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Carte de circuit imprimé pour radar automobile à micro-ondes RF Rogers

Carte radar haute fréquence Rogers RO3003™

  • Matériel RO3003 TG320 Coefficient de perte aussi faible que 0,0013 à 10 GHz
  • Application terminale radar automobile
  • Procédé spécial 24 GHz, épaisseur du cuivre 35 µm
  • tolérance de largeur de ligne 1 million
  • Nombre de couches 6 couches
  • Épaisseur du panneau 1.6
  • Largeur/espacement des lignes 3/3
  • Traitement de surface ACCEPTER
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Circuit imprimé haute fréquence pour radar automobile à ondes millimétriques


La 5G et la mobilité sont le fruit d'une intégration profonde de l'industrie automobile aux technologies de l'information de nouvelle génération, telles que les communications, l'intelligence artificielle et le calcul haute performance de l'Internet des objets (IoT). Elles constituent les axes majeurs du développement intelligent et connecté des secteurs automobile et des transports à l'échelle mondiale. Le véhicule autonome équipé de la technologie 5G offre une conduite plus sûre et un confort accru. La transmission plus rapide du signal 5G permet au système du véhicule de disposer de plus de temps pour traiter et fournir des informations, garantissant ainsi la sécurité et une expérience de conduite plus efficace.

L'application principale en conduite autonome concerne les capteurs radar à ondes millimétriques, qui utilisent principalement des matériaux tels que le RO3003G2TM, le RO3003TM, le RO4830TM et le CLTE-MWTM. Largement utilisés dans les radars à ondes millimétriques de 77 GHz, ils présentent une constante diélectrique très stable et un facteur de dissipation extrêmement faible (un facteur de dissipation de 0,001 est couramment mesuré à 10 GHz). Par ailleurs, l'absence de fibre de verre dans la structure réduit davantage la variation de la constante diélectrique locale dans la bande de fréquences millimétriques, et l'élimination de l'influence de la fibre de verre sur le signal améliore encore la stabilité de phase du capteur radar.

Avec le développement des capteurs radar dans la bande de fréquence 79 GHz (77-81 GHz), leur bande passante de signal plus large peut encore améliorer la résolution des capteurs radar, augmenter les angles de balayage et même réaliser une imagerie 4D.

Circuit imprimé Rogers pour capteur radar à ondes millimétriques (voir figures 1 et 2 pour plus de détails)

Tableau des paramètres de spécification du circuit imprimé haute fréquence (Rogers)RO3003™

Les substrats haute fréquence RO3003™ de Rogers sont des matériaux composites en PTFE chargés de céramique, utilisés pour les circuits imprimés dans les applications micro-ondes et radiofréquences commerciales. Leur conception unique confère au matériau une grande stabilité et élimine la variation brutale de la constante diélectrique des matériaux PTFE d'usage courant à température ambiante.

Les substrats haute fréquence Rogers RO3003™ conservent une constante diélectrique stable (Dk : 0,00 ± 0,04) et un facteur de dissipation (Df : 0,0010 à 10 GHz) à différentes températures et fréquences. Ils sont parfaitement adaptés à des applications telles que les radars automobiles à ondes millimétriques (77 GHz), les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et l’infrastructure sans fil 5G (ondes millimétriques).

Rogers (1)w26

Le substrat RO3003™ présente une excellente stabilité mécanique, permettant aux concepteurs d'utiliser facilement des matériaux aux constantes diélectriques différentes dans un circuit monocouche lors de la conception de circuits multicouches, sans risque de déformation ni de problèmes de fiabilité. Le coefficient de dilatation thermique du substrat RO3003™ dans les directions X et Y est de 17/16 ppm/°C. Cette valeur étant équivalente à celle du cuivre, le retrait typique après gravure (cuisson après gravure) est inférieur à 0,5 mils/pouce, ce qui témoigne d'une excellente stabilité dimensionnelle. Le coefficient de dilatation thermique dans la direction Z est de 25 ppm/°C, garantissant ainsi la stabilité des trous métallisés, même dans des environnements à températures extrêmes.

Figure 1 : Variation de la constante diélectrique des stratifiés RO3003 et RO3035 en fonction de la température
Comme le montre la figure ci-dessus, les constantes diélectriques des stratifiés RO3003 et RO3035 présentent une bonne stabilité en fonction de la température. Contrairement à la fibre de verre PTFE, on n'observe aucune variation brutale de la constante diélectrique à température ambiante.rogers (2)fn0
Figure 2 : Facteur de dissipation de RO3003 et RO3035.

La figure ci-dessus illustre la distribution des facteurs de dissipation dans les stratifiés RO3003 et RO3035. Méthode d'essai : IPC-TM-65025.5.5. Conditions d'essai : 10 GHz, 23 °C.

Application

Application d'un substrat haute fréquence (voir figure 3-1 pour plus de détails)

Marques courantes de substrats haute fréquence : ARLON, TACONIC, ROGERS, Shengyi, Taiguang, Taiyao, Fushide, Wangling et bien d’autres. Stock : substrats haute fréquence Rogers, Taconic, F4B, TP-2, FR-4 et autres, échantillonnage express sous 24 h.

Rogers, fournisseur mondial de premier plan de substrats spéciaux, détient une part de marché de plus de 50 % à l'échelle mondiale et bénéficie de 20 ans d'expérience dans le domaine des antennes RF pour stations de base.
Les matériaux haute fréquence de Rogers sont composés des séries 3000, 4000, 5000, etc.

RICHPCBA est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés RF micro-ondes de 2 à 68 couches et d'autres produits. Nous utilisons des matériaux haute fréquence Rogers, importés dans leur emballage d'origine et disponibles dans toute la gamme. Nous proposons des services d'échantillonnage, de production et de traitement de circuits imprimés haute fréquence Rogers.

Domaines d'application des circuits imprimés haute fréquence : largement utilisés dans les équipements de communication, le contrôle industriel, les maisons intelligentes, les alimentations électriques personnalisées, les machines médicales et d'autres domaines.

Radar automobile ; antenne GPS ; système de communication mobile : amplificateur de puissance et antenne ; antenne montée pour communication sans fil ; satellite pour transmission directe ; système de câblage pour liaison de données ; lecteur de compteurs à distance et panneau d’alimentation, etc.

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