Hal Bezołowiowy materiał PCB o wysokiej częstotliwości 460 mm Rogers Ro4350b PCB

1 szt.
MOQ
USD+5-30+per pcs
Cena £
Hal Bezołowiowy materiał PCB o wysokiej częstotliwości 460 mm Rogers Ro4350b PCB
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Rodzaj:: Sztywna płytka drukowana
Miejsce pochodzenia:: Guangdong, Chiny
Materiał bazowy:: FR-4
Materiały izolacyjne: Żywica organiczna
Powierzchnia: OSP, Immersion Gold, Hal bez ołowiu, Hal
Maska lutownicza: Zielony, czarny, niebieski, czerwony, matowy zielony
Kod HS: 8534009000
Sztywność mechaniczna:: Sztywny
Technologia przetwarzania:: Folia elektrolityczna
TEST: 100% testowanie AOI,
Warstwa: 1-40 warstw
High Light:

Materiał PCB wysokiej częstotliwości 460mm

,

Ro4350b Materiał PCB wysokiej częstotliwości

,

460mm Rogers Ro4350b PCB

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: GW-PCBA
Orzecznictwo: ISO9001/Iso14001/CE/ROHS
Numer modelu: PCBA-1306
Zapłata
Szczegóły pakowania: PCB: Pakowanie próżniowe w kartonie PCBA: Pakowanie ESD w kartonie
Czas dostawy: PCB 3-7 dni, PCBA 1-3 tygodnie/1 - 1000 -15 dni (1001 - 5000-20 dni) 5001 - 20000-35 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 30000 metr kwadratowy / metry kwadratowe na miesiąc moduł elektroniczny
opis produktu

Fabryczna profesjonalna płytka PCB o wysokiej częstotliwości 1,6 mm Fr-4 1,6 mm Fr-4 PCB, kompleksowy niestandardowy OEM

 

Wysoka częstotliwośćPCB to jedna z powszechnie używanych płytek w świecie inżynierii.Te płytki PCB są znane z szerokiego zakresu funkcji i właściwości.PCB są nieodłącznym elementem produkcji każdej elektroniki.

Wykorzystania PCB wysokiej częstotliwości nie można lekceważyć.Ta płytka drukowana została wykorzystana do produkcji różnych urządzeń elektronicznych.W tym artykule omówimy ważne rzeczy, które musisz wiedzieć o tej płytce drukowanej.

PCB wysokiej częstotliwości – co to jest?

Płytka drukowana o wysokiej częstotliwości transmituje fale elektromagnetyczne przy minimalnych stratach.Ten typPCBjest powszechnie stosowany w aplikacjach, w których wymagana jest transmisja sygnałów między obiektami.Do produkcji płytki drukowanej o wysokiej częstotliwości wymagane jest użycie określonych materiałów.

Ta płyta charakteryzuje się szybszym przepływem sygnału.Jego zakres częstotliwości wynosi około 100 GHZ.Płyty o wysokiej częstotliwości oferują niski poziom rozszerzalności cieplnej,dolny DFi niższe DK.Te płytki drukowane są powszechnie używane doTechnologia HDI.

Właściwości PCB wysokiej częstotliwości

PCB wysokiej częstotliwości oferują szeroki zakres właściwości.Zrozumienie tych właściwości pomaga zrozumieć te PCB.Te płytki obwodów drukowanych nazywane są płytkami wysokiej częstotliwości ze względu na oferowane przez nie właściwości.Rzućmy okiem na właściwości tych PCB.

Współczynnik rozpraszania: częstotliwość PCB ma niski współczynnik rozpraszania, który mieści się między 0,0019 a 0,025.Ta wartość pomaga zapewnić, że szybkość transmisji sygnału nie ulegnie zmianie.Niski współczynnik rozpraszania umożliwia również lepszą transmisję sygnału.Niższy współczynnik rozpraszania może pomóc zminimalizować utratę sygnału.

Niski i stabilnystała dielektryczna: Stała dielektryczna PCB wysokiej częstotliwości jest niższa i stabilna.Pomaga to zapewnić transmisję częstotliwości.Zapewnia to również mniejsze opóźnienie sygnału.Niższa stała dielektryczna prowadzi do większej szybkości transmisji częstotliwości.

Chemicznyopór: Płytki PCB o wysokiej częstotliwości są odporne na chemikalia.Deski te mogą przetrwać atak chemiczny, gdy zostaną wystawione na działanie jednego z nich.Ze względu na tę właściwość płytki drukowane są mniej podatne na korozję.

Łniska absorpcja wilgoci: te PCB mają niski współczynnik absorpcji wody.Nie wchłania wilgoci i jako taki może wytrzymać wilgotne środowisko.

Niska stabilność wymiarowa: częstotliwość PCB charakteryzuje się niską stabilnością wymiarową.TePCBzachowują swój rozmiar niezależnie od temperatury, na jaką są wystawione.Nawet gdy są wystawione na działanie ciepła, ich rozmiar pozostaje taki sam.

Projektanci PCB muszą podjąć pewne kroki podczas projektowania wysokich częstotliwościMateriał PCB.Poniżej przedstawiono kroki, które należy podjąć;

Zaplanuj swój projekt

Zanim zaczniesz zProjekt PCB, ważne jest, aby mieć na uwadze projekt.Pomoże to zapobiec wszystkim, co mogłoby spowodować niepowodzenia w projekcie.Posiadanie listy kontrolnej jest ważnym sposobem na zrobienie tego.

Określ częstotliwość sygnału PCB

Upewnij się, że określiłeś napięcie imocżądania dlaukłady scalone.Zdecyduj, czy będziesz dzielić płaszczyzny mocy.Należy również sprawdzić, czy możliwe jest uwzględnienie różnych sygnałów.Producent pomaga zapewnić, jakie są wymagania dotyczące minimalnej tolerancji.Ważne jest, aby mieć plan zmniejszenia poziomu szumów w sygnałach o wysokiej częstotliwości.

Opracuj plan układania płyt do produkcji

Od razu planujesz jak zaprojektować PCB, ważne jest, aby spisać wymagania dotukładać warstwę.Możesz zwrócić się o pomoc do producenta, aby poznać konkretny materiał na twoje płytki PCB.Ważne jest, aby zrozumieć specyficzne ograniczenia i materiały dla płytki drukowanej.

Zaplanuj podłogę

Jeśli chodzi o planowanie pięter, musisz podzielić płytkę drukowaną na sekcje.Musisz określić, czy będziesz umieszczać swoje podukłady w większym projekcie.To ważne, gdy sącyfrowyorazanalogsekcje, które należy starannie odizolować, aby zredukować zakłócenia.

Określ płaszczyzny mocy i uziemienia

To ważny krok.Po zdefiniowaniuUkład PCB, musisz przeanalizować swój projekt.Musisz zrozumieć tzwpłaszczyzna podłoża.Może nie być konieczne dzielenie płaszczyzny uziemienia za pomocą kierowanego sygnału.

Podział płaszczyzny podłoża wskazuje, że trzeba obrócić pustkę.Może to mieć wpływ na taktowanie sygnału iEMI.Konieczne jest podzielenie płaszczyzny uziemienia.Upewnij się, że wzdłuż ścieżki sygnału znajduje się rezystor.Pomoże to sygnałowi uzyskać przerwę, która poprawi ścieżkę powrotną.

Zmniejsz rozmiar wzorów terenu

PCB wysokiej częstotliwościczęsto posiadają małą podkładkę.Ich pady są mniejsze niż innych PCB.Zmniejszenie miejsca na płytce drukowanej pomaga zapewnić użyteczność płytki drukowanej.Możesz także zachować rozmiar podkładki, aby pasował dopiny komponentówrozmiar.

Zmniejszenie przestrzeni ma kilka zalet.Zminimalizuje to pojemność pasożytniczą i zwiększy wytrzymałość mechaniczną.Jeśli zmniejszysz przestrzeń, będzie więcej miejsca na różne pary.

Kieruj sygnały częstotliwości

Jeśli chcesz uzyskać więcej korzyści z ekranowania tej płyty, musisz skierować sygnały częstotliwości.Sygnały o wysokiej częstotliwości wytwarzają wysokie promieniowanie.Z tego powodu mogą wystąpić zakłócenia między dwoma oddzielnymi sygnałami.Wytyczaniesygnały częstotliwości mogą pomóc Ci temu zapobiec.

Zaprojektuj dobrą prądową ścieżkę powrotną: w przypadku PCB o wysokiej częstotliwości każdy sygnał potrzebuje trasy.Trasa rozpoczyna się od źródła kończąc na zlewie ścieżką.Ścieżka wymaga minimalnej przeszkody.Jest to integralna część projektowania i wytwarzania podłoży o częstotliwości radiowej.

W niektórych przypadkach może być konieczne użycie przelotki, aby upewnić się, że ścieżka pozostaje gładka.Prądy prawdopodobnie rozprzestrzenią się na podziały na płaszczyźnie uziemienia, jeśli tego nie zrobisz.

Użyj reguły 3W, aby zredukować sprzężenie ścieżek: jeśli chodzi o integralność sygnału podczas transmisji, sprzężenie linii może stanowić poważne wyzwanie.Reguła 3W pomoże ci to zmniejszyć.Zastosowanie tej zasady zapewni zwiększenie odległości między śladami, a tym samym zminimalizowanie efektu sprzężenia.

Zastosuj zasadę 20H, aby zredukować sprzężenie płaszczyzn: Kiedy występuje sprzężenie między płaszczyznami naziemnymi i zasilającymi, może to stanowić zagrożenie dla twojegoProjekt PCB.Zgodnie z zasadą 20H, musisz upewnić się, że grubość między sąsiednią płaszczyzną zasilania i uziemienia jest znacznie grubsza niż płaszczyzna zasilania.

Proces produkcji płytek drukowanych o wysokiej częstotliwości jest prosty.Jest to bardzo łatwewykonać PCBjeśli możesz zrozumieć pewne względy.

Wykonaj projekt PCB:To jest pierwsza rzecz, którą robisz.Tutaj musisz zaplanować, gdzie zostanie umieszczony plan PCB.Możesz użyć Extended Gerber, oprogramowania do projektowania, aby pomóc w swoim projekcie.

Drukuj projekt PCB: Tutaj drukujesz projekt PCB.Do drukowania służy drukarka ploterowa.Ta drukarka produkuje folię PCB.Ta folia ma dwa rodzaje atramentu, czarny atrament i przezroczysty atrament.Przezroczysty atrament pokazuje nieprzewodzące obszaryPCB.Miedź i obwód płytki wykorzystują czarny atrament.

Drukuj miedź dla warstw wewnętrznych: Na tym etapie rozpoczyna się produkcja PCB.Po wydrukowaniu PCB na laminacie, miedź zostanie wstępnie połączona z laminatem, który służy jako struktura PCB.Aby odsłonić wstępny plan PCB, miedź można wygrawerować.

Wyrównanie warstw: W produkcji PCB o wysokiej częstotliwości warstwy muszą być wyrównane.Otwory można wykorzystać do ułożenia zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej warstwy PCB.

Laminowanie warstw PCB: Tutaj laminujesz PCB i etapy układania.Przygotuj warstwę zewnętrzną i wewnętrzną, a następnie połącz je.Metalowy zacisk może pomóc w łączeniu warstw.

Wiercenie: AnMaszyna rentgenowskamoże pomóc w określeniu miejsc wiercenia.Następnie możesz wywiercić otwory, aby zabezpieczyć płytkę drukowaną.Dodatkową miedź można spiłować po tobiekompletne wiercenie.

Poszycie PCB: Do pokrycia PCB potrzebne będą chemikalia.Te chemikalia pomogą ci złożyć warstwy razem.Upewnij się, że wyczyściłeś tablicę przed użyciem na niej różnych środków chemicznych.

Maskowanie lutownicze: W tym przypadku panel musi być oczyszczony przed nałożeniemmaska ​​lutownicza.Nałożony zostanie atrament epoksydowy i warstwa lutownicza.

Ekranowanie i wykańczanie jedwabiu: PCB zostanie pokryteHASL, srebrnym lub złotym.Zapewni to ekranowanie miedzi i podkładki.Sitodruk PCBpo tym jak został platerowany.

Testowanie: Aby upewnić się, że płytka drukowana działa dobrze, musisz ją przetestować.Przykładem takich testów są testy izolacji i ciągłości obwodu.

Cięcie: Raz maszprzetestowałem twoją płytkę drukowaną, możesz zrobić kilka cięć ze swojegopłytka drukowana.Cięcie PCB można wykonać za pomocą maszyny CNC lub rowka Va.

Aplikacje PCB o wysokiej częstotliwości

Płytki PCB wysokiej częstotliwości są wykorzystywane w różnych zastosowaniach.Płyty te są specjalnie wytwarzane, aby sprostać wymaganiom zastosowań w wysokich temperaturach.Są używane w aplikacjach takich jak;

Zaawansowany system komunikacji: Płyty te są wykorzystywane w systemach komunikacji.Są powszechnie stosowane w urządzeniach filtrujących, wzmacniaczach, stacjach wspomagających i odbiornikach.

Wojskowyprzemysł: Materiały PCB o wysokiej częstotliwości są wykorzystywane do produkcji amunicji i broni palnej.

Systemy radarowe: Te PCB odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w przemyśle morskim i lotniczym.Systemy radarowe chronią statki przed przeszkodami, takimi jak góry lodowe w zastosowaniach morskich.System radarowy naprowadza statek powietrzny i jako taki zapobiega wypadkom.

Systemy medyczne: Płytki te są wykorzystywane w produkcji elektroniki medycznej, takiej jak urządzenia monitorujące i diagnostyczne.

Wniosek

Płytki drukowane o wysokiej częstotliwości oferują wspaniałe funkcje, dzięki którym nadają się do różnych zastosowań.Spełniają wymagania aplikacji o wysokiej częstotliwości i wysokiej wydajności.Płytki te są popularne w przemyśle elektronicznym.

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Guo
Tel : +8613418764280
Pozostało znaków(20/3000)