Was sind die Rogers 4350b Hochfrequenzschaltungsmaterialien??
Rogers 4350b PCB -Lieferant. Wir haben die Rogers 4350b Core -PCB -Boards von gestrichen 2 Schicht zu 30 Lagen. Wir bieten ultradünnen Rogers 4350b PCB, Blind & Begraben VIAS Rogers 4350B PCB, Gemischte Medium HDI Rogers 4350B PCBs.
Wir kaufen diese Materialien von einem Agenten bei Rogers Material. Wir produzieren keine Kernmaterialien. Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz.
RO4003™ Derzeit werden Laminate in verschiedenen konfribi -Gurationen angeboten, die beides verwendet werden 1080 Und 1674 Glasstoffstile, Mit allen konfrifi -Gurationen, die die gleiche elektrische laminatische Leistung spezifisch erfüllen.
Als Drop-In-Ersatz für den RO4003C™ Material, RO4350B™ Laminate verwenden ROHS-konform FLFL AME-RETARDANT-Technologie für Anwendungen, die UL 94V benötigen-0 Zertifikat. Diese Materialien entsprechen den Anforderungen von IPC- 4103, Schrägblatt /10 für RO4003C und /11 Für Ro4350b -Materialien.
Eigentum | Typischer Wert RO4003C RO4350B | Richtung | Einheiten | Zustand | Testmethode | |
Dielektrizitätskonstante, Ist Verfahren | 3.38 ± 0.05 | (2)3.48 ± 0.05 | Z | — | 10 GHz/23 ° C. | IPC-TM-650 2.5.5.5 Stripline |
(1) Dielektrizitätskonstante, Ist Design | 3.55 | 3.66 | Z | — | 8 Zu 40 GHz | Differentialphasenlängenmethode |
Dissipationsfaktor tan, D | 0.0027 0.0021 | 0.0037 0.0031 | Z | — | 10 GHz/23 ° C. 2.5 GHz/23 ° C. | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Thermiekoeffizient von ER | +40 | +50 | Z | ppm/° C. | -50° C bis 150 ° C. | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Volumenwiderstand | 1.7 X 1010 | 1.2 X 1010 | Mω • cm | Dulden a | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Oberflächenwiderstand | 4.2 X 109 | 5.7 X 109 | Mω | Dulden a | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Elektrikfestigkeit | 31.2 (780) | 31.2 (780) | Z | KV/mm (V/mil) | 0.51mm (0.020”) | IPC-TM-650 2.5.6.2 |
Zugmodul | 19,650 (2,850) 19,450 (2,821) | 16,767 (2,432) 14,153, (2,053) | X und | MPA (ksi) | Rt | ASTM D638 |
Zugfestigkeit | 139 (20.2) 100 (14.5) | 203 (29.5) 130 (18.9) | X und | MPA (ksi) | Rt | ASTM D638 |
Biegerstärke | 276 (40) | 255 (37) | MPA (Kpsi) | IPC-TM-650 2.4.4 | ||
Dimensionsstabilität | <0.3 | <0.5 | X,Y | mm/m (mils/Zoll) | Nach nach Ätzen +E2/150 ° C. | IPC-TM-650 2.4.39a |
Wärmeleitkoeffizient | 11 14 46 | 10 12 32 | X y z | ppm/° C. | -55 bis 288 ° C. | IPC-TM-650 2.4.41 |
Tg | >280 | >280 | ° C DSC | A | IPC-TM-650 2.4.24 | |
Td | 425 | 390 | ° C TGA | ASTM D3850 | ||
Wärmeleitfähigkeit | 0.71 | 0.69 | W/m/° K. | 80°C | ASTM C518 | |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0.06 | 0.06 | % | 48 HRS -Eintauchen 0.060Probentemperatur 50 ° C | ASTM D570 | |
Dichte | 1.79 | 1.86 | gm / cm3 | 23°C | ASTM D792 | |
Kupferschalenstärke | 1.05 (6.0) | 0.88 (5.0) | N/mm (Mehr) | Nach dem Löten float 1 oz. EDC -Folie | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Entflammbarkeit | N / A | (3)V-0 | Ul 94 | |||
Leitfreier Prozess kompatibel | Ja | Ja |
Was sind Rogers 4350b Hochfrequenzschaltplatten?
Hochfrequenz -PCB mit Rogers -Material Die zunehmende Komplexität elektronischer Komponenten und Schalter erfordert kontinuierlich schnellere Signalflussraten, und damit höhere Übertragungsfrequenzen. Wegen kurzer Impulsaufstiegszeiten in elektronischen Komponenten, Es ist auch für hohe Frequenz notwendig geworden (Hf) Technologie zum Betrachten von Leiterbreiten als elektronische Komponente. Abhängig von verschiedenen Parametern, HF -Signale spiegeln sich auf der Leiterplatte wider, was bedeutet, dass die Impedanz (dynamischer Widerstand) variiert in Bezug auf die Sendungskomponente. Um solche kapazitiven Effekte zu verhindern, Alle Parameter müssen genau angegeben werden, und implementiert mit dem höchsten Maß an Prozesskontrolle. Kritisch für die Impedanzen in Hochfrequenzschaltplatten sind hauptsächlich die Leiterspurengeometrie, der Schichtaufbau, und die dielektrische Konstante (εr) der verwendeten Materialien.
Alcanta PCB hat gekauft Diese Materialien von einem Agenten bei Rogers Material.
Rogers PCB
Materialien, die für HF -Leiterplatten verwendet werden:
Hochfrequenzbretter, z.B. Für drahtlose Anwendungen und Datenraten im oberen GHZ -Bereich haben spezielle Anforderungen an das verwendete Material: Adapted Permittivity Niedrige Dämpfung für eine effiziente Signalübertragung homogener Konstruktion mit geringen Toleranzen in der Isolationsdicke und der Dielektrizitätskonstante für viele Anwendungen, es reicht aus, um zu verwenden FR4 -Material mit einem geeigneten Schichtaufbau. Zusätzlich, Wir verarbeiten Hochfrequenzmaterialien mit verbesserten dielektrischen Eigenschaften. Diese haben einen sehr geringen Verlustfaktor, eine niedrige Dielektrizitätskonstante, und sind in erster Linie Temperatur und Frequenz unabhängig. Zusätzliche günstige Eigenschaften sind hohe Glasübergangstemperaturen, Eine ausgezeichnete thermische Haltbarkeit, und sehr niedrige hydrophile Geschwindigkeit. Wir verwenden (unter anderem) Rogers oder PTFE -Materialien (Zum Beispiel, Teflon aus Dupont) Für impedanz kontrollierte Hochfrequenzschaltplatten. Sandwich -Ansammlungen für Materialkombinationen sind ebenfalls möglich.
Impedanzprüfung: Die vom Kunden definierte Impedanz wird von unseren Cam -Station -Ingenieuren auf Herstellbarkeit getestet. Abhängig vom Schichtaufbau, Das PCB -Layout und die angeforderten Kunden impedieren ein Berechnungsmodell, das ausgewählt wird. Das Ergebnis ist eine erforderliche Änderung des Schicht Builduo und die erforderlichen Anpassungen an den zuständigen Leitergeometrien. Nach der Herstellung von Hochfrequenzschaltplatten, Die Impedanzen werden überprüft (mit einer Präzision von bis zu 5%), und die detaillierten Ergebnisse werden genau in einem Testprotokoll aufgezeichnet.
Was ist ultradünnen Rogers 4350B PCB?
Erkundung der Welt der ultradünnen Rogers 4350B PCBs:
Im Bereich der modernen Elektronik, wo Miniaturisierung und Hochleistungsdauer von größter Bedeutung sind, Die Nachfrage nach ultradünnen gedruckten Leiterplatten (Leiterplatten) hat gestiegen. Unter den unzähligen Materialien, die für die PCB -Herstellung verfügbar sind, Rogers 4350b hat sich als Top -Anwärter auf Anwendungen entwickelt, die eine außergewöhnliche elektrische Leistung und dimensionale Stabilität erfordern. Lassen Sie uns in die Welt der ultradünnen Rogers 4350B PCBs eintauchen, um ihre Bedeutung und Anwendungen zu verstehen.
Einführung in Rogers 4350b:
Rogers 4350b ist ein Hochfrequenzlaminatmaterial, das für seine hervorragenden elektrischen Eigenschaften bekannt ist, thermische Stabilität, und mechanische Festigkeit. Aus gewebter Glasfaserverstärkter Kohlenwasserstoff/Keramiklaminat, Rogers 4350b bietet eine niedrige Dielektrizitätskonstante (Dk) und Tangente mit geringem Verlust (Df), Es ist ideal für Hochfrequenzanwendungen wie Mikrowelle, Rf, und Millimeter-Wellenkreise.
Eigenschaften von ultradünnen Rogers 4350b PCBs:
Ultradünne Rogers 4350B PCBs weisen verschiedene bemerkenswerte Eigenschaften auf, die sie für verschiedene fortschrittliche elektronische Systeme äußerst wünschenswert machen:
- Reduzierte Dicke: Eines der definierenden Merkmale von ultradünnen Rogers 4350B -PCBs ist die signifikant reduzierte Dicke im Vergleich zu herkömmlichen PCBs. Mit Dicken im Bereich von 0,1 mm und 0,5 mm oder sogar dünner, Diese PCBs ermöglichen die Entwicklung eleganter und kompakter elektronischer Geräte, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
- Hohe elektrische Leistung: Trotz ihres dünnen Profils, Ultradünne Rogers 4350b PCBs halten eine außergewöhnliche elektrische Leistung aufrecht, einschließlich Tangenten mit geringem Verlust und konsistenten dielektrischen Eigenschaften über einen weiten Bereich von Frequenzen. Dies gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung und minimale Signalverzerrung, kritisch für hochfrequente Anwendungen.
- Ausgezeichnete dimensionale Stabilität: Rogers 4350b zeigt eine ausgezeichnete dimensionale Stabilität, Auch bei erhöhten Temperaturen, Für Anwendungen, die eine genaue Impedanzkontrolle und eine enge Anforderungen an die Toleranz erfordern, gut geeignet ist. Dies gewährleistet eine konsequente elektrische Leistung und Zuverlässigkeit über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen.
- Eignung für hochfrequente Anwendungen: Ultradünne Rogers 4350b PCBs sind speziell so konzipiert, dass sie die strengen Anforderungen von Hochfrequenzschaltungen erfüllen, einschließlich Mikrowellen- und HF -Anwendungen. Ihre Tangente mit niedriger Dielektrizität und niedriger Verlust machen sie ideal für die Verwendung bei Antennen, Satellitenkommunikation, Radarsysteme, und drahtlose Netzwerkausrüstung.
Anwendungen von ultradünnen Rogers 4350b PCBs:
Die Vielseitigkeit und hohe Leistung von ultradünnen Rogers 4350B PCBs machen sie in einer Vielzahl fortschrittlicher elektronischer Anwendungen unverzichtbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Drahtlose Kommunikationssysteme: Ultradünne Rogers 4350b PCBs werden häufig bei der Entwicklung von drahtlosen Kommunikationssystemen wie 5G -Infrastruktur verwendet, Satellitenkommunikationssysteme, und Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsgeräte.
- Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik: In Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen, wo Zuverlässigkeit und Leistung von größter Bedeutung sind, Ultradünne Rogers 4350B PCB werden in Radarsystemen verwendet, Avionik, elektronische Kriegssysteme, und unbemannte Luftfahrzeuge (Uavs).
- Medizinprodukte: Die kompakte Größe und hohe Leistung von ultradünnen Rogers 4350B PCBs machen sie ideal für medizinische Geräte wie MRT -Maschinen, Ultraschallgeräte, und implantierbare medizinische Geräte, bei denen Raumbeschränkungen und Signalintegrität kritische Überlegungen sind.
- Kfz -Elektronik: In der Automobilindustrie, Ultradünne Rogers 4350b PCBs finden Anwendungen in fortschrittlichen Treiberunterstützungssystemen (Adas), Fahrzeug zu Fahrzeug (V2v) Kommunikationssysteme, und Automobilradarsysteme für verstärkte Sicherheit und Konnektivität.
Abschluss:
Ultradünne Rogers 4350b PCBs stellen einen signifikanten technologischen Fortschritt auf dem Gebiet der Hochfrequenzelektronik dar, Bieten Sie beispiellose elektrische Leistung an, Dimensionsstabilität, und Vielseitigkeit in einem kompakten Formfaktor. Mit ihren weit verbreiteten Anwendungen in verschiedenen Branchen, Diese ultradünnen PCBs fördern weiterhin Innovation und ermöglichen die Entwicklung elektronischer Systeme der nächsten Generation mit verbesserter Leistung und Zuverlässigkeit.
Was ist Mikrotrace Rogers 4350B PCB?
Erforschung von Mikrotrace Rogers 4350B PCB: Revolutionäre Hochfrequenzschaltungen:
Mikrotrace Rogers 4350B PCB stellt einen signifikanten Fortschritt der Hochfrequenzschaltung an, Bieten Sie beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Dieses innovative PCB -Material, entwickelt von Rogers Corporation, Kombiniert die außergewöhnlichen elektrischen Eigenschaften von Rogers 4350b Laminat mit der Präzision der Mikrotrace -Technologie, Einlöser in einer neuen Ära der Miniaturisierung und der Hochfrequenzsignalintegrität.
Im Kern, Mikrotrace Rogers 4350B PCB basiert auf Rogers 4350b Laminat, Ein Hochleistungs-Thermoset-Material, das für seine niedrige Dielektrizitätskonstante bekannt ist (Dk) und Tangente mit geringem Verlust (Df). Diese Eigenschaften machen Rogers 4350b zu einem idealen Substrat für Hochfrequenzanwendungen, bei denen die Signalintegrität und der minimale Signalverlust von größter Bedeutung sind. Durch Einbeziehung der Mikrotrace -Technologie in Rogers 4350b Laminat, Mikrotrace Rogers 4350B PCB erzielt noch größere Präzision und Leistung, Es ist eine bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, und Automobil.
Die Mikrotrace-Technologie beinhaltet die genaue Herstellung von Ultra-Fine-Schaltungsspuren und Merkmalen auf der PCB-Oberfläche, Ermöglichen einer höheren Schaltungsdichte und einer verbesserten Signalübertragung. Mit dieser Technologie können Designer kleiner erreichen, leichter, und effizientere elektronische Geräte, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Mit Mikrotrace Rogers 4350B PCB, Designer können komplizierte Schaltkreise mit minimalen Linienbreiten und Abstand erstellen, Überschreiten der Grenzen des Hochfrequenzdesigns und der Aktivierung elektronischer Systeme der nächsten Generation.
Einer der wichtigsten Vorteile von Mikrotrace Rogers 4350B PCB ist die Fähigkeit, die Miniaturisierung ohne Ausfall der Leistung zu unterstützen. Durch Reduzieren der Größe von Schaltungsspuren und Merkmalen, Die Mikrotrace -Technologie ermöglicht höhere Packdichten, Aktivieren Sie die Integration von mehr Funktionen in kleinere Formfaktoren. Dies ist besonders vorteilhaft in Anwendungen, in denen der Platz begrenzt ist, wie mobile Geräte, tragbare Elektronik, und IoT -Sensoren. Mikrotrace Rogers 4350B PCB ermächtigt Designer, kompakt zu erstellen, leicht, und energieeffiziente Produkte, ohne die Funktionalität oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Außerdem, Mikrotrace Rogers 4350B PCB bietet eine verbesserte Signalintegrität und Stabilität, Dank der überlegenen elektrischen Eigenschaften von Rogers 4350b Laminat. Die niedrige DK und DF von Rogers 4350b sorgen für einen minimalen Signalverlust und -verzerrung, was zu Reiniger führt, Genauere Signalübertragung über hochfrequente Schaltungen. Dies ist für Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation von entscheidender Bedeutung, RF/Mikrowellensysteme, und Radarsysteme, Wo Signaltreue für eine optimale Leistung von entscheidender Bedeutung ist.
Zusätzlich zu seinen elektrischen Eigenschaften, Mikrotrace Rogers 4350B PCB zeigt eine ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität, Damit es für harte Betriebsumgebungen geeignet ist. Die robuste Konstruktion von Rogers 4350B Laminat bietet außergewöhnliche Widerstand gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, und Temperaturschwankungen, Gewährleistung der langfristigen Zuverlässigkeit und Haltbarkeit unter herausfordernden Bedingungen.
Abschließend, Mikrotrace Rogers 4350B PCB stellt einen bahnbrechenden Fortschritt in der Hochfrequenzschaltung dar, Kombinieren Sie die außergewöhnlichen elektrischen Eigenschaften von Rogers 4350b Laminat mit der Präzision der Mikrotrace -Technologie. Durch Ermöglichung einer Miniaturisierung, Verbesserung der Signalintegrität, und Verbesserung der Zuverlässigkeit, Mikrotrace Rogers 4350B PCB eröffnet neue Möglichkeiten für Hochfrequenzdesign und Innovation in verschiedenen Branchen. Als die Nachfrage nach kleiner, Schneller, Und effizientere elektronische Geräte wachsen weiter, Mikrotrace Rogers 4350B PCB steht bereit, den Weg zu einer Zukunft der Hochleistungs-, Miniaturisierte Elektronik.
Was ist gemischte Medium Rogers PCB?
Gemischte Medium Rogers PCB: Überbrückung der Lücke zwischen Hochfrequenz und konventionellen Schaltkreisen
Im Bereich der gedruckten Leiterplatten (Leiterplatten), Die Nachfrage nach vielseitigen Lösungen, die sowohl Hochfrequenz- als auch herkömmliche Schaltkreise berücksichtigen können. Diese innovativen PCBs kombinieren die Hochleistungsmerkmale von Rogers-Laminatmaterialien mit herkömmlichen FR-4-Substraten, Bieten Sie einen ausgewogenen Ansatz an, um die vielfältigen Bedürfnisse moderner elektronischer Designs zu erfüllen.
Im Kern, Gemischte Medium Rogers PCBs nutzen die außergewöhnlichen elektrischen Eigenschaften von Rogers -Laminaten, wie Rogers 4350b, die für ihre niedrige Dielektrizitätskonstante bekannt sind (Dk) und Tangente mit geringem Verlust (Df). Diese Eigenschaften machen Rogers Laminate ideal für hochfrequente Anwendungen, Wo Signalintegrität und minimaler Verlust kritisch sind. Durch Einbeziehung von Rogers -Laminatschichten in den PCB -Stackup, Gemischte Medium Rogers PCBs sorgen für eine überlegene Hochfrequenzleistung, Aktivierung einer effizienten Signalübertragung und einer verringerten elektromagnetischen Interferenz (EMI).
Jedoch, Gemischte Medium Rogers PCBs integrieren auch traditionelle FR-4-Schichten in ihre Konstruktion. FR-4 ist ein weit verbreitetes Substratmaterial, das für seine Kosteneffizienz bekannt ist, mechanische Festigkeit, und einfache Herstellung. Durch Kombination von Rogers-Laminaten mit FR-4-Schichten, Gemischte Medium-PCBs treffen ein Gleichgewicht zwischen Hochfrequenzleistung und herkömmlichen Schaltungsanforderungen. Mit diesem Hybridansatz können Designer sowohl Hochfrequenz- als auch Niederfrequenzkomponenten in eine einzelne Leiterplatte integrieren, Reduzierung der Komplexität und Optimierung der Raumnutzung.
Die Konstruktion von gemischten Medium -Rogers -PCBs beinhaltet eine sorgfältige Berücksichtigung der Schichtstackup und der Materialauswahl. Typischerweise, Die Hochfrequenzsignalschichten verwenden Rogers-Laminate, Während die inneren und äußeren Schichten für Niederfrequenzkomponenten FR-4-Material verwenden. Diese strategische Schichtanordnung stellt sicher, dass sich hochfrequente Signale effizient durch die Rogers-Schichten ausbreiten, während niederfrequente Signale durch die FR-4-Schichten angemessen geleitet werden.
Einer der wichtigsten Vorteile von gemischten Medium Rogers -PCBs ist ihre Vielseitigkeit. Diese PCBs können eine breite Palette von Anwendungen aufnehmen, Von Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation und RF/Mikrowellensystemen bis hin zur Stromversorgung von Elektronik- und Steuerungsschaltungen. Durch Bereitstellung eines nahtlosen Übergangs zwischen Hochfrequenz und herkömmlichen Schaltkreisen, Gemischte Medium Rogers -PCBs bieten Designer die Flexibilität, um Leistung und Kosten gemäß den spezifischen Projektanforderungen zu optimieren.
Außerdem, Gemischte Medium Rogers PCBs bieten eine verbesserte Zuverlässigkeit und thermische Leistung. Die Kombination von Rogers-Laminaten mit FR-4-Schichten führt zu einer verbesserten thermischen Leitfähigkeit und Wärmeableitung, Gewährleistung eines effizienten Betriebs auch unter Hochleistungsbedingungen. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, die einen längeren Betrieb bei erhöhten Temperaturen erfordern, wie Automobilelektronik und industrielle Steuerelemente.
Zusätzlich, Gemischte Medium Rogers-PCB rationalisieren den Herstellungsprozess, indem sie die Notwendigkeit separater Hochfrequenz- und herkömmlicher PCBs beseitigen. Dies verkürzt die Montagezeit, Materialkosten, und mögliche Ausfallpunkte, letztendlich zu einer schnelleren Zeit zu Markt- und niedrigeren Gesamtproduktionskosten führt.
Abschließend, Gemischte Medium Rogers-PCBs stellen eine vielseitige und kostengünstige Lösung für moderne elektronische Konstruktionen dar, die ein Gleichgewicht zwischen Hochfrequenzleistung und konventionellen Schaltkreisen erfordern. Durch die Nutzung der einzigartigen Eigenschaften von Rogers-Laminaten und FR-4-Substraten, Diese PCBs bieten eine überlegene Signalintegrität, Zuverlässigkeit, und thermische Leistung über eine Vielzahl von Anwendungen hinweg. Als Nachfrage nach hoher Leistung, Multifunktionale elektronische Geräte wachsen weiter, Gemischte Medium Rogers -PCBs spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Innovationen und den Fortschritt in der Elektronikindustrie.