Leave Your Message
Катэгорыі прадуктаў
Рэкамендаваныя тавары
0102030405

Высокачастотныя друкаваныя платы | Rogers RO4350B, 4-слаёвая, ENIG, друкаваная плата з кантролем імпедансу

Высокачастотныя друкаваныя платы неабходныя для радыёчастотных прылад, аўтамабільных радараў і аэракасмічнай прамысловасці, дзе патрабуюцца нізкія страты сігналу, стабільныя дыэлектрычныя ўласцівасці і дакладны кантроль імпедансу. Наша 4-слаёвая высокачастотная друкаваная плата, вырабленая з выкарыстаннем Rogers RO4350B (Dk=3,48), забяспечвае найлепшую цэласнасць сігналу, нізкія дыэлектрычныя страты і высокую цеплавую надзейнасць.

Гэтая друкаваная плата з аздабленнем ENIG падтрымлівае тонкае травленне, падключэнне паяльнай маскі і высокашчыльныя міжзлучэнні, што забяспечвае выключную прадукцыйнасць у мікрахвалевым, міліметровым дыяпазоне і сетках 5G. Дзякуючы жорсткаму кантролю імпедансу яна ідэальна падыходзіць для высакахуткаснай радыёчастотнай сувязі, аўтамабільных радараў і спадарожнікавых сістэм.

    цытаваць зараз

    Шматслаёвая друкаваная плата, любая слаёвая друкаваная плата HDI

    Тып Высокачастотная друкаваная плата + імпеданс
    Канчатковы прадукт  
    Матэрыя Высокачастотны, Rogers RO4350B 1E/1E 0200 (DK=3,48) (0,508 мм)
    Колькасць слаёў 4 л
    Таўшчыня дошкі 1,6 мм
    адзіны памер 172*118 мм/1 шт.
    Аздабленне паверхні ЗГОДНЫ
    унутраная таўшчыня медзі 35 мкм
    вонкавая таўшчыня медзі 35 мкм
    колер паяльнай маскі зялёны (GTS, GBS)
    колер шаўкаграфіі белы (GTO, GBO)
    праз лячэнне Адтуліны для заглушак паяльнай маскі
    шчыльнасць механічнага свідравання адтуліны 8 Вт/㎡
    шчыльнасць лазернага свідравання адтуліны /
    мін праз памер 0,2 мм
    мінімальная шырыня радка/прамежак 8/8 міл
    дыяфрагменнае суадносіны 8 міл
    часы прэсавання 1 раз
    час свідравання 1 раз
    ПН B0400564A

    Асноўныя характарыстыкі высокачастотнай друкаванай платы

    Завод Роджэрса RO4350B

    ✔ Матэрыял: Rogers RO4350B (Dk=3,48, нізкі Df)
    ✔ Слаі: 4-слаёвая друкаваная плата
    ✔ Аздабленне паверхні: ENIG (безэлектроднае нікелевае імерсійнае золата)
    ✔ Тэхналогіі: Кантраляваны імпеданс, падключэнне паяльнай маскі
    ✔ Прымяненне: радыёчастотныя, радарныя, аэракасмічныя, аўтамабільныя электронікі

    Чаму высокачастотныя друкаваныя платы неабходныя для радыёчастотных, аўтамабільных і аэракасмічных прымяненняў

    Надзейная радыёчастотная прадукцыйнасць для сістэм сувязі
    ●Забяспечвае працу базавых станцый 5G, радарных модуляў і радыёчастотных сістэм на базе штучнага інтэлекту.
    Аптымізавана для аўтамабільных радараў і сістэм дапамогі аўтамабілям
    ●Падтрымлівае радарныя модулі 24 ГГц, 77 ГГц і 79 ГГц для тэхналогіі самакіравання.
    Павышаная трываласць для аэракасмічных і спадарожнікавых прымяненняў
    ●Працуе ва ўмовах высокай радыяцыі, экстрэмальных тэмператур і вакууму.

    Стабільная дыэлектрычная пранікальнасць (Dk=3,48) для высокадакладных радыёчастотных характарыстык
    Наша друкаваная плата на базе Rogers RO4350B забяспечвае мінімальныя змены дыэлектрычнай пранікальнасці, што вельмі важна для стабільнай перадачы сігналу ў радыёчастотных і мікрахвалевых прыладах.

    Нізкі каэфіцыент страт (Df) для высокаэфектыўнай перадачы сігналу
    Нізкі тангенс кута страт (Df ≈ 0,0037 пры 10 ГГц) значна памяншае аслабленне сігналу, што робіць яго ідэальным для высакахуткасных сістэм сувязі на вялікія адлегласці і радыёлакацыйных сістэм.

    Дакладнае кіраванне імпедансам для стабільнай цэласнасці радыёчастотнага сігналу
    Нашы перадавыя вытворчыя тэхналогіі забяспечваюць высокія дапушчальныя значэнні імпедансу, што вельмі важна для ўзгаднення антэн, схем радыёчастотных фільтраў і фазаадчувальных прымяненняў.

    Высокая цеплавая надзейнасць для жорсткіх умоў эксплуатацыі
    Распрацаваныя для аэракасмічнай, аўтамабільнай і ваеннай прамысловасці, нашы друкаваныя платы вытрымліваюць экстрэмальныя тэмпературы і жорсткія ўмовы эксплуатацыі.

    Выдатная аздабленне паверхні з ENIG для павышэння надзейнасці
    Пакрыццё ENIG забяспечвае выдатную паяльнасць, устойлівасць да акіслення і працяглы тэрмін захоўвання, што робіць яго прыдатным для вырабу дакладных радыёчастотных кампанентаў, такіх як MMIC, антэны і фільтры.

    Высокачастотныя матэрыялы друкаваных поплаткаў і вытворчы працэс

    Высокапрадукцыйныя радыёчастотныя матэрыялы
    ●Rogers RO4350B (Dk=3,48, Df=0,0037 пры 10 ГГц) для мінімальных страт сігналу.Rogers RO4350B (Dk=3,48, Df=0,0037 пры 10 ГГц)
    ●Нізкі каэфіцыент цеплавога пашырэння (КТР) для стабільнасці высокіх частот.
    ● Варыянты меднай фальгі (1 унцыя, 2 унцыі або на заказ) для аптымізацыі праводнасці.

    Пашыраныя вытворчыя працэсы
    ✔ Лазернае свідраванне і фармаванне мікраадтулін для HDI і канструкцый з дробным крокам.
    ✔ Жорсткі кантроль імпедансу для хуткаснай перадачы радыёчастотных сігналаў.
    ✔ Паяльная маска для абароны пераходных адтулін, якая забяспечвае надзейнасць у высокачастотных асяроддзях.
    ✔ Аўтаматызаваны аптычны кантроль (AOI) і рэнтгенаўскі кантроль для 100% гарантыі якасці.

    Тэхнічныя прарывы ​​ў высокачастотных друкаваных платах: ад праектавання да зборкі

    Аптымізаванае накладанне слаёў для павышэння прадукцыйнасці радыёчастотных перадатчыкаў
    4-слаёвая друкаваная платаструктура з радыёчастотным экранам і зазямляльнымі плоскасцямі.
    ●Дыэлектрычныя матэрыялы з нізкімі стратамі для стабільнасці сігналу на высокіх частотах.

    Друкаваная плата радыёчастотнага радара

    Інавацыі ў мікрахвалевых і міліметровых хвалях
    ●Пашыранае травленне друкаваных плат для забеспячэння жорсткіх дапушчальных шырынь дарожак.
    ●Убудаваныя радыёчастотныя фільтры і антэны для кампактных высокапрадукцыйных модуляў.

    Дакладная зборка і выпрабаванні
    ●Выпрабаванне высокачастотных зондаў для праверкі радыёчастотных характарыстык.
    ●Аўтаматызаваная SMT-зборка для MMIC, узмацняльнікаў і інтэрфейсных прылад радараў.

    Часта задаваныя пытанні аб высокачастотных друкаваных платах і вытворчасці

    Вытворца радыёчастотных друкаваных плат
    1. Для чаго выкарыстоўваюцца высокачастотныя друкаваныя платы?
    Высокачастотныя друкаваныя платы неабходныя ў тых сферах, дзе крытычна важныя цэласнасць сігналу, нізкія страты і высокая хуткасць перадачы. Гэтыя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў радыёчастотных схемах, аўтамабільных радарах, тэлекамунікацыях, аэракасмічнай прамысловасці і сетках 5G. У прыватнасці, яны сустракаюцца ў мікрахвалевых і міліметровых хвалях, такіх як антэны 5G, радарныя модулі і спадарожнікавая сувязь, дзе для аптымальнай прадукцыйнасці патрабуецца дакладная перадача сігналу.

    2. Чаму Rogers RO4350B пераважней падыходзіць для вытворчасці радыёчастотных друкаваных плат?
    Матэрыял Rogers RO4350B вельмі папулярны ў вытворчасці высокачастотных друкаваных плат дзякуючы стабільнай дыэлектрычнай пастаяннай (Dk = 3,48) і нізкаму каэфіцыенту дысіпацый (Df ≈ 0,0037 пры 10 ГГц). Ён забяспечвае выдатную цэласнасць сігналу, нізкія страты сігналу і высокую тэрмічную стабільнасць, што робіць яго ідэальным для радыёчастотных, мікрахвалевых і 5G-прыкладанняў. Яго выдатныя электрычныя характарыстыкі ў высокачастотных асяроддзях гарантуюць надзейную працу друкаванай платы нават у самых патрабавальных прымяненнях, такіх як аўтамабільныя радарныя і спадарожнікавыя сістэмы.




    3. Якую максімальную частату могуць апрацоўваць высокачастотныя друкаваныя платы?
    Высокачастотныя друкаваныя платы, асабліва тыя, што выраблены з такіх матэрыялаў, як Rogers RO4350B, могуць апрацоўваць частоты да 100 ГГц і вышэй, што робіць іх прыдатнымі для мікрахвалевых і міліметровых хваль. Гэтыя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў 5G, аўтамабільных радарах, аэракасмічнай прамысловасці, спадарожнікавых сістэмах сувязі і высакахуткасных бесправадных сетках, дзе цэласнасць высокачастотнага сігналу мае важнае значэнне для прадукцыйнасці.

    4. Як забяспечваецца кантроль імпедансу ў высокачастотных друкаваных платах?
    Кантроль імпедансу мае вырашальнае значэнне пры праектаванні высокачастотных друкаваных плат для мінімізацыі адлюстраванняў сігналу і падтрымання цэласнасці сігналу. Мы забяспечваем строгі кантроль імпедансу дзякуючы дакладнаму праектаванню слаёў, стараннаму выбару матэрыялаў і перадавым вытворчым тэхналогіям, такім як кантраляваная дыэлектрычная прастора і дакладнае травленне. Акрамя таго, нашы метады выпрабаванняў, такія як рэфлектаметрыя ў часовай вобласці (TDR), выкарыстоўваюцца для забеспячэння адпаведнасці друкаванай платы зададзеным значэнням імпедансу.

    5. Якія віды аздаблення паверхні падыходзяць для высокачастотных друкаваных плат?
    Для высокачастотных прымяненняў найбольш прыдатнымі паверхнямі з'яўляюцца ENIG (хлабавое нікелевае імерсійнае золата), імерсійнае срэбра і цвёрдае золата. ENIG пераважнейшы, таму што ён забяспечвае выдатную пайнасць, каразійную ўстойлівасць і доўгатэрміновую надзейнасць у радыёчастотных прымяненнях, забяспечваючы нізкія страты і высокую даўгавечнасць. Імерсійнае срэбра таксама падыходзіць для высокачастотных ланцугоў, якія патрабуюць добрай праводнасці і характарыстык.

    6. Які тэрмін выканання для вытворчасці высокачастотных друкаваных плат?
    Тэрмін выканання замовы на выраб высокачастотных друкаваных плат залежыць ад складанасці і аб'ёму замовы. Звычайна тэрміны наступныя:

    Прататыпы: 7-10 дзён
    Масавая вытворчасць: 2-4 тыдні
    Складаныя канструкцыі, такія як шматслаёвыя высокачастотныя платы або спецыяльныя стэкі, могуць запатрабаваць дадатковага часу на выраб і выпрабаванне.

    7. Ці можна наладзіць высокачастотныя друкаваныя платы для канкрэтных ужыванняў?
    Так, мы прапануем індывідуальныя рашэнні для высокачастотных друкаваных плат, адаптаваныя да канкрэтных патрабаванняў прымянення. Гэта ўключае ў сябе выбар матэрыялаў, праектаванне слаёў, аздабленне паверхні і кантроль імпедансу. Незалежна ад таго, ці патрэбныя вам мікрахвалевыя фільтры, радыёчастотныя модулі або платы аўтамабільных радараў, мы можам мадыфікаваць працэс праектавання і вытворчасці ў адпаведнасці з вашымі канкрэтнымі патрэбамі.

    8. Як вы забяспечваеце цэласнасць сігналу ў высокачастотных друкаваных платах?
    Цэласнасць сігналу мае першараднае значэнне ў высокачастотных праектах, і мы вырашаем гэтую праблему, укараняючы праектаванне з кантраляваным імпедансам, мінімізуючы паразітныя элементы і аптымізуючы шырыню і інтэрвал паміж дарожкамі для памяншэння страт сігналу. Акрамя таго, мы выкарыстоўваем інструменты мадэлявання для мадэлявання электрычных характарыстык друкаванай платы і гарантуем, што праект можа адпавядаць зададзенаму дыяпазону частот і патрабаванням да магутнасці.

    9. Якія перавагі выкарыстання 4-слаёвых высокачастотных друкаваных плат?
    Чатырохслаёвая высокачастотная друкаваная плата мае некалькі пераваг, у тым ліку:

    Лепшая ізаляцыя сігналаў з дапамогай асобных плоскасцяў харчавання і зазямлення.
    Палепшанае кіраванне тэмпературай, што забяспечвае эфектыўнае рассейванне цяпла.
    Палепшаная цэласнасць сігналу, асабліва ў складаных радыёчастотных канструкцыях.
    Эфектыўнасць выкарыстання прасторы, бо дазваляе выкарыстоўваць больш варыянтаў трасіроўкі і размяшчаць кампаненты з большай шчыльнасцю.

    10. Якія метады выпрабаванняў вы выкарыстоўваеце для высокачастотных друкаваных плат?
    Мы выкарыстоўваем перадавыя метады тэсціравання, каб гарантаваць, што высокачастотныя друкаваныя платы адпавядаюць самым высокім стандартам прадукцыйнасці і якасці. Да іх адносяцца:

    Аўтаматызаваны аптычны кантроль (AOI) для візуальнага кантролю.
    Рэнтгенаўскі кантроль для праверкі схаваных паяных злучэнняў.
    Рэфлектаметрыя ў часовай вобласці (TDR) для праверкі кантролю імпедансу.
    Вымярэнне страт і адлюстравання сігналу з дапамогай высокачастотнага зонда.

    Прымяненне высокачастотных друкаваных плат

    вытворца аэракасмічных друкаваных плат
    1. Радыёчастотная і мікрахвалевая сувязь
    Высокачастотныя друкаваныя платы маюць вырашальнае значэнне для радыёчастотных сістэм сувязі, такіх як прыёмаперадатчыкі 5G, антэны базавых станцый і мікрахвалевыя ўзмацняльнікі. Гэтыя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў тэлекамунікацыях, спадарожнікавай сувязі і ваенных радыёчастотных сістэмах, дзе цэласнасць сігналу і нізкія страты сігналу маюць важнае значэнне.

    2. Аўтамабільная электроніка (сістэмы кіравання аўтамабілем і радар)
    У аўтамабільнай прамысловасці высокачастотныя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў сістэмах дапамогі кіроўцу (ADAS) і аўтамабільных радарах. Гэтыя друкаваныя платы падтрымліваюць радарныя датчыкі 24 ГГц, 77 ГГц і 79 ГГц для тэхналогій аўтаномнага кіравання і сістэм пазбягання сутыкненняў. Яны забяспечваюць высокую дакладнасць і нізкую затрымку для крытычна важных функцый бяспекі.

    3. Аэракасмічныя і спадарожнікавыя сістэмы
    Высокачастотныя друкаваныя платы таксама шырока выкарыстоўваюцца ў аэракасмічных і спадарожнікавых сістэмах сувязі, дзе надзейная перадача сігналу мае важнае значэнне для такіх прыкладанняў, як фазаваныя радарныя рашоткі, модулі спадарожнікавай сувязі і навігацыйныя сістэмы. Гэтыя друкаваныя платы распрацаваны для таго, каб вытрымліваць экстрэмальныя ўмовы, у тым ліку высокую радыяцыю і ваганні тэмпературы.

    4. Ваенная і абаронная электроніка
    У абаронных мэтах высокачастотныя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў сістэмах радыёэлектроннай барацьбы (РЭБ), бяспечнай сувязі і радарных сістэмах. Гэтыя друкаваныя платы падтрымліваюць высакахуткасныя сістэмы сувязі з нізкай затрымкай, якія патрабуюць высокай надзейнасці, моцнай ізаляцыі сігналаў і прадукцыйнасці на вялікіх адлегласці.

    5. Высокахуткасныя сеткі і серверы са штучным інтэлектам
    Высокачастотныя друкаваныя платы маюць вырашальнае значэнне ў цэнтрах апрацоўкі дадзеных і сеткавых прыкладаннях на аснове штучнага інтэлекту. Яны выкарыстоўваюцца ў высакахуткасных міжзлучэннях, камутацыйных схемах і сеткавым абсталяванні, дзе цэласнасць сігналу мае жыццёва важнае значэнне для хуткай і бяспечнай перадачы дадзеных. Дзякуючы ўдасканаленым канструкцыям друкаваных плат гэтыя схемы могуць працаваць на высокіх частотах без шкоды для прадукцыйнасці.

    6. Медыцынскія і медыцынскія прылады
    У медыцынскім сектары высокачастотныя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў бесправадных медыцынскіх прыладах, абсталяванні для тэлемедыцыны і сістэмах медыцынскай візуалізацыі. Гэтыя друкаваныя платы распрацаваны для забеспячэння нізкіх страт сігналу і надзейнай працы ў прыладах, якія патрабуюць высокай дакладнасці, такіх як бесправадныя маніторы ЭКГ, рэнтгенаўскія апараты і сканеры МРТ.

    7. Інтэрнэт рэчаў і разумныя прылады
    Для прылад Інтэрнэту рэчаў (IoT) высокачастотныя друкаваныя платы выкарыстоўваюцца ў бесправадных датчыках, сістэмах разумнага дома і падлучаных прыладах. Гэтыя платы забяспечваюць сувязь і перадачу дадзеных на вялікія адлегласці з нізкім спажываннем энергіі, што неабходна для разумных сетак, разумных гарадоў і сістэм маніторынгу аховы здароўя.

    8. Прамысловасць і робататэхніка
    У прамысловай аўтаматызацыі і робататэхніцы высокачастотныя друкаваныя платы з'яўляюцца неад'емнай часткай сістэм кіравання рухам, датчыкаў робатаў і сістэм тэхнічнага зроку. Гэтыя друкаваныя платы забяспечваюць дакладныя кіруючыя сігналы і высокачастотную перадачу дадзеных паміж кампанентамі, забяспечваючы эфектыўную працу рабатызаваных рук, машын на базе штучнага інтэлекту і іншых аўтаматызаваных сістэм.

    9. Бесправадныя сістэмы зарадкі
    Высокачастотныя друкаваныя платы таксама выкарыстоўваюцца ў сістэмах бесправадной перадачы энергіі, дзе для бесправадной перадачы энергіі з высокай эфектыўнасцю патрабуюцца высокачастотныя схемы. Гэтыя сістэмы шырока выкарыстоўваюцца ў зарадных станцыях для электрамабіляў і ў бытавой электроніцы, напрыклад, у бесправадных зарадных пляцоўках.

    10. Бытавая электроніка і носімныя прылады
    У бытавой электроніцы, такой як смартфоны, носімныя прылады і разумныя гадзіннікі, высокачастотныя друкаваныя платы маюць важнае значэнне для бесправадной сувязі і радыёчастотных функцый. Гэтыя платы дазваляюць выкарыстоўваць функцыі Bluetooth, Wi-Fi і GPS, забяспечваючы бесперабойнае падключэнне і ўзровень сігналу ў кампактных, мініяцюрных канструкцыях.

    Высокачастотныя друкаваныя платы з'яўляюцца неад'емнай часткай сучаснай электронікі, асабліва ў радыёчастотнай сувязі, аўтамабільных радарах, аэракасмічных сістэмах і сетках 5G. Дзякуючы перадавым матэрыялам, такім як Rogers RO4350B, і дакладным вытворчым працэсам мы пастаўляем надзейныя, высокапрадукцыйныя друкаваныя платы, адаптаваныя да патрэб вашых прыкладанняў. Незалежна ад таго, ці выкарыстоўваюцца яны ў мікрахвалевых печах, аўтамабільных ці аэракасмічных тэхналогіях, нашы высокачастотныя друкаваныя платы распрацаваны ў адпаведнасці з самымі высокімі стандартамі прадукцыйнасці і даўгавечнасці.

    Звяжыцеся з намі сёння, каб атрымаць індывідуальныя рашэнні для высокачастотных друкаваных плат, якія дакладна адпавядаюць вашым спецыфікацыям і патрабаванням!