8-lags høyfrekvent hybrid-PCB | Rogers RO4350B + Shengyi S1000-2M | RF-kretskort
Produksjonsfunksjoner: Kjerneteknologier i produksjon av høyfrekvent hybrid PCB
| Type | Høyfrekvent hybridpressing-kretskort | mekanisk boret blindhull | metallkantkretskort | impedans | harpiksplugghull |
| Materie | Rogers RO4350B + vanlige substrater S1000-2M, FR-4, TG170 |
| Antall lag | 8L |
| Bretttykkelse | 2,0 mm |
| Enkel størrelse | 153,27 * 129 mm / 1 stk |
| Overflatebehandling | ENIG |
| Indre kobbertykkelse | 35um |
| Ytre kobbertykkelse | 35um |
| Farge på loddemaske | grønn (GTS, GBS) |
| Silketrykkfarge | hvit (GTO, GBO) |
| Gjennom behandling | harpiksplugghull |
| Tetthet av mekanisk borehull | 11W/㎡ |
| Tetthet av laserborehull | / |
| Min via-størrelse | 0,3 mm |
| Min. linjebredde/-avstand | 10/10 mil |
| Blenderåpningsforhold | 7 mil |
| Pressetider | 2 ganger |
| Boretider | 3 ganger |
| PN | B0890661A |
Spesifikasjoner og nøkkelfunksjoner for høyfrekvente PCB-er

Innen produksjon av høyfrekvente PCB-er involverer produksjonen av 8-lags høyfrekvente hybrid-PCB-er avanserte teknikker for å sikre høy pålitelighet og stabilitet. Som en spesialisert produsent av høyfrekvente PCB-erVi bruker førsteklasses materialer som Rogers RO4350B og Shengyi S1000-2M, kombinert med presisjonsbehandlingsteknikker, for å oppnå overlegen kretskortytelse.
Viktige produksjonsfunksjoner::
Multimaterialelamineringsteknologi: Hybridlaminering av Rogers RO4350B (materiale med lavt tap) og Shengyi S1000-2M (laminat med høy Tg) forbedrer elektrisk ytelse og mekanisk styrke.
Mekanisk blindhullbehandling: Sikrer pålitelige sammenkoblinger i det indre laget, noe som forbedrer signalintegriteten.
Kantbeleggteknologi: Forbedrer skjermingseffektiviteten og sikrer stabil høyfrekvent signaloverføring.
Boring med høyt sideforhold: Oppnår et sideforhold på 8:1, og oppfyller kravene til design med høy tetthet.
Høye Tg-materialer: TG170-materialer sikrer stabil PCB-drift i miljøer med høy temperatur.
Løsninger for produksjon av høyfrekvente PCB-er
Som en profesjonell produsent av høyfrekvente PCB-er tilbyr vi et bredt utvalg av høyytelses PCB-løsninger skreddersydd for ulike høyfrekvente applikasjoner.
Våre hovedproduktkategorier::
✅ Hybride høyfrekvente PCB-er (Rogers + FR4, Shengyi, etc.)
✅ Mikrobølgeovn- og RF-kretskort (5G-kommunikasjon, radar, satellitter)
✅ Høydensitetsforbindelseskretskort (HDI)
✅ Metallkjerne-kretskort (aluminiumbasert, kobberbasert)
✅ Kretskort med høy Tg (TG170, TG180, osv.)
✅ Fleksible og stive, fleksible PCB-er
Hva skiller våre høyfrekvente PCB-er fra andre?
Hva skiller våre høyfrekvente PCB-er fra andre?
Selv om produktsortimentet vårt samsvarer med vanlige markedsspesifikasjoner, tilbyr vi tydelige konkurransefortrinn:
OmfattendeEn komplett løsningFra materialvalg, designoptimalisering, produksjon til kvalitetsinspeksjon – en komplett prosesstjeneste:
Støtte til global forsyningskjede: Sterke partnerskap med Rogers, Isola, Shengyi og andre ledende merkevarer sikrer en stabil materialforsyning.
Tilpasset produksjon (ODM-tjenester): Skreddersydd produksjon av høyfrekvente PCB-er for å møte spesifikke kundekrav. (ODM)
Streng kvalitetskontroll: Sertifisert av ISO 9001, IATF 16949 og UL, noe som sikrer stabile og pålitelige produkter:
Viktige designhensyn for høyfrekvente PCB-er
Kontrollert impedansmatching – Sikrer signalintegritet og minimerer refleksjoner
Valg av lavt dielektrisk tap (Df) – Bruker materialer med lavt tap som Rogers RO4350B.
Optimalisert lagoppbygging – Strategisk signal- og jordplanfordeling for å redusere interferens.
Sideforholdskontroll – Garantert gjennom pålitelighet
Effektiv termisk styring – Bruker kobber-/aluminiumbaserte materialer for å forbedre varmespredning.
Rogers materialklassifisering
Rogers Corporation tilbyr diverse høyfrekvente materialeregnet for forskjellige bruksområder::
RO4000-serien (RO4350B, RO4003C) – Lavt tap, enkel prosessering, ideell for trådløs kommunikasjon.
RT/duroid-serien (RT5880, RT6002) – Ultralavt tap, designet for radar- og satellittapplikasjoner.
TMM-serien – Høyeffekts RF-applikasjoner med stabil dielektrisk konstant.
CLTE-serien – Høypresisjonsantenner med utmerket termisk stabilitet.
Hvorfor velge oss som din produsent av høyfrekvente PCB-er?

✅ 20+ års erfaring med produksjon av høyfrekvente PCB-er
✅ Avansert prosessering for mekaniske blindvias og gullbelegg
✅ Streng kvalitetskontroll med 100 % impedanstesting og røntgeninspeksjon
✅ Ekspertise innen Rogers, Teflon og andre høyfrekvente laminater
✅ Tilpassede ODM/OEM-løsninger med rask levering
Ofte stilte spørsmål (FAQ) om høyfrekvente PCB-er
Q1. Hva gjør hybride høyfrekvente PCB-er overlegne?
Hybride PCB-er kombinerer RF-materialer som Rogers RO4350B med FR4, og balanserer kostnadseffektivitet og høyfrekvent ytelse samtidig som de forbedrer termisk styring og mekanisk stabilitet.
Spørsmål 2. Hvorfor brukes mekaniske blindviaer i RF-kretskort?
Blindvias minimerer signalforvrengning, reduserer parasittisk kapasitans og forbedrer høyhastighetsruting, noe som er viktig for mikrobølge- og RF-applikasjoner.
Spørsmål 3. Hva er fordelene med gullkantbelegg i RF-kretskort?
Gullbelegg forbedrer EMI-skjerming, forbedrer konduktiviteten og forhindrer oksidasjon, noe som sikrer pålitelig langsiktig ytelse.
Spørsmål 4. Hvordan påvirker dielektrisk konstant (Dk) RF-kretskortdesign?
En stabil Dk sikrer jevn signalforplantning. Rogers RO4350B, med Dk = 3,48, gir lav faseforvrengning og forutsigbar RF-ytelse.
Spørsmål 5. Hvilken rolle spiller kontrollert impedans i RF-kretskort?
Kontrollert impedans opprettholder signalintegriteten, reduserer refleksjoner og er avgjørende for høyhastighets RF-overføring.
Spørsmål 6. Hvilke faktorer bidrar til innsettingstap i høyfrekvente PCB-er?
Innsettingstapet påvirkes av kobberoverflateruhet, materialets Df (dielektrisk tap), PCB-oppbygging og ledergeometri.
Spørsmål 7. Hva er de viktigste hensynene ved design av høyfrekvente PCB-er?
Minimer signalsporlengdene for å forhindre demping
Bruk glatte kobberfolier for å redusere signaltap
Optimaliser oppstakking for impedanskontroll
Unngå skarpe bøyer for å opprettholde signalintegriteten
Spørsmål 8. Hvordan påvirker termisk styring ytelsen til RF-kretskort?
Bruk av materialer med høy Tg (TG170) og termiske vias sikrer effektiv varmespredning, noe som forbedrer PCB-ens levetid og ytelsesstabilitet.
Spørsmål 9. Hva er forskjellene mellom Rogers RO4000 og RT/duroid-laminater?
RO4000-serien (RO4350B, RO4003C): Kostnadseffektiv, egnet for masseproduksjon av RF-kretskort.
RT/duroid-serien (RT5880, RT6002): Premiummaterialer med ultralavt dielektrisk tap, ideelle for høypresisjons RF-applikasjoner.
Spørsmål 10. Tilbyr dere tilpassede ODM- og OEM-løsninger for RF-kretskort?
Ja! Vi spesialiserer oss på tilpasset RF-kretskortdesign, materialvalg, optimalisering av oppstabling og prototypeproduksjon for skreddersydde RF-applikasjoner.
Bruksområder
Utvidede bruksområder for høyfrekvente PCB-er
Høyfrekvente PCB-er er mye brukt i bransjer som krever lavt signaltap, høy termisk stabilitet og overlegen RF-ytelse. Nedenfor er 10+ viktige bruksområder der høyfrekvent PCB-teknologi er avgjørende:
1.5G trådløse kommunikasjonssystemer
5G-infrastruktur, inkludert massive MIMO-antenner, små celler og RF-frontmoduler, er avhengig av høyfrekvente PCB-er med lavt dielektrisk tap. Rogers RO4350B sikrer høyhastighets dataoverføring samtidig som interferens minimeres.
2. Luftfart og satellittkommunikasjon
Høyfrekvente PCB-er brukes i satellitttranspondere, GPS-navigasjon og fasede radarer. Avanserte materialer som RT/duroid 5880 tilbyr lav signaldemping og stabile dielektriske egenskaper, noe som gjør dem ideelle for romfartsapplikasjoner.
3. Bilradar og ADAS
Med fremveksten av millimeterbølge-bilradar for ADAS og autonom kjøring, muliggjør høyfrekvente PCB-er presis deteksjon og høyhastighetskommunikasjon i 77 GHz radarsystemer.
4. Militær- og forsvarselektronikk
Bruksområder som radarveiledning, elektronisk krigføring og sikre kommunikasjonssystemer krever svært pålitelige RF-kretskort med kontrollert impedans og EMI-skjerming for å sikre stabil ytelse i ekstreme miljøer.
5、 IoT og smarthjemenheter
IoT-applikasjoner krever lavstrøms- og høyhastighetskretskort for Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 og LPWAN-teknologier (LoRa, NB-IoT). Høyfrekvente kretskort bidrar til å redusere signalforringelse og interferens.
6. Medisinsk avbildning og RF-medisinske enheter
MR-, CT-skannere og radiofrekvensablasjonsutstyr er avhengige av høyfrekvente PCB-er med ultralavt tap for å sikre presis signaloverføring og minimal forvrengning.
7. Høyytelsesdatabehandling og AI-datasentre
Høyfrekvente PCB-er med høyhastighets signalintegritet forbedrer ytelsen til AI-servere, GPU-klynger og HPC-systemer (høyytelsesdatabehandling).
8. Satellittkringkasting og RF-sendere
Satellitt-TV og RF-kringkasting krever PCB-er med lavt tap for å opprettholde stabil signaloverføring med minimal interferens.
9、 Test- og måleutstyr
Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og nettverksanalysatorer bruker høyfrekvente PCB-er med streng impedanskontroll for presis RF-signalanalyse.
10、 Trådløst nettverk og 5G-basestasjoner
Høyfrekvente PCB-er er kritiske i Wi-Fi-rutere, mobilbasestasjoner og mmWave-transceivere, og sikrer optimal RF-ytelse og lavt innsettingstap.
Din pålitelige partner for høyfrekvente PCB-er
Som en ledende produsent, leverandør og ODM-fabrikk av høyfrekvente PCB-er er vi forpliktet til å levere 8-lags hybrid-PCB-er, mikrobølge-PCB-er og RF-PCB-er av høy kvalitet for 5G-kommunikasjon, luftfart, bilradar og mer.
Leter du etter en pålitelig produsent av høyfrekvente PCB-er? Kontakt oss i dag!
Utvidede bruksområder for høyfrekvente hybrid-PCB-er







