0102030405
6-lags højfrekvent printkort | Rogers RO4350B | Metalkantafskærmning og harpikspluggede vias
Design og produktfunktioner

Produktspecifikationer
PCB | impedans | resinprophul Materia Rogers RO4350B+Regular Substrates S1000-2M, FR-4, TG170
Antal lag 6L
Pladetykkelse 2,0 mm
Enkelt størrelse 123*132 mm/1 stk.
Overfladefinish ENIG
Indvendig kobbertykkelse 35um
Ydre kobbertykkelse 35um
Farve på loddemaske grøn (GTS, GBS)
Silketryk farve hvid (GTO, GBO)
Via behandlingsharpiksprophul
Densitet af mekanisk borehul 14W/㎡
Min. via-størrelse 0,2 mm
Min. linjebredde/afstand 8/5 mil
Blændeforhold 10 mil
Pressetider 1 gang
Boretider 1 gang
Fordele ved innovativ materialekombination
Vores printkort kombinerer innovativt materialer som Rogers RO4350B, S1000-2M, FR-4 og TG170. Rogers RO4350B, med sine fremragende lave tabsegenskaber, sikrer effektiv højfrekvent signaltransmission. S1000-2M forbedrer den samlede elektriske ydeevne, FR-4 giver stabil mekanisk støtte, og TG170 sikrer, at printkortet kan fungere stabilt i miljøer med høje temperaturer. Denne unikke materialekombination gør det muligt for printkortet at opretholde fremragende elektriske og mekaniske egenskaber under komplekse arbejdsforhold og dermed imødekomme de voksende krav fra avancerede elektroniske produkter.
Metalkantning og elektromagnetisk afskærmningsdesign
Metalkantdesignet er et vigtigt højdepunkt ved dette printkort. Metalkanten forbedrer ikke kun printkortets mekaniske styrke, men fungerer også som et naturligt elektromagnetisk afskærmningslag. Under højfrekvent signaltransmission kan den effektivt blokere ekstern elektromagnetisk interferens fra at trænge ind i printkortet og forhindre interne signaler i at lække ud, hvilket forbedrer stabiliteten og fortroligheden af signaltransmissionen betydeligt. Det er især velegnet til anvendelsesscenarier med ekstremt høje krav til elektromagnetisk kompatibilitet, såsom militært kommunikationsudstyr og avancerede medicinske diagnostiske instrumenter.
Avanceret harpiksprophulsproces
Den avancerede resinprop-proces, vi anvender, bringer mange fordele med sig i forhold til forbedringen af printkortets ydeevne. Resinprop-hullerne fylder vias'ene, hvilket effektivt undgår problemer som loddekugler og kortslutninger under loddeprocessen og forbedrer produktionsudbyttet. Samtidig forbedrer den fyldte resin vias'enes mekaniske styrke, hvilket sikrer pålideligheden af de elektriske forbindelser mellem flere lag af printkortet. Derudover reducerer resinens gode isoleringsevne yderligere signaltab og interferens ved vias'ene, hvilket forbedrer printkortets samlede ydeevne i højfrekvente kredsløb.
Højpræcisionsproduktionsproces
Dette printkort demonstrerer højpræcisionsfremstillingsprocesser. Den høje mekaniske boretæthed på 14 W/㎡, den minimale via-størrelse på 0,2 mm og den minimale linjebredde/afstand på 8/5 mil afspejler vores fremragende færdigheder inden for printkortfremstilling. Højpræcisionsfremstilling sikrer et mere kompakt og rimeligt komponentlayout på printkortet, hvilket forbedrer integrationsniveauet. Samtidig reducerer præcist kredsløbslayout og kobbertykkelseskontrol effektivt signaltransmissionsforsinkelse og -tab, hvilket giver en solid garanti for stabil transmission af højhastigheds- og højfrekvente signaler.
Højdepunkter i millimeterkredsløbets ydeevne
Enestående højfrekvent ydeevne
Med avancerede materialer og en omhyggeligt designet kredsløbsstruktur yder dette printkort exceptionelt godt i højfrekvente applikationer. Præcis impedanskontrol kombineret med materialer med lavt tab minimerer signaldæmpning under transmission og kan stabilt understøtte signaltransmission i højfrekvensbåndet. Uanset om det er millimeterbølgebåndet i 5G-kommunikation eller ultrahøjfrekvente signaler i satellitkommunikation, kan det behandles effektivt, opfylde de strenge krav i moderne kommunikationsteknologier til højfrekvente printkort og give en pålidelig garanti for højhastighedsdatatransmission.
Høj pålidelighed og stabilitet
Hvert led, fra materialevalg til fremstillingsprocessen, kontrolleres strengt for at sikre printkortets høje pålidelighed og stabilitet. Flere strenge kvalitetsinspektioner, herunder elektriske ydeevnetests og miljøtilpasningstests, simulerer forskellige ekstreme brugsmiljøer for at verificere printkortets ydeevne. Selv under barske forhold som høj temperatur, lav temperatur, fugtighed og stærk elektromagnetisk interferens kan printkortet stadig opretholde stabile elektriske og mekaniske egenskaber, hvilket giver solid støtte til langsigtet stabil drift af elektroniske produkter.
Høj integration og multifunktionalitet
Gennem højpræcisionsproduktionsprocesser og optimeret kredsløbsdesign opnår dette printkort høj integration og multifunktionalitet. Den lille linjebredde/afstand og via-størrelse gør det muligt for printkortet at rumme flere elektroniske komponenter og dermed realisere flere funktioner på begrænset plads. Uanset om det er komplekse digitale kredsløb, analoge kredsløb eller radiofrekvenskredsløb, kan de integreres perfekt på dette printkort og dermed imødekomme tendensen inden for elektroniske produkter mod miniaturisering og multifunktionalitet.
Hvorfor er metalkanter designet til printkort?
I printkortdesign skyldes brugen af metalkanter (højfrekvent hybridmetalkant) primært følgende årsager:
1. Opfyld særlige applikationskrav
●Overholdelse af branchestandarder og -regler: I visse brancher, såsom militær og medicin, er der ekstremt høje krav til sikkerhed, pålidelighed og elektromagnetisk kompatibilitet af elektroniske enheder. PCB'er designet med metalkanter er mere tilbøjelige til at opfylde disse branchestandarder og specifikationer. For eksempel udfører militært udstyr opgaver i komplekse elektromagnetiske miljøer, og PCB'er med metalkanter kan give bedre elektromagnetisk afskærmning og strukturel beskyttelse, hvilket sikrer, at udstyret fungerer korrekt i ekstreme miljøer.
●Tilpas dig til barske miljøer: Metalkanter kan give ekstra beskyttelse til printkort under barske forhold såsom høj temperatur, fugtighed og korrosive miljøer. Metalkanter kan forhindre korrosion af printkortkanter og forlænge printkortets levetid. I elektronisk udstyr på offshore olieudvindingsplatforme kan metalkanter effektivt modstå erosion fra havvinde og sikre stabil drift af printkort.
2. Forbedre den mekaniske ydeevne
●Forbedre strukturel styrke: Metaller har høj styrke og hårdhed, hvilket giver yderligere mekanisk støtte til printkortet. I højfrekvente hybrid-printkortapplikationer kan enheden blive udsat for eksterne kræfter såsom vibrationer og stød. Metalkanten kan effektivt reducere risikoen for deformation og brud på printkortet forårsaget af eksterne kræfter. For eksempel oplever fly inden for luftfartsområdet stærke vibrationer under flyvning. Printkort med metalkant kan bedre tilpasse sig dette miljø og sikre stabil drift af elektroniske enheder.
● Letter installation og fastgørelse: Metalkanten kan øge pålideligheden af forbindelsen mellem printkortet og andet udstyr eller huset. Ved at forbinde metalkanten til udstyrsrammen med skruer, svejsning osv. kan printkortet installeres mere fast i enheden, hvilket forhindrer, at løsningen påvirker den elektriske forbindelses ydeevne, og sikrer, at højfrekvente signaltransmissioner ikke forstyrres.
3. Optimer den elektriske ydeevne
●Elektromagnetisk afskærmning: Højfrekvente hybride printkortbruges ofte til at behandle højfrekvente signaler. Højfrekvente signaler er tilbøjelige til at blive forstyrret af eksterne elektromagnetiske felter under transmission og kan også udstråle og forstyrre andre elektroniske komponenter. Metalkanten kan fungere som et elektromagnetisk afskærmningslag. Ved at udnytte metallets elektriske og magnetiske ledningsevne kan den afskærme ekstern elektromagnetisk interferens fra printkortet og forhindre printkortets interne signaler i at lække. For eksempel kan metalkanten i 5G-kommunikationsbasestationer effektivt reducere elektromagnetisk interferens mellem forskellige moduler og sikre stabil kommunikationssignaltransmission.
● Forbedret jordingseffekt: Metalkanten er forbundet med printpladens jordingslag, hvilket kan udvide jordingsområdet, reducere jordingsmodstanden og forbedre jordingseffekten. Dette er afgørende for at optimere returvejen for højfrekvente signaler, reducere signalrefleksion og -tab og forbedre signalintegriteten. I bilradarsystemer kan et godt jordingsdesign kombineret med metalkant sikre nøjagtig transmission og modtagelse af millimeterbølgesignaler og forbedre radarens detektionsnøjagtighed.
4. Forbedre varmeafledningsevnen
● Leder varme hurtigt: Metaller har god varmeledningsevne. Når højfrekvente hybrid-printkort fungerer, kan metalkanten hurtigt lede den varme, der genereres på printkortet. Med den løbende forbedring af integrationen af elektroniske enheder er problemet med varmegenerering blevet mere fremtrædende. Især højfrekvente kredsløb genererer en stor mængde varme under drift. Metalkanten kan effektivt dele printkortets varmeafledningsopgave, lede varmen til enhedens hus eller varmeafledningsenheden og forhindre ydeevneforringelse eller beskadigelse af printkortet på grund af overophedning, hvilket sikrer langsigtet stabil drift af den elektroniske enhed.
5. Opfyld særlige applikationskrav
● Overhold branchestandarder og specifikationer: I visse specifikke brancher, såsom militær- og medicinalindustrien, er kravene til sikkerhed, pålidelighed og elektromagnetisk kompatibilitet af elektroniske enheder ekstremt høje. PCB'er med metalkantdesign kan lettere opfylde disse branchestandarder og specifikationer. For eksempel udfører militært udstyr opgaver i et komplekst elektromagnetisk miljø. PCB'er med metalkant kan give bedre elektromagnetisk afskærmning og strukturel beskyttelse, hvilket sikrer udstyrets normale drift i ekstreme miljøer.
● Tilpas til barske miljøer: Under barske forhold såsom høje temperaturer, fugtighed og korrosive miljøer kan metalkanten give ekstra beskyttelse til printkortet. Metalkanten kan forhindre printkortets kant i at blive korroderet og forlænge printkortets levetid. I elektronisk udstyr på offshore olieboreplatforme kan metalkanten effektivt modstå erosion fra havbrisen og sikre printkortets stabile drift.
Fordele og ulemper ved metalkantning i printkortdesign
Inden for printkortdesign er metalkantning et udbredt designvalg, som har mange fordele såvel som nogle ulemper, der ikke kan ignoreres.
1. Fordele
● Forbedret elektromagnetisk afskærmningseffekt: Metalkanten kan fungere som en barriere, der effektivt blokerer ekstern elektromagnetisk interferens fra at trænge ind i printkortets indre og forhindrer de elektromagnetiske signaler, der genereres af selve printkortet, i at sive ud. I kommunikationsenheder og medicinske elektroniske apparater med strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet kan metalkanten forhindre, at signaler forstyrres af ekstern støj, hvilket sikrer nøjagtigheden og stabiliteten af signaltransmissionen. Det forhindrer også, at den elektromagnetiske stråling fra selve enheden påvirker andre enheder.
● Øget mekanisk styrke: Metalmaterialer har høj styrke, hvilket giver ekstra fysisk støtte til printkortet. I nogle anvendelsesscenarier, hvor vibrationer og stød kan forekomme, såsom bilelektronik og luftfart, kan metalkanten reducere risikoen for, at printkortet deformeres eller beskadiges af eksterne kræfter, hvilket sikrer normal drift af kredsløb og komponenter på printkortet.
●Optimeret varmeafledningsevne: Metalets gode varmeledningsevne gør det muligt for metalkanten hurtigt at aflede den varme, der genereres under printpladens drift. Med den stigende integration af elektroniske enheder er problemet med varmeudvikling blevet mere fremtrædende. Metalkanten kan fungere som en ekstra varmeafledningsvej, der leder varme til enhedens kabinet eller varmeafledningsenheder, hvilket forbedrer systemets samlede varmeafledningseffektivitet og forhindrer printpladen i at lide af forringet ydeevne eller funktionsfejl på grund af overophedning.
● Forbedret jordforbindelsesydelse: Metalkanten er normalt forbundet med printpladens jordingslag, hvilket udvider jordingsområdet, reducerer jordingsmodstanden og optimerer jordingseffekten. Dette er afgørende for at stabilisere kredsløbets potentiale og reducere signalrefleksion og interferens. Især i højhastigheds- og højfrekvente kredsløb hjælper god jording med at forbedre signalkvaliteten og systemstabiliteten.
2. Ulemper
●Øgede omkostninger: Brug af metalkant medfører yderligere materialeomkostninger. Derudover er fremstillingsteknologien relativt kompleks, hvilket kan involvere særlige prægnings-, svejsnings- eller beklædningsprocesser, hvilket yderligere øger produktionsomkostningerne. For nogle produkter med strenge krav til omkostningskontrol kan anvendelsen af metalkant være begrænset.
●Øget vægt: Metaller har en relativt høj densitet. Tilføjelse af metalkanter til printkortet vil øge den samlede vægt. I applikationsscenarier med strenge vægtkrav, såsom droner og bærbare enheder, kan overdreven vægt påvirke enhedens bærbarhed og energiforbrug. Derfor skal brugen af metalkanter overvejes nøje.
●Højere design- og fremstillingsvanskeligheder: Designet af metalkanter kræver, at man tager hensyn til deres kompatibilitet med andre dele af printkortet, såsom forbindelsen mellem metalkanten og kredsløbslagene, og effekten af metallets tykkelse og form på signaloverførslen. Under fremstillingsprocessen kræver det højtydende produktionsudstyr og -teknologier for at sikre metalkantens dimensionsnøjagtighed og forbindelsespålidelighed. Hvis designet eller fremstillingen er forkert, kan der opstå problemer som kortslutninger og åbne kredsløb, hvilket reducerer produktudbyttet.
●Mulige problemer med signalkobling: I højfrekvente kredsløb kan metalkanten forårsage signalkobling med kredsløbene på printkortet. Denne kobling kan ændre signaltransmissionsegenskaberne, generere yderligere signalrefleksioner eller interferenser og påvirke signalintegriteten. Derfor kræves nøjagtig elektromagnetisk simulering og optimeret design, når metalkanten anvendes i højfrekvent printkortdesign, for at reducere sådanne negative effekter.
Hvorfor vælge vores højfrekvente hybrid- og metalkantprintkort?
Professionelt R&D- og produktionsteam
Vi har et professionelt R&D- og produktionsteam. Teammedlemmerne har stor erfaring og dybdegående faglig viden inden for printkortområdet. R&D-personalet udforsker konstant nye materialer og processer med det formål at forbedre produkternes ydeevne. Produktionsteamet bruger avanceret produktionsudstyr og strenge procesforløb for at sikre, at hvert printkort opfylder høje kvalitetsstandarder. Støtten fra det professionelle team er en stærk garanti for kvaliteten og innovationen af vores produkter.
Tilpassede tjenester og fleksibel produktion
Vi forstår, at hver kundes behov er unikke, så vi tilbyder skræddersyede tjenester. Uanset hvilke særlige krav kunderne har til antal lag, størrelse og funktionelle moduler på printkortet, eller om de har brug for specifikke materialekombinationer og overfladebehandlingsprocesser, kan vi udføre skræddersyet produktion efter kundens behov. Den fleksible produktionsmodel sikrer, at vi hurtigt kan reagere på kundernes behov, levere personlige løsninger og hjælpe kunderne med at skille sig ud i konkurrencen på markedet.
Strengt kvalitetskontrolsystem
Vi har etableret et komplet og strengt kvalitetskontrolsystem. Hvert led, fra indkøb af råvarer til levering af færdige produkter, inspiceres strengt. Omfattende ydeevnetests udføres på råvarer for at sikre, at deres kvalitet opfylder standarderne. Under produktionsprocessen overvåges nøgleprocesparametre i realtid for at sikre produktkonsistens. Før det færdige produkt forlader fabrikken, udføres der flere ydeevnetests, såsom 100% impedanstest og røntgeninspektion, for at sikre, at hvert printkort opfylder høje internationale standarder, så kunderne kan bruge dem med tillid.
Kvalitetssikring af millimeterkredsløb
Streng screening af råmaterialer
Vi er ekstremt strenge i vores screening af råmaterialer og udvælger kun materialeleverandører, der opfylder høje standarder. For nøglematerialer som f.eks. Rogers RO4350B og S1000 - 2M, udføres strenge elektriske og fysiske ydeevnetests. Hvert parti råmaterialer gennemgår flere inspektionsprocesser for at sikre en stabil og pålidelig kvalitet, eliminere produktfejl forårsaget af råmaterialeproblemer fra kilden og lægge et solidt fundament for produktion af printkort af høj kvalitet.
Fuld procesovervågning af produktionsprocessen
Under produktionsprocessen bruger vi et avanceret produktionsstyringssystem til at overvåge hvert led i hele processen. Nøgleparametrene for hver proces, fra boring og presning til kredsløbsætsning, registreres nøjagtigt og kontrolleres strengt. Gennem realtidsovervågning kan problemer, der opstår under produktionsprocessen, hurtigt opdages og løses, hvilket sikrer stabilitet og ensartethed i produktkvaliteten, forbedrer produktionseffektiviteten og sikrer rettidig levering af produkter af høj kvalitet.
Komplet mekanisme til detektion af færdige produkter
Vi har en komplet mekanisme til detektion af færdige produkter og udfører omfattende inspektioner af hvert printkort. Ud over regelmæssige elektriske ydeevnetests og udseendeinspektioner udføres der også pålidelighedstests såsom cykliske tests ved høje og lave temperaturer, fugtighedstests og vibrationstests. Ved at simulere det faktiske brugsmiljø evalueres printkortets ydeevne omfattende for at sikre, at produktet kan fungere korrekt under forskellige forhold, hvilket giver pålidelige produktgarantier til kunderne.
Hvad er anvendelsesscenarierne for printkort med metalkant?

PCB med metalkant, der udnytter sine unikke egenskaber, spiller en afgørende rolle inden for flere områder og har en bred vifte af anvendelsesscenarier:
1. Kommunikationsfelt
● 5G-basestationer: 5G-kommunikation stiller ekstremt høje krav til stabilitet og hastighed af signaltransmission. PCB'en med metalkant kan give fremragende elektromagnetisk afskærmning til radiofrekvensmodulerne og signalbehandlingsenhederne i basestationen, hvilket reducerer elektromagnetisk interferens mellem forskellige moduler og sikrer stabil transmission af millimeterbølgesignaler. Dens fremragende varmeafledningsevne kan effektivt reducere den varme, der genereres under udstyrets drift, hvilket sikrer langsigtet stabil drift af 5G-basestationer og forbedrer kommunikationskvaliteten og -effektiviteten.
● Satellitkommunikationsudstyr: Satellitkommunikationsmiljøet er komplekst, og signaler er sårbare over for interferens. PCB'en med metalkant kan ikke kun forbedre udstyrets mekaniske styrke for at tilpasse sig det barske rummiljø, men også modstå kosmisk stråling og forskellige elektromagnetiske interferenser gennem sin elektromagnetiske afskærmningsfunktion, hvilket sikrer nøjagtig transmission af signaler mellem satellitter og jordstationer og opretholder kommunikationsforbindelsens stabilitet.
2. Bilelektronikfelt
● Autonome køresystemer: Sensorer som millimeterbølgeradarer, lidarer og kameraer monteret i køretøjer i selvkørende køretøjer har strenge krav til pålideligheden af signalbehandling og transmission. PCB'en med metalkant kan give pålidelig elektromagnetisk afskærmning for at forhindre, at sensorsignaler forstyrres af andre elektroniske enheder i køretøjet, hvilket sikrer nøjagtig datatransmission. Dette hjælper køretøjet med at opnå præcis miljøopfattelse og beslutningskontrol, hvilket forbedrer sikkerheden og pålideligheden ved selvkørende kørsel.
● Batteristyringssystemer i nye energikøretøjer: Batteristyringssystemet i nye energikøretøjer skal overvåge og kontrollere batteriets status i realtid. PCB'en med metalkant kan give god jordforbindelse og elektromagnetisk afskærmning til batteristyringschips og -kredsløb og undgå signalforstyrrelser. Dette sikrer, at batteristyringssystemet nøjagtigt kan overvåge parametre som batterispænding, strøm og temperatur, hvilket garanterer batteriets sikre og effektive drift og forlænger dets levetid.
3. Luftfartsfelt
●Flynavigationssystemer: Under flyvning påvirkes fly af forskellige faktorer, såsom stærke vibrationer og komplekse elektromagnetiske miljøer. PCB'en med metalkant kan forbedre navigationssystemets strukturelle styrke og reducere vibrationers påvirkning af kredsløbet. Samtidig kan dens elektromagnetiske afskærmning og varmeafledningsfunktioner sikre en stabil drift af navigationssystemet, garantere præcis flynavigation, undgå afvigelser i flyvningen og forbedre flyvesikkerheden.
●Flyelektronikudstyr: Flyelektronikudstyr på fly, såsom kommunikations-, radar- og autonome køresystemer, stiller ekstremt høje krav til printkortenes pålidelighed. Printkortet med metalkant kan give god mekanisk beskyttelse og elektromagnetisk afskærmning. I ekstreme miljøer som høj temperatur, højt tryk og stærk elektromagnetisk interferens sikrer det udstyrets stabile drift og en vellykket gennemførelse af flyvemissioner.
4. Medicinsk elektronikfelt
●Medicinsk billeddannelsesudstyr: Medicinsk billeddannelsesudstyr såsom magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) og computertomografi (CT) stiller ekstremt høje krav til signalernes stabilitet og nøjagtighed. PCB'en med metalkant kan effektivt afskærme ekstern elektromagnetisk interferens og sikre, at billeddannelsesudstyret kan indhente billeddata i høj opløsning, hvilket hjælper læger med at stille mere præcise diagnoser.
●Livsstøttende udstyr: Livsoprettende udstyr såsom pacemakere og ventilatorer er afgørende for patienters liv. PCB'en med metalkant kan forbedre udstyrets anti-interferensevne, hvilket sikrer dets stabile drift og giver pålidelig livsstøtte til patienterne.
5. Industrielt kontrolfelt
●Automatiseret produktionslinjeudstyr: Udstyr som industrirobotter og programmerbare logikcontrollere (PLC'er) i automatiserede produktionslinjer skal fungere præcist og stabilt i et komplekst elektromagnetisk miljø. PCB'er med metalkant kan give god elektromagnetisk afskærmning og mekanisk styrke, hvilket sikrer udstyrets pålidelighed i det industrielle miljø og forbedrer produktionseffektiviteten og produktkvaliteten.
●Effektelektronikudstyr: I højspændings- og højstrømselektronikudstyr kan printkortet med metalkant sikre stabil drift af kredsløbet gennem sin gode jordforbindelse og varmeafledningsevne, hvilket forhindrer udstyrsfejl forårsaget af overophedning og elektromagnetisk interferens og garanterer sikker og stabil drift af elsystemet.







