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Circuito stampato radar automobilistico RF a microonde Rogers

Scheda radar ad alta frequenza Rogers RO3003 ™

  • Materiale RO3003 TG320 Coefficiente di perdita basso fino a 0,0013 a 10 GHz
  • Applicazione terminale radar automobilistico
  • Processo speciale 24G Hz, spessore del rame 35um
  • tolleranza della larghezza della linea 1 milione
  • Numero di strati 6 strati
  • Spessore della tavola 1.6
  • Larghezza/spaziatura della linea 3/3
  • Trattamento superficiale ESSERE D'ACCORDO
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PCB ad alta frequenza per radar automobilistico a onde millimetriche


Il 5G e i viaggi in mobilità sono il frutto della profonda integrazione dell'industria automobilistica con le tecnologie informatiche di nuova generazione, come la comunicazione, l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni dell'IoT. Rappresentano le principali direzioni per lo sviluppo intelligente e interconnesso dei settori automobilistico e dei trasporti a livello globale. I veicoli autonomi dotati di tecnologia 5G possono garantire una guida più sicura e un'esperienza di guida più confortevole. Una trasmissione più rapida del segnale 5G darà al sistema del veicolo più tempo per fornire feedback ed elaborazione, garantendo così la sicurezza di guida e un'esperienza di guida più efficiente.

L'applicazione principale nella guida autonoma sono i sensori radar a onde millimetriche, che utilizzano principalmente materiali come RO3003G2TM, RO3003TM, RO4830TM, CLTE-MWTM, ecc. Sono ampiamente utilizzati nei radar a onde millimetriche a 77 GHz e hanno una costante dielettrica molto stabile e un fattore di dissipazione ultra basso (un fattore di dissipazione di 0,001 è comunemente testato a 10 GHz). Allo stesso tempo, la struttura senza fibra di vetro riduce ulteriormente la variazione della costante dielettrica locale nella banda di frequenza delle onde millimetriche, eliminando l'effetto fibra di vetro del segnale e aumentando ulteriormente la stabilità di fase del sensore radar.

Con lo sviluppo di sensori radar nella banda di frequenza 79 GHz (77-81 GHz), la loro larghezza di banda del segnale più ampia può migliorare ulteriormente la risoluzione dei sensori radar, aumentare gli angoli di scansione e persino ottenere immagini 4D.

PCB Rogers per sensore radar a onde millimetriche (vedere figure 1 e 2 per i dettagli)

Tabella dei parametri di specifica del PCB ad alta frequenza (Rogers)RO3003™

(Rogers) I substrati ad alta frequenza RO3003™ sono materiali compositi in PTFE caricati con ceramica, utilizzati per circuiti stampati in applicazioni commerciali a microonde e RF. Il design esclusivo conferisce stabilità al materiale ed elimina la variazione graduale della costante dielettrica tipica dei materiali in PTFE per uso generico a temperatura ambiente.

I substrati ad alta frequenza Rogers RO3003™ mantengono costanti dielettriche stabili (Dk: 0,00+/-0,04) e fattore di dissipazione (Df: 0,0010 a 10 GHz) a diverse temperature e frequenze. Sono particolarmente adatti per applicazioni come radar a onde millimetriche per autoveicoli (77 GHz), sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e infrastrutture wireless 5G (onde millimetriche).

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Il substrato RO3003™ presenta un'eccellente stabilità meccanica, che consente ai progettisti di utilizzare materiali con diverse costanti dielettriche in un circuito monostrato quando si progettano circuiti multistrato, senza problemi di deformazione o affidabilità. Il coefficiente di dilatazione termica del substrato RO3003™ nella direzione X/Y è di 17/16 (ppm/℃). Questo valore è equivalente al coefficiente di dilatazione termica del rame, quindi il valore tipico di ritiro da incisione (cottura dopo l'incisione) del materiale è inferiore a 0,5 mils/pollice, dimostrando un'eccellente stabilità dimensionale. Il CTE nella direzione Z è di 25 (ppm/℃) e, anche in ambienti con temperature estreme, questo materiale può comunque garantire la stabilità dei fori passanti galvanizzati.

Figura 1: Variazione dipendente dalla temperatura della costante dielettrica dei laminati RO3003 e RO3035
Come mostrato nella figura sopra, le costanti dielettriche dei laminati RO3003 e RO3035 mostrano una buona stabilità alla temperatura. Non si verificano variazioni graduali della costante dielettrica a temperatura ambiente, come nel caso della fibra di vetro PTFE.Rogers (2)fn0
Figura 2: Fattore di dissipazione di RO3003 e RO3035.

La figura sopra indica la distribuzione dei fattori di dissipazione nei laminati RO3003 e RO3035. Metodo di prova RO3003-RO3035: IPC-TM-65025.5.5 Condizioni di prova: 10 GHz 23 °C.

Applicazione

Applicazione del substrato ad alta frequenza (vedere la figura 3-1 per i dettagli)

Marchi comuni di substrati ad alta frequenza: substrato ad alta frequenza ARLON, substrato ad alta frequenza TACONIC, substrato ad alta frequenza ROGERS, Shengyi, Taiguang, Taiyao, Fushide, Wangling e molti altri marchi. Azioni dell'azienda: Rogers, Taconic, F4B, TP-2, FR-4 e altri substrati ad alta frequenza, campionamento rapido entro 24 ore.

Rogers, in qualità di fornitore leader a livello mondiale di substrati speciali, vanta una quota di mercato superiore al 50% a livello mondiale e 20 anni di esperienza nel settore delle antenne RF per stazioni base.
I materiali ad alta frequenza Rogers sono composti dalle serie 3000, 4000, 5000, ecc.

RICHPCBA è specializzata nella produzione di PCB RF a microonde da 2 a 68 strati e altri prodotti, con materiali ad alta frequenza Rogers prontamente disponibili, importati nella loro confezione originale e in una gamma completa di modelli. Offriamo servizi di campionamento, produzione e lavorazione di PCB ad alta frequenza Rogers.

Campi di applicazione dei PCB ad alta frequenza: ampiamente utilizzati in apparecchiature di comunicazione, controllo industriale, case intelligenti, alimentatori personalizzati, macchinari medicali e altri settori.

Radar automobilistico; Antenna GPS; Sistema di comunicazione mobile: amplificatore di potenza e antenna; Antenna montata per comunicazioni wireless; Satellite per trasmissione diretta; Sistema via cavo per collegamento dati; Lettore di contatori remoto e quadro elettrico, ecc.

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