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RF híbrido y placas de circuito de alta frecuencia 4-Layer empleados 16mil RO4003C+FR4 con lata de la inmersión
(Las placas de circuito impresas son productos por encargo, la imagen y los parámetros mostrados están apenas para la referencia)
Hola todo el mundo,
Hoy, vamos a hablar de un tipo de PWB el de alta frecuencia de 4 capas hicimos en la base 16mil de RO4003C.
Diseñan al tablero como estructura de capa 4, porque el PWB de 4 capas es relativamente simple y barato, que es útil abrir un nuevo mercado.
Veamos la pila primero.
Visión de la pila para arriba, podemos ver que la 1ra capa a la 2da capa y la 4ta capa a la 3ro capa son la base 12mil de la base RO4003C y 16mil de RO4003C, la base ha fijado el grueso que es muy importante para la longitud eléctrica de las líneas del RF en la placa de circuito, y los 2 corazones son enlazados enlazando la película - Prepreg.
Actualmente, hay 2 tipos de PP usados en los PWB de alta frecuencia de múltiples capas. Ése es el dieléctrico FR-4 y dieléctrico de alta frecuencia, tal como RO4450F, Cuclad 6250, FastRise-28 Taconic (FR-28) etc.
El peso de cobre en capa interna es medias onzas, capas externas 1 onza. Los vias ciegos se perforan en ambos corazones.
El 2do tablero es un PWB mezclado, FR-4 se utiliza en la capa 3 y la capa 4, señal de alta frecuencia transmite en el substrato de alta frecuencia: L1 y L2. Según los usos reales, el grueso del material dieléctrico y FR-4 pueden ser ajustados.
El uso del PWB híbrido de 16mil RO4003C es ancho, por ejemplo el osciloscopio, el combinador modulares de la antena, amplificador equilibrado, 4G la antena etc.
Las ventajas del PWB híbrido de 16mil RO4003C se muestran como sigue:
1) RO4003C exhibe una constante dieléctrica estable sobre una gama de frecuencia amplia. Esto le hace un substrato ideal para los usos de banda ancha.
2) La reducción de pérdida de señal en el uso de alta frecuencia resuelve el desarrollo necesita de tecnología de comunicación.
3) Coste reducido sobre pila-UPS con todo el material de pequeñas pérdidas;
El grueso estándar de RO4003C es 0,008" (0.203m m), 0,012" (0.305m m), 0,016" (0.406m m), 0,020" (0.508m m), 0,032" (0.813m m) y 0,060" (1.524m m). Este el grueso está disponible en casa. Dé la bienvenida a su patrocinio.
Hoja de datos de Rogers 4003C (RO4003C)
Valor típico de RO4003C | |||||
Propiedad | RO4003C | Dirección | Unidades | Condición | Método de prueba |
Constante dieléctrica, εProcess | 3.38±0.05 | Z | 10 GHz/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 afianzó Stripline con abrazadera | |
Constante dieléctrica, εDesign | 3,55 | Z | 8 a 40 gigahertz | Método de la longitud de la fase diferenciada | |
Disipación Factortan, δ | 0,0027 0,0021 |
Z | 10 GHz/23℃ 2,5 GHz/23℃ |
IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Coeficiente termal de ε | +40 | Z | ppm/℃ | -50℃to 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Resistencia de volumen | 1,7 x 1010 | MΩ.cm | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Resistencia superficial | 4,2 x 109 | MΩ | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Fuerza eléctrica | 31.2(780) | Z | Kv/mm (v/mil) | 0.51m m (0,020") | IPC-TM-650 2.5.6.2 |
Módulo extensible | 19.650 (2.850) 19.450 (2.821) |
X Y |
MPa (ksi) | RT | ASTM D 638 |
Resistencia a la tensión | 139 (20,2) 100 (14,5) |
X Y |
MPa (ksi) | RT | ASTM D 638 |
Fuerza flexural | 276 (40) |
MPa (kpsi) |
IPC-TM-650 2.4.4 | ||
Estabilidad dimensional | <0> | X, Y | mm/m (milipulgada/pulgada) |
después de etch+E2/150℃ | IPC-TM-650 2.4.39A |
Coeficiente de extensión termal | 11 14 46 |
X Y Z |
ppm/℃ | -55℃to288℃ | IPC-TM-650 2.4.41 |
Tg | >280 | ℃ TMA | IPC-TM-650 2.4.24.3 | ||
TD | 425 | ℃ TGA | ASTM D 3850 | ||
Conductividad termal | 0,71 | W/M/oK | 80℃ | ASTM C518 | |
Absorción de la humedad | 0,06 | % | 48hours inmersión 0,060" temperatura 50℃ de la muestra |
ASTM D 570 | |
Densidad | 1,79 | gm/cm3 | 23℃ | ASTM D 792 | |
Cáscara de cobre Stength | 1,05 (6,0) |
N/mm (pli) |
después de flotador de la soldadura 1 onza. Hoja del EDC |
IPC-TM-650 2.4.8 | |
Inflamabilidad | N/A | UL 94 | |||
Proceso sin plomo compatible | Sí |