiladi. U katta hajmdagi tasvir ma'lumotlarini tez va aniq uzatishi mumkin, bu esa kameraning yuqori aniqlikdagi suratga olish va real vaqt rejimida oldindan ko'rish funktsiyalarini ta'minlaydi. Shu bilan birga, FPC ning moslashuvchanligi ichki makonni egallashni kamaytiradigan yanada ixcham kamera dizaynini yaratishga imkon beradi.

    Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) qurilmalari: VR va AR qurilmalari katta hajmdagi tasvir va video ma'lumotlarini qayta ishlashi kerak, bu esa signal uzatish tezligi va barqarorligiga juda yuqori talablarni qo'yadi. Ikki tomonlama impedansli FPC displey ekrani, sensorlar va protsessorlar kabi asosiy komponentlarni ulash uchun ishlatiladi, bu yuqori sifatli tasvir displeyi va real vaqt rejimida o'zaro ta'sirni ta'minlaydi. Uning egilishi, shuningdek, qurilmaning foydalanuvchi boshiga yaxshiroq mos kelishiga yordam beradi, bu esa kiyish qulayligi va barqarorligini oshiradi.

    Tibbiy asboblar: Portativ ultratovush diagnostika asboblari va endoskoplar kabi ba'zi yuqori darajadagi tibbiy asboblarda FPC turli sensorlar, displey ekranlari va boshqaruv bloklarini ulash uchun ishlatiladi. U tor joyda ishonchli signal uzatishga erishishi va tibbiy asboblarning ishonchliligi, barqarorligi va biomosligi bo'yicha qat'iy talablariga javob berishi mumkin. Masalan, endoskopda FPC shifokorlarga aniq tashxis qo'yishda yordam berish uchun egilgan holatda yuqori aniqlikdagi tasvir signallarini uzatishi kerak.