0102030405
Højfrekvente printkort | Rogers RO4350B, 4-lags, ENIG, impedansstyret printkort
Flerlags-PCB, HDI-PCB med alle lag
| Type | Højfrekvent PCB+impedans |
| Slutprodukt | |
| Materie | Højfrekvent, Rogers RO4350B 1E/1E 0200 (DK=3,48)(0,508 mm) |
| Antal lag | 4L |
| Pladetykkelse | 1,6 mm |
| enkelt størrelse | 172*118mm/1 stk. |
| Overfladefinish | ENIG |
| indre kobbertykkelse | 35um |
| ydre kobbertykkelse | 35um |
| farven på loddemasken | grøn (GTS, GBS) |
| silketryk farve | hvid (GTO, GBO) |
| via behandling | Loddemaskeprophuller |
| tætheden af mekanisk borehul | 8W/㎡ |
| tæthed af laserborehul | / |
| min via størrelse | 0,2 mm |
| min. linjebredde/-afstand | 8/8 mil |
| blændeforhold | 8 mil |
| pressetider | 1 gang |
| boretider | 1 gang |
| PN | B0400564A |
Højfrekvente PCB-kernefunktioner

✔ Materiale: Rogers RO4350B (Dk=3,48, lav Df)
✔ Lag: 4-lags printkort
✔ Overfladefinish: ENIG (Elektroløs Nikkel Immersion Gold)
✔ Teknologi: Kontrolleret impedans, loddemaskepropning
✔ Anvendelser: RF, Radar, Luftfart, Bilelektronik
Hvorfor højfrekvente printkort er afgørende for RF-, bil- og luftfartsapplikationer
Pålidelig RF-ydeevne til kommunikationssystemer
● Muliggør 5G-basestationer, radarmoduler og AI-drevne RF-systemer.
Optimeret til bilradar og ADAS
● Understøtter 24 GHz, 77 GHz og 79 GHz radarmoduler til selvkørende teknologi.
Forbedret holdbarhed til luftfarts- og satellitapplikationer
● Fungerer under høj stråling, ekstreme temperaturer og vakuumforhold.
Stabil dielektricitetskonstant (Dk=3,48) for præcis RF-ydeevne
Vores Rogers RO4350B-baserede printkort sikrer minimal variation i dielektricitetskonstanten, hvilket er afgørende for stabil signaltransmission i RF- og mikrobølgeapplikationer.
Lav dissipationsfaktor (Df) til højeffektiv signaltransmission
Lavtabstangenten (Df ≈ 0,0037 @10 GHz) reducerer signaldæmpningen betydeligt, hvilket gør den ideel til højhastigheds- og langdistancekommunikations- og radarsystemer.
Præcisionsimpedanskontrol for ensartet RF-signalintegritet
Vores avancerede fremstillingsteknikker sikrer snævre impedanstolerancer, hvilket er afgørende for antennetilpasning, RF-filterkredsløb og fasefølsomme applikationer.
Høj termisk pålidelighed til barske miljøer
Vores printkort er designet til luftfart, bilindustrien og militære applikationer og modstår ekstreme temperaturer og barske driftsforhold.
Overlegen overfladefinish med ENIG for forbedret pålidelighed
ENIG-finishen sikrer fremragende loddeegenskaber, oxidationsbestandighed og lang holdbarhed, hvilket gør den velegnet til præcisions-RF-komponenter som MMIC'er, antenner og filtre.
Materialer og fremstillingsproces til højfrekvente printkort
Højtydende RF-materialer
●Rogers RO4350B (Dk=3,48, Df=0,0037 @ 10 GHz) for minimalt signaltab. Rogers RO4350B (Dk=3,48, Df=0,0037 @ 10 GHz)
● Lav CTE (termisk udvidelseskoefficient) for højfrekvent stabilitet.
● Mulighed for kobberfolie (28 ml, 50 ml eller tilpasset) for optimeret ledningsevne.
Avancerede fremstillingsprocesser
✔ Laserboring og mikroviaformning til HDI og fine-pitch designs.
✔ Stram impedanskontrol til højhastigheds RF-transmission.
✔ Loddemaskepropning til Via-beskyttelse, der sikrer pålidelighed i højfrekvente miljøer.
✔ Automatiseret optisk inspektion (AOI) og røntgentest for 100% kvalitetssikring.
Tekniske gennembrud inden for højfrekvente printkort: Fra design til montering
Optimeret lagopbygning til RF-ydeevne
●4-lags printkortstruktur med RF-afskærmning og jordplaner.
●Dielektriske materialer med lavt tab for signalstabilitet ved høje frekvenser.
Innovationer inden for mikrobølge- og mmbølgekredsløb
● Avanceret PCB-ætsning for sporbredder med snævre tolerancer.
● Indbyggede RF-filtre og antenner til kompakte højtydende moduler.
Præcisionsmontering og -testning
● Højfrekvent probetestning til validering af RF-ydeevne.
● Automatiseret SMT-samling til MMIC'er, forstærkere og radar-frontends.
Ofte stillede spørgsmål om højfrekvente printkort og fremstilling

1. Hvad bruges højfrekvente printkort til?
Højfrekvente printkort er afgørende i applikationer, hvor signalintegritet, lavt tab og højhastighedstransmission er afgørende. Disse printkort bruges i RF-kredsløb, bilradar, telekommunikation, luftfart og 5G-netværk. Specifikt findes de i mikrobølge- og millimeterbølgeapplikationer såsom 5G-antenner, radarmoduler og satellitkommunikation, hvor præcis signaltransmission er nødvendig for optimal ydeevne.
2. Hvorfor er Rogers RO4350B foretrukket til fremstilling af RF-printkort?
Rogers RO4350B er et meget efterspurgt materiale til fremstilling af højfrekvente printkort på grund af dets stabile dielektriske konstant (Dk = 3,48) og lave dissipationsfaktor (Df ≈ 0,0037 @ 10 GHz). Det giver fremragende signalintegritet, lavt signaltab og høj termisk stabilitet, hvilket gør det ideelt til RF-, mikrobølge- og 5G-applikationer. Dets overlegne elektriske ydeevne i højfrekvente miljøer sikrer, at printkortet fungerer pålideligt, selv i de mest krævende applikationer som bilradar og satellitsystemer.
3. Hvad er den maksimale frekvens, som højfrekvente printkort kan håndtere?
Højfrekvente printkort, især dem der er lavet med materialer som Rogers RO4350B, kan håndtere frekvenser op til 100 GHz og derover, hvilket gør dem velegnede til mikrobølge- og millimeterbølgekredsløb. Disse printkort bruges i 5G, bilradar, luftfart, satellitkommunikationssystemer og trådløse højhastighedsnetværk, hvor højfrekvent signalintegritet er afgørende for ydeevnen.
4. Hvordan sikrer man impedanskontrol i højfrekvente printkort?
Impedanskontrol er afgørende i design af højfrekvente printkort for at minimere signalrefleksioner og opretholde signalintegriteten. Vi sikrer tæt impedanskontrol gennem præcist lagopbygningsdesign, omhyggeligt materialevalg og avancerede fremstillingsteknikker som kontrolleret dielektrisk afstand og præcisionsætsning. Derudover bruges vores testmetoder, såsom tidsdomænereflektometri (TDR), til at sikre, at printkortet matcher specificerede impedansværdier.
5. Hvilke overfladebehandlinger er egnede til højfrekvente printkort?
Til højfrekvente applikationer er de mest egnede overfladebehandlinger ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold), Immersion Silver og Hard Gold. ENIG foretrækkes, fordi det giver fremragende loddeevne, korrosionsbestandighed og langvarig pålidelighed i RF-applikationer, hvilket sikrer lavt tab og høj holdbarhed. Immersion Silver er også velegnet til højfrekvente kredsløb, der kræver god ledningsevne og ydeevne.
6. Hvad er leveringstiden for produktion af højfrekvente printkort?
Leveringstiden for produktion af højfrekvente printkort varierer afhængigt af ordrens kompleksitet og mængde. Generelt er tidslinjen:
Prototyper: 7-10 dage
Masseproduktion: 2-4 uger
Komplekse designs, såsom flerlags højfrekvenskort eller brugerdefinerede stack-ups, kan kræve yderligere tid til fremstilling og testning.
7. Kan højfrekvente printkort tilpasses til specifikke anvendelser?
Ja, vi tilbyder brugerdefinerede højfrekvente printkortløsninger, der er skræddersyet til at opfylde specifikke applikationskrav. Dette inkluderer materialevalg, lagopbygningsdesign, overfladebehandlinger og impedanskontrol. Uanset om du har brug for mikrobølgefiltre, RF-moduler eller radarkort til biler, kan vi tilpasse design- og fremstillingsprocessen for at opfylde dine præcise behov.
8. Hvordan håndterer man signalintegritet i højfrekvente printkort?
Signalintegritet er altafgørende i højfrekvente designs, og vi håndterer det ved at implementere kontrolleret impedansdesign, minimere parasitiske elementer og optimere sporbredde og -afstand for at reducere signaltab. Derudover bruger vi simuleringsværktøjer til at modellere printkortets elektriske ydeevne og sikre, at designet kan opfylde dets tilsigtede frekvensområde og effektkrav.
9. Hvad er fordelene ved at bruge 4-lags højfrekvente printkort?
Et 4-lags højfrekvent printkort tilbyder adskillige fordele, herunder:
Bedre signalisolering med dedikerede strøm- og jordplaner.
Forbedret termisk styring, der sikrer effektiv varmeafledning.
Forbedret signalintegritet, især i komplekse RF-designs.
Pladseffektivitet, da det giver mulighed for flere routingmuligheder og komponenter med højere tæthed.
10. Hvilke testmetoder bruger I til højfrekvente printkort?
Vi bruger avancerede testmetoder for at sikre, at højfrekvente printkort opfylder de højeste standarder for ydeevne og kvalitet. Disse omfatter:
Automatiseret optisk inspektion (AOI) til visuel inspektion.
Røntgeninspektion til kontrol af skjulte loddeforbindelser.
Tidsdomænereflektometri (TDR) til verifikation af impedanskontrol.
Højfrekvent probetestning til måling af signaltab og refleksion.
Anvendelser af højfrekvente printkort

1. RF- og mikrobølgekommunikation
Højfrekvente printkort er afgørende for RF-kommunikationssystemer, såsom 5G-transceivere, basestationsantenner og mikrobølgeforstærkere. Disse printkort bruges i telekommunikation, satellitkommunikation og militære RF-systemer, hvor signalintegritet og lavt signaltab er afgørende.
2. Bilelektronik (ADAS og radar)
I bilindustrien anvendes højfrekvente printkort i avancerede førerassistancesystemer (ADAS) og bilradar. Disse printkort understøtter 24 GHz, 77 GHz og 79 GHz radarsensorer til selvkørende teknologier og kollisionsforebyggende systemer. De sikrer høj nøjagtighed og lav latenstid for kritiske sikkerhedsfunktioner.
3. Luftfart og satellitsystemer
Højfrekvente printkort anvendes også i vid udstrækning i luftfarts- og satellitkommunikationssystemer, hvor pålidelig signaltransmission er afgørende for applikationer som phased-array radarsystemer, satellitkommunikationsmoduler og navigationssystemer. Disse printkort er designet til at modstå ekstreme miljøer, herunder høj stråling og temperaturudsving.
4. Militær- og forsvarselektronik
I forsvarsapplikationer anvendes højfrekvente printkort i elektronisk krigsførelse (EW), sikker kommunikation og radarsystemer. Disse printkort understøtter højhastighedskommunikationssystemer med lav latenstid, der kræver høj pålidelighed, stærk signalisolering og ydeevne over lang rækkevidde.
5. Højhastighedsnetværk og AI-servere
Højfrekvente printkort er afgørende i datacentre og AI-baserede netværksapplikationer. De bruges i højhastighedsforbindelser, switchingkredsløb og netværksudstyr, hvor signalintegritet er afgørende for hurtig og sikker dataoverførsel. Med forbedrede printkortdesign kan disse kredsløb fungere ved høje frekvenser uden at gå på kompromis med ydeevnen.
6. Medicinsk og sundhedsmæssigt udstyr
Inden for den medicinske sektor anvendes højfrekvente printkort i trådløst medicinsk udstyr, telemedicinsk udstyr og medicinske billeddannelsessystemer. Disse printkort er konstrueret til at sikre lavt signaltab og pålidelig drift i enheder, der kræver høj præcision, såsom trådløse EKG-monitorer, røntgenapparater og MR-scannere.
7. IoT og smarte enheder
Til Internet of Things (IoT)-enheder anvendes højfrekvente printkort i trådløse sensorer, smart home-systemer og forbundne enheder. Disse printkort muliggør langdistancekommunikation og dataoverførsel med lavt strømforbrug, hvilket er afgørende for smart grids, smart cities og sundhedsovervågningssystemer.
8. Industri og robotteknologi
Inden for industriel automation og robotteknologi er højfrekvente printkort integreret i bevægelsesstyringssystemer, robotsensorer og visionssystemer. Disse printkort leverer præcise styresignaler og højfrekvent datakommunikation mellem komponenter, hvilket sikrer effektiv drift af robotarme, AI-drevne maskiner og andre automatiserede systemer.
9. Trådløse opladningssystemer
Højfrekvente printkort bruges også i trådløse strømoverførselssystemer, hvor højfrekvente kredsløb er nødvendige for at overføre strøm trådløst med høj effektivitet. Disse systemer bruges i vid udstrækning i ladestationer til elbiler og forbrugerelektronik som trådløse opladningspads.
10. Forbrugerelektronik og bærbare enheder
I forbrugerelektronik som smartphones, bærbare enheder og smartwatches er højfrekvente printkort afgørende for trådløs kommunikation og RF-funktioner. Disse printkort muliggør Bluetooth-, Wi-Fi- og GPS-funktioner, hvilket giver problemfri tilslutning og signalstyrke i kompakte, miniaturiserede designs.
Højfrekvente printkort er en uundværlig del af moderne elektronik, især inden for RF-kommunikation, bilradar, luftfartssystemer og 5G-applikationer. Med avancerede materialer som Rogers RO4350B og præcise fremstillingsprocesser leverer vi pålidelige, højtydende printkort, der er skræddersyet til dine applikationsbehov. Uanset om det er til mikrobølge-, bil- eller luftfartsteknologier, er vores højfrekvente printkort designet til at opfylde de højeste standarder for ydeevne og holdbarhed.
Kontakt os i dag for skræddersyede højfrekvente printkortløsninger, der opfylder dine præcise specifikationer og krav!







