Mūsdienu medicīnas jomā ķirurģiskie roboti, kuru priekšrocības ir precizitāte, stabilitāte un minimāli invazīvās metodes, pakāpeniski maina tradicionālo ķirurģisko režīmu - no laparoskopiskiem ķirurģiskiem robotiem, kas palīdz sarežģītās iekšējo orgānu operācijās, uz ortopēdiskiem ķirurģiskiem robotiem, kas panāk milimetra līmeņa implantu pozicionēšanu, un uz neiroķirurģiskiem robotiem, kas izvairās no precīzām smadzeņu audu vietām. Katrai precīzai darbībai ir nepieciešama stabila galveno komponentu darbība. Kā "neironu tīkls" ķirurģisko robotu iekšējai signālu pārraidei, jaudas kontrolei un datu apstrādei, iespiedshēmu plates veiktspēja un uzticamība ir tieši saistīta ar ķirurģisko precizitāti un pacientu drošību, kas izvirza daudz stingrākas prasības ražošanai un ražošanai nekā parastās elektroniskās ierīces.

Ķirurģisko robotu pielietojuma scenāriji nosaka, ka iespiedshēmu platēm ir jābūt ar spēcīgu stabilitāti un pret{0}}traucējumu iespējām. Ķirurģiskā procesa laikā robotam ir nepārtraukti jāsaņem ārsta norādījumi par darbību, jāsniedz reāllaika-atgriezeniskā saite par ķirurģiskās vietas datiem un precīzi jākontrolē robotizētās rokas kustība. Tas prasa, lai PCB panāktu signāla pārraidi bez kavēšanās vai traucējumiem. Operāciju zāles vidē ir dažādas medicīniskās ierīces (piemēram, augstfrekvences elektriskie naži un monitori), un šo ierīču ģenerētie elektromagnētiskie signāli var traucēt PCB. Ja signāla pārraidē ir konstatēta novirze, tā var izraisīt robotizētās rokas novirzi un ietekmēt ķirurģisko precizitāti. Tāpēc ķirurģisko robotu PCB ir jāapstrādā, izmantojot īpašas metodes, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus, piemēram, izmantojot ekranēšanas slāņa struktūru, lai izolētu ārējos signālu traucējumus, optimizējot ķēdes izkārtojumu, lai izvairītos no iekšējā signāla šķērsrunas, un nodrošinot precīzu instrukciju un datu pārraidi sarežģītā elektromagnētiskā vidē.
Tajā pašā laikā ķirurģisko robotu minimāli invazīvās īpašības un kompaktā struktūra izvirza augstas prasības iespiedshēmu plates integrācijai un miniaturizācijai. Lai pielāgotos robotizētās rokas slaidajai struktūrai un ierobežotajai telpai ķermeņa iekšienē, PCB ir jāpanāk augsta-blīvuma starpsavienojums ļoti mazā izmērā, kas ne tikai pārnēsā daudzkanālu signālu pārraidi (piemēram, robotu roku locītavu pozīcijas noteikšanas signālus un gala efektora jaudas atgriezeniskās saites signālus), bet arī atbilst jaudas strāvas kontroles vienības prasībām. Tas nozīmē, ka PCB ražošanai ir jāpārvar tradicionālās apstrādes ierobežojumi, piemēram, jāpanāk efektīvs daudzslāņu ķēžu savienojums, izmantojot precīzu mikro caurumu tehnoloģiju un paplašinot ķēdes izkārtojumu ierobežotā telpā; Izmantojot vieglas pamatnes un optimizētas plates formas, tas pielāgojas robotu kompaktajai struktūrai, vienlaikus nodrošinot iespiedshēmu plates mehānisko izturību, izvairoties no deformācijas un lūzumiem vibrācijas vai vieglas sadursmes dēļ ilgstošas lietošanas laikā.
Vēl svarīgāk ir tas, ka drošības centieni medicīnas jomā ir padarījuši ķirurģisko robotu iespiedshēmu plates kvalitātes kontroli par galveno prioritāti. Ķirurģisko robotu kā trīs veidu medicīnisko ierīču galvenajām sastāvdaļām ir jāatbilst stingriem medicīnas nozares standartiem, un iespiedshēmu platēm ir jāveic vairākas uzticamības pārbaudes -, sākot no stabilitātes testēšanas, kas imitē ķirurģiskās telpas temperatūru un mitrumu, līdz noguruma testēšanai, kas simulē ilgstošu-lietošanu, un līdz nepārtrauktai elektriskās veiktspējas uzraudzībai. Katra testa mērķis ir novērst iespējamos riskus. Piemēram, sterilā ķirurģiskā vidē iespiedshēmu platēm ir jābūt ar noteiktu dezinfekcijas pretestības pakāpi, tām jābūt izturīgām pret atkārtotu parasto dezinfekcijas metožu, piemēram, alkohola un augstas -temperatūras tvaika iedarbību, un tām nedrīkst rasties materiāla novecošana vai veiktspējas pasliktināšanās; Ilgstoši lietojot, PCB lodēšanas savienojumiem un ķēžu savienojumiem ir jāpaliek stabiliem, lai izvairītos no aprīkojuma kļūmēm, ko izraisa oksidēšana un atdalīšanās, nodrošinot ķirurģiskā procesa nepārtrauktību un drošību.
Turklāt ķirurģisko robotu pielāgošanas prasības arī prasa elastību PCB ražošanā. Dažādiem ķirurģisko robotu veidiem (piemēram, laparoskopijai, ortopēdijai, neiroķirurģijai) ir atšķirīgas funkcionālās prasības un strukturālais izkārtojums, un atbilstošās iespiedshēmu plates ir jāpielāgo atbilstoši īpašām vajadzībām -, piemēram, ortopēdiskajiem ķirurģiskajiem robotiem ir jānostiprina PCB spēja apstrādāt augstu-nodrošinot robotu fokusa precizitāti, nodrošinot augstus sensoru signālus. datu pārraide. Šim nolūkam PCB ražotājiem ir ātri jāreaģē uz pielāgotajām vajadzībām, jāpielāgo materiālu izvēle (piemēram, izmantojot substrātus ar labāku bioloģisko savietojamību un novecošanās izturību) un procesa parametri (piemēram, pārklāšanas procesu optimizēšana, lai uzlabotu elektriskās veiktspējas stabilitāti), pamatojoties uz ķirurģisko robotu funkcionālo pozicionēšanu, un jānodrošina PCB risinājumi, kas ir piemēroti dažāda veida ķirurģiskajiem robotiem.

