8-lagers högfrekvent hybridkretskort | Rogers RO4350B + Shengyi S1000-2M | RF-kretskort8
Tillverkningsfunktioner: Kärnteknologier inom produktion av högfrekventa hybrid-PCB
| Typ | Högfrekvent hybridpresskretskort | mekaniskt borrat bottenhål | Metallkantkretskort | impedans | hartsplugghål |
| Materia | Rogers RO4350B + Vanliga substrat S1000-2M, FR-4, TG170 |
| Antal lager | 8L |
| Skivans tjocklek | 2,0 mm |
| Enkel storlek | 153,27*129 mm/1 st |
| Ytbehandling | KOMMA ÖVERENS |
| Inre koppartjocklek | 35um |
| Yttre koppartjocklek | 35um |
| Färg på lödmask | grön (GTS, GBS) |
| Silkscreenfärg | vit (GTO, GBO) |
| Via behandling | hartsplugghål |
| Densitet av mekaniskt borrhål | 11W/㎡ |
| Densitet av laserborrhål | / |
| Min via-storlek | 0,3 mm |
| Minsta radbredd/avstånd | 10/10 mil |
| Bländarförhållande | 7 mil |
| Presstider | 2 gånger |
| Borrningstider | 3 gånger |
| PN | B0890661A |
Specifikationer och nyckelfunktioner för högfrekventa kretskort

Inom tillverkning av högfrekventa kretskort använder man avancerade tekniker för att säkerställa hög tillförlitlighet och stabilitet vid tillverkning av 8-lagers högfrekventa hybridkretskort. Som specialiserad tillverkare av högfrekventa kretskortVi använder premiummaterial som Rogers RO4350B och Shengyi S1000-2M, i kombination med precisionsbehandlingstekniker, för att uppnå överlägsen kretskortsprestanda.
Viktiga tillverkningsfunktioner::
Multimateriallamineringsteknik: Hybridlaminering av Rogers RO4350B (material med låg förlust) och Shengyi S1000-2M (laminat med hög Tg) förbättrar elektrisk prestanda och mekanisk hållfasthet.
Mekanisk blindhålsbearbetning: Säkerställer tillförlitliga sammankopplingar av de inre lagren, vilket förbättrar signalintegriteten.
Kantpläteringsteknik: Förbättrar skärmningseffektiviteten och säkerställer stabil högfrekvent signalöverföring.
Borrning med högt bildförhållande: Uppnår ett bildförhållande på 8:1, vilket uppfyller kraven för högdensitetsdesign.
Material med hög Tg: TG170-material säkerställer stabil kretskortsdrift i miljöer med hög temperatur.
Lösningar för tillverkning av högfrekventa kretskort
Som professionell tillverkare av högfrekventa kretskort erbjuder vi ett brett utbud av högpresterande kretskortslösningar skräddarsydda för olika högfrekventa applikationer.
Våra huvudsakliga produktkategorier::
✅ Hybrida högfrekventa kretskort (Rogers + FR4, Shengyi, etc.)
✅ Mikrovågs- och RF-kretskort (5G-kommunikation, radar, satelliter)
✅ HDI-kretskort (High-Density Interconnect)
✅ Metallkärnkretskort (aluminiumbaserade, kopparbaserade)
✅ Hög-Tg-kretskort (TG170, TG180, etc.)
✅ Flexibla och styva flexibla kretskort
Vad skiljer våra högfrekventa kretskort från mängden?
Vad skiljer våra högfrekventa kretskort från mängden?
Även om vårt produktsortiment överensstämmer med de vanliga marknadsspecifikationerna, erbjuder vi tydliga konkurrensfördelar:
OmfattandeEn enda lösningFrån materialval, designoptimering, produktion till kvalitetskontroll – en komplett processtjänst:
Global leveranskedja: Starka partnerskap med Rogers, Isola, Shengyi och andra ledande varumärken säkerställer en stabil materialförsörjning.
Anpassad produktion (ODM-tjänster): Skräddarsydd tillverkning av högfrekventa kretskort för att möta specifika kundkrav. (ODM)
Strikt kvalitetskontroll: Certifierad enligt ISO 9001, IATF 16949 och UL, vilket säkerställer stabila och pålitliga produkter:
Viktiga designöverväganden för högfrekventa kretskort
Kontrollerad impedansmatchning – Säkerställer signalintegritet och minimerar reflektioner
Val med låg dielektrisk förlust (Df) – Använder material med låg förlust som Rogers RO4350B.
Optimerad lageruppbyggnad – Strategisk signal- och jordplansdistribution för att minska störningar.
Bildförhållandekontroll – Garantier via tillförlitlighet
Effektiv värmehantering – Använder koppar-/aluminiumbaserade material för att förbättra värmeavledningen.
Rogers materialklassificering
Rogers Corporation erbjuder olika högfrekventa materiallämplig för olika tillämpningar::
RO4000-serien (RO4350B, RO4003C) – Låg förlust, enkel bearbetning, idealisk för trådlös kommunikation.
RT/duroid-serien (RT5880, RT6002) – Ultralåga förluster, utformade för radar- och satellittillämpningar.
TMM-serien – Högeffekts-RF-applikationer med stabil dielektricitetskonstant.
CLTE-serien – Högprecisionsantenner med utmärkt termisk stabilitet.
Varför välja oss som er tillverkare av högfrekventa PCB?

✅ 20+ års erfarenhet av tillverkning av högfrekventa kretskort
✅ Avancerad bearbetning för mekaniska blindvias och guldplätering
✅ Strikt kvalitetskontroll med 100 % impedansprovning och röntgeninspektion
✅ Expertis inom Rogers, Teflon och andra högfrekventa laminat
✅ Anpassade ODM/OEM-lösningar med snabb leveranstid
Vanliga frågor (FAQ) om högfrekventa kretskort
F1. Vad gör hybrida högfrekventa kretskort överlägsna?
Hybrid-PCB kombinerar RF-material som Rogers RO4350B med FR4, vilket balanserar kostnadseffektivitet och högfrekvent prestanda samtidigt som det förbättrar värmehantering och mekanisk stabilitet.
F 2. Varför används mekaniska blindvias i RF-kretskort?
Blindvias minimerar signaldistorsion, minskar parasitisk kapacitans och förbättrar höghastighetsrouting, vilket är avgörande för mikrovågs- och RF-tillämpningar.
Fråga 3. Vilka är fördelarna med guldkantplätering i RF-kretskort?
Guldplätering förbättrar EMI-skärmning, förbättrar konduktiviteten och förhindrar oxidation, vilket säkerställer pålitlig långsiktig prestanda.
F 4. Hur påverkar dielektricitetskonstanten (Dk) RF-kretskortsdesign?
En stabil Dk säkerställer jämn signalutbredning. Rogers RO4350B, med Dk = 3,48, ger låg fasdistorsion och förutsägbar RF-prestanda.
F 5. Vilken roll spelar kontrollerad impedans i RF-kretskort?
Kontrollerad impedans bibehåller signalintegriteten, minskar reflektioner och är avgörande för höghastighets RF-överföring.
Fråga 6. Vilka faktorer bidrar till insättningsförlust i högfrekventa kretskort?
Insättningsförlusten påverkas av kopparns ytjämnhet, materialets Df (dielektrisk förlust), kretskortsuppbyggnad och ledarens geometri.
F 7. Vilka är de viktigaste övervägandena vid design av högfrekventa kretskort?
Minimera signalspårlängderna för att förhindra dämpning
Använd släta kopparfolier för att minska signalförlusten
Optimera uppbyggnaden för impedanskontroll
Undvik skarpa böjar för att bibehålla signalens integritet
Fråga 8. Hur påverkar värmehantering RF-kretskorts prestanda?
Användning av material med hög Tg (TG170) och termiska vior säkerställer effektiv värmeavledning, vilket förbättrar kretskortets livslängd och prestandastabilitet.
F 9. Vilka är skillnaderna mellan Rogers RO4000 och RT/duroid-laminat?
RO4000-serien (RO4350B, RO4003C): Kostnadseffektiv, lämplig för massproduktion av RF-kretskort.
RT/duroid-serien (RT5880, RT6002): Premiummaterial med ultralåg dielektrisk förlust, idealiska för högprecisions-RF-applikationer.
F 10. Erbjuder ni anpassade ODM- och OEM-lösningar för RF-kretskort?
Ja! Vi specialiserar oss på anpassad RF-kretskortsdesign, materialval, stack-up-optimering och prototyptillverkning för skräddarsydda RF-applikationer.
Applikationer
Utökade tillämpningar av högfrekventa PCB:er
Högfrekventa kretskort används ofta i industrier som kräver låg signalförlust, hög termisk stabilitet och överlägsen RF-prestanda. Nedan följer 10+ huvudsakliga tillämpningsområden där högfrekvent kretskortsteknik är avgörande:
1.5G trådlösa kommunikationssystem
5G-infrastruktur, inklusive massiva MIMO-antenner, små celler och RF-frontend-moduler, förlitar sig på högfrekventa kretskort med låg dielektrisk förlust. Rogers RO4350B säkerställer höghastighetsdataöverföring samtidigt som störningar minimeras.
2、 Flyg- och satellitkommunikation
Högfrekventa kretskort används i satellittranspondrar, GPS-navigering och fasstyrda radarer. Avancerade material som RT/duroid 5880 erbjuder låg signaldämpning och stabila dielektriska egenskaper, vilket gör dem idealiska för rymdtillämpningar.
3、Fordonsradar och ADAS
Med uppkomsten av millimetervågsradar för fordon för ADAS och autonom körning möjliggör högfrekventa kretskort exakt detektering och höghastighetskommunikation i 77 GHz radarsystem.
4、Militär och försvarselektronik
Tillämpningar som radarstyrning, elektronisk krigföring och säkra kommunikationssystem kräver högtillförlitliga RF-kretskort med kontrollerad impedans och EMI-skärmning för att säkerställa stabil prestanda i extrema miljöer.
5、IoT och smarta hemenheter
IoT-applikationer kräver strömsnåla och snabba kretskort för Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 och LPWAN-teknik (LoRa, NB-IoT). Högfrekventa kretskort hjälper till att minska signalförsämring och störningar.
6. Medicinsk avbildning och RF-medicintekniska produkter
MR-, CT-skannrar och radiofrekvensablationsutrustning förlitar sig på högfrekventa kretskort med ultralåg förlust för att säkerställa exakt signalöverföring och minimal distorsion.
7、Högpresterande datoranvändning och AI-datacenter
Högfrekventa kretskort med hög signalintegritet förbättrar prestandan hos AI-servrar, GPU-kluster och HPC-system (högpresterande datorteknik).
8、Satellitsändningar och RF-sändare
Satellit-TV och RF-sändningar kräver kretskort med låga förluster för att upprätthålla stabil signalöverföring med minimal störning.
9、 Test- och mätutrustning
Oscilloskop, spektrumanalysatorer och nätverksanalysatorer använder högfrekventa kretskort med noggrann impedanskontroll för exakt RF-signalanalys.
10、 Trådlösa nätverk och 5G-basstationer
Högfrekventa kretskort är avgörande i Wi-Fi-routrar, mobila basstationer och mmWave-sändtagare, vilket säkerställer optimal RF-prestanda och låg inkopplingsförlust.
Din pålitliga partner för högfrekventa kretskort
Som en ledande tillverkare, leverantör och ODM-fabrik för högfrekventa kretskort är vi engagerade i att leverera högkvalitativa 8-lagers hybrid-kretskort, mikrovågs-kretskort och RF-kretskort för 5G-kommunikation, flyg- och rymdteknik, fordonsradar med mera.
Letar du efter en pålitlig tillverkare av högfrekventa kretskort? Kontakta oss idag!
Utökade tillämpningar av högfrekventa hybrid-PCB:er







