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Circuit imprimé hybride haute fréquence avec Rogers RO4350B | Fabricant chinois
Circuit imprimé multicouche, circuit imprimé HDI à n'importe quelle couche
| Taper | Pressage hybride haute fréquence pour circuit imprimé + trou borgne percé mécaniquement + trou bouché en résine |
| Produit fini | |
| Matière | Rogers RO4350B 1E/1E 0200 (DK=3,48) (0,508 mm) + Substrats standards S1000-2M FR-4, TG170 |
| Nombre de couches | 6L |
| Épaisseur du panneau | 1,0 mm |
| taille unique | 53,1 x 54 mm / 1 pièce |
| Finition de surface | partiellement électrique épais or |
| épaisseur intérieure du cuivre | 18 µm |
| épaisseur extérieure du cuivre | 35 µm |
| couleur du masque de soudure | vert (GTS, GBS) |
| couleur de sérigraphie | blanc (GTO, GBO) |
| par traitement | trou de bouchon en résine |
| densité des trous de forage mécanique | 73 W/m² |
| densité des trous de perçage laser | / |
| taille minimale | 0,3 mm |
| largeur de ligne minimale/espacement | 8/7 millions |
| rapport d'ouverture | 4 millions |
| temps pressants | 2 fois |
| temps de forage | 4 fois |
| PN | J0691134A |
Rogers RO4350B | Premier fabricant chinois de circuits imprimés haute fréquence

Qu'est-ce qu'un circuit imprimé hybride haute fréquence ?
Un circuit imprimé hybride haute fréquence est un circuit imprimé multicouche spécialisé qui combine différents matériaux diélectriques pour obtenir des performances RF supérieures, une intégrité du signal améliorée et une gestion thermique optimisée. En intégrant des stratifiés haute fréquence comme le Rogers RO4350B avec du FR-4 standard ou d'autres matériaux, les circuits imprimés hybrides constituent une solution économique et performante pour les applications RF, micro-ondes et à haut débit.
En tant que Fabricant leader de circuits imprimés haute fréquence en ChineNous sommes spécialisés dans la fabrication de circuits imprimés hybrides haute fréquence et proposons des conceptions personnalisées avec des technologies de traitement avancées, notamment :
Caractéristiques clés de nos circuits imprimés hybrides haute fréquence
✔ Combinaison de matériaux : Rogers RO4350B + FR-4 / Autres substrats
✔ Technologies de traitement : Vias borgnes mécaniques, vias remplis de résine, plaquage or épais partiel
✔ Excellentes performances RF : constante diélectrique stable (Dk = 3,48) et faible tangente de perte (Df = 0,0037)
✔ Haute fiabilité thermique : Tg ≥ 280 °C, idéale pour les applications haute puissance
✔ Fabrication de précision : contrôle précis de l’impédance, faibles pertes d’insertion et grande stabilité dimensionnelle
✔ Assemblages personnalisés : Solutions de circuits imprimés hybrides multicouches adaptées à des conceptions RF spécifiques
✔ Capacités de production en série : Solution rentable et évolutive pour les besoins industriels
Capacités de fabrication de circuits imprimés hybrides haute fréquence
Nous proposons des services de fabrication de circuits imprimés haute fréquence sur mesure, spécialisés dans la production de circuits imprimés haute fréquence à forte mixité utilisant des matériaux Rogers.
✔ Type de circuit imprimé : Circuit imprimé hybride haute fréquence
✔ Nombre de couches : 2 à 48 couches
✔ Épaisseur du panneau : 0,2 mm - 3,2 mm
✔ Largeur de ligne minimale / Espacement : 3 mil / 3 mil
✔ Options de finition de surface : ENIG, argenture par immersion, étamage par immersion, OSP, or dur
✔ Vias : Vias borgnes, vias enterrées, vias remplies de résine
✔ Épaisseur maximale du cuivre : 6 oz
Pourquoi utiliser le Rogers RO4350B pour les circuits imprimés haute fréquence ?
Le Rogers RO4350B est un stratifié thermodurcissable haute performance à faibles pertes, conçu pour les circuits RF et micro-ondes. Contrairement au FR-4 traditionnel, le RO4350B offre des propriétés électriques supérieures, ce qui en fait le choix idéal pour les réseaux 5G, les systèmes radar et les communications par satellite.
| Propriété | Valeur typique RO4350B |
| Constante diélectrique (Dk) à 10 GHz | 3,48 ± 0,05 |
| Tangente de perte (Df) à 10 GHz | 0,0037 |
| Tg (Température de transition vitreuse)Tg | >280°C>280℃ |
| Coefficient de dilatation thermique (axe Z à 50-260 °C) | 32 ppm/°C32 |
| Conductivité thermique | 0,69 W/mK |
| Absorption d'humidité | 0,06% |
| Indice d'inflammabilité | UL94 V-0 |
Principaux avantages du Rogers RO4350B dans la conception de circuits imprimés hybrides :
✔ Performances supérieures en haute fréquence – Faibles pertes et Dk stable garantissent une excellente transmission du signal
✔ Haute stabilité thermique – Compatible avec l'assemblage sans plomb et le brasage à haute température
✔ Faible absorption d'humidité – Idéal pour les environnements difficiles et humides
✔ Meilleure aptitude au traitement – Compatible avec les procédés de fabrication de circuits imprimés standard
Pourquoi nous choisir comme fournisseur de circuits imprimés haute fréquence en Chine ?
✔ Expertise dans la fabrication de circuits imprimés haute fréquence
Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de circuits imprimés haute fréquence, spécialisés dans les circuits imprimés hybrides utilisant le Rogers RO4350B et d'autres matériaux avancés.
✔ Technologies de production avancées
Nous utilisons des équipements de pointe pour le perçage de précision, le plaquage et la lamination multicouche, garantissant des performances RF et une intégrité du signal supérieures.
✔ Prix compétitifs et délais de livraison rapides
En tant que fabricant leader de circuits imprimés haute fréquence en Chine, nous proposons des solutions économiques avec des cycles de production rapides pour répondre à la demande mondiale.
✔ Contrôle qualité rigoureux et certifications
Nos circuits imprimés sont conformes aux normes ISO9001, UL, RoHS et IPC, garantissant une fiabilité et des performances élevées.
Foire aux questions (FAQ) sur les circuits imprimés hybrides haute fréquence
1. Qu'est-ce qu'un circuit imprimé hybride haute fréquence ?
Un circuit imprimé hybride haute fréquence est un circuit imprimé multicouche intégrant différents matériaux diélectriques afin d'optimiser les performances des applications haute vitesse et radiofréquences. En combinant des matériaux comme le Rogers RO4350B avec le FR-4 standard, les circuits imprimés hybrides offrent une intégrité du signal, un contrôle d'impédance et une gestion thermique améliorés, tout en réduisant les coûts de fabrication.
2. Pourquoi utiliser le Rogers RO4350B au lieu du FR-4 standard ?
Contrairement au FR-4, le Rogers RO4350B offre :
✔ Constante diélectrique stable (Dk = 3,48), assurant une propagation cohérente du signal.
✔ Faible tangente de perte (Df = 0,0037), minimisant l'atténuation du signal.
✔ Haute stabilité thermique (Tg > 280 °C), supportant les applications à haute puissance.
✔ Faible absorption d'humidité (0,06 %), ce qui le rend adapté aux environnements difficiles.
3. Quels sont les avantages de la technologie des circuits imprimés hybrides ?
Les circuits imprimés hybrides haute fréquence offrent :
✔ Réduction des coûts – L’association du FR-4 standard avec des matériaux RF haut de gamme permet de réduire les dépenses.
✔ Intégrité du signal améliorée – Réduction des pertes d'insertion et des écarts d'impédance.
✔ Meilleures performances mécaniques – Déformation réduite, fiabilité améliorée.
✔ Gestion thermique améliorée – Convient aux circuits RF haute puissance.
4. Quels secteurs industriels utilisent couramment des circuits imprimés hybrides haute fréquence ?
Ces circuits imprimés sont largement utilisés dans les télécommunications, les radars automobiles, l'aérospatiale, les réseaux 5G et les dispositifs IoT, où la stabilité de la transmission du signal et la fiabilité thermique sont cruciales.
5. Quelles sont les principales technologies de traitement pour les PCB hybrides haute fréquence ?
✔ Vias borgnes mécaniques – Pour optimiser l'espace et améliorer le routage des signaux à haute vitesse.
✔ Vias remplis de résine – Pour assurer la fiabilité dans l'empilement multicouche.
✔ Placage or épais sélectif – Pour une meilleure conductivité et une plus grande durabilité dans les circuits RF.
6. Comment le choix des matériaux affecte-t-il les performances des circuits imprimés haute fréquence ?
La constante diélectrique (Dk) et le facteur de dissipation (Df) sont essentiels aux performances des circuits imprimés RF. Une valeur de Dk stable garantit une transmission du signal constante, tandis qu'une valeur de Df faible minimise les pertes de signal. Grâce à sa faible valeur de Df et à sa tolérance étroite sur Dk, le RO4350B de Rogers est idéal pour les applications 5G, radar et satellite.
7. Quelles finitions de surface sont disponibles pour les circuits imprimés hybrides haute fréquence ?
Nous proposons plusieurs options, notamment :
✔ ENIG (Nickel chimique, immersion or) – Idéal pour l'intégrité du signal.
✔ Placage or dur – Haute durabilité et résistance à l'usure.
✔ Argent par immersion – Idéal pour les composants à pas fin.
8. Comment un circuit imprimé haute fréquence réduit-il les EMI (interférences électromagnétiques) ?
✔ Conception d'empilement optimisée – Réduction du couplage de signaux indésirables.
✔ Routage à impédance contrôlée – Garantissant l'intégrité du signal.
✔ Techniques de mise à la terre appropriées – Pour minimiser les interférences dans les circuits RF.
9. Quels sont les défis liés à la fabrication de circuits imprimés hybrides haute fréquence ?
✔ Compatibilité des matériaux – Les différents matériaux se dilatent à des vitesses différentes, ce qui nécessite des techniques de stratification précises.
✔ Précision de perçage – Le maintien de la qualité des vias est crucial pour les performances RF.
✔ Contrôle de la rugosité du cuivre – Influence la perte de signal aux hautes fréquences.
10. Comment choisir le bon fabricant de circuits imprimés haute fréquence ?
Lors du choix d'un fabricant de circuits imprimés haute fréquence, tenez compte des éléments suivants :
✔ Expérience en fabrication de circuits imprimés RF et hybrides
✔ Capacités de traitement avancées (vias borgnes, vias remplies de résine, contrôle d'impédance)
✔ Certifications de qualité solides (normes ISO, IPC, UL)
Applications étendues des circuits imprimés hybrides haute fréquence
1. Systèmes de communication sans fil 5G
antennes et émetteurs-récepteurs de station de base
Modules frontaux RF à ondes millimétriques (mmWave)
Réseaux de liaison à haut débit et à fibre optique
Pourquoi c'est important : les réseaux 5G fonctionnent à des fréquences plus élevées (de 24 GHz à 100 GHz), nécessitant des matériaux de circuits imprimés à faibles pertes comme le Rogers RO4350B pour une dégradation minimale du signal.
2. Électronique satellitaire et aérospatiale
systèmes de navigation GNSS
Antennes à réseau phasé pour les communications par satellite
Systèmes radar et de télémétrie
Pourquoi c'est important : Les applications aérospatiales exigent des circuits imprimés légers et très fiables, capables de résister à des températures extrêmes et à l'exposition aux radiations.
3. Systèmes radar et ADAS automobiles
radar automobile 77 GHz
Communication Lidar et véhicule-à-tout (V2X)
Unités de commande électroniques (ECU) pour HANDS
Pourquoi c'est important : Les voitures modernes nécessitent des circuits imprimés haute fréquence pour l'évitement des collisions, le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes de conduite autonome.
4. L'Internet des objets et les appareils intelligents
systèmes domotiques intelligents
Moniteurs de santé portables
réseaux de capteurs sans fil
Pourquoi c'est important : les appareils IoT nécessitent des circuits imprimés compacts et performants, à faible consommation d'énergie et offrant une connectivité sans fil efficace.
5. Amplificateurs de puissance RF et émetteurs haute puissance
Modules de puissance micro-ondes et RF
Amplificateurs à large bande pour applications militaires
systèmes de distribution d'énergie des télécommunications
Pourquoi c'est important : les circuits imprimés haute fréquence dotés d'une excellente conductivité thermique sont essentiels pour éviter la surchauffe dans les systèmes RF haute puissance.
6. Calcul haute vitesse et centres de données
Commutateurs réseau à haut débit
Émetteurs-récepteurs optiques pour centres de données
infrastructure de cloud computing
Pourquoi c'est important : Les centres de données modernes nécessitent des circuits imprimés à faible latence et à impédance stable pour prendre en charge les charges de travail Ethernet 40G/100G et de calcul d'IA.
7. Équipements d'imagerie médicale et de thérapie par radiofréquence
Cartes de traitement du signal IRM et tomodensitométrie
systèmes de télémétrie médicale sans fil
Dispositifs médicaux implantables
Pourquoi c'est important : Les circuits imprimés hybrides haute fréquence permettent une imagerie médicale précise et une communication sans fil dans les applications de soins de santé.
8. Systèmes de défense et de guerre électronique
Systèmes radar et de surveillance militaires
modules de communication cryptés sécurisés
avionique des véhicules aériens sans pilote (UAV)
Pourquoi c'est important : Les circuits imprimés haute fréquence robustes garantissent une transmission stable du signal dans des environnements difficiles, ce qui les rend idéaux pour les applications militaires.
9. Équipements de test et de mesure
Analyseurs de signaux haute fréquence
Générateurs de fréquences micro-ondes
Analyseurs de réseau et de spectre
Pourquoi c'est important : Un contrôle précis de l'impédance est essentiel pour une mesure précise du signal dans les applications de test RF.
10. Automatisation industrielle et robotique
capteurs industriels connectés à la 5G
Systèmes de contrôle robotiques autonomes
modules d'automatisation d'usine sans fil
Pourquoi c'est important : Les circuits imprimés haute fréquence améliorent la communication sans fil dans les usines intelligentes et les environnements de l'Industrie 4.0.
Le rôle des matériaux de circuits imprimés haute fréquence dans la transmission du signal
✔ Constante diélectrique stable (Dk) : Assure une propagation uniforme du signal sur le circuit imprimé.
✔ Tangente de perte faible (Df) : Réduit la perte de signal, notamment aux fréquences micro-ondes et ondes millimétriques.
✔ Conductivité thermique : Contribue à dissiper la chaleur dans les applications RF haute puissance.
✔ Résistance à l'humidité : Prévient la dégradation du signal en milieu humide.
✔ Contrôle d'impédance : Garantit des performances prévisibles pour les circuits numériques et RF à haute vitesse.
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