Представляем нашу недавно отгруженную печатную плату.Эта высококачественная печатная плата разработана с использованием новейших технологий и высококачественных материалов для обеспечения оптимальной производительности и долговечности.
Печатная плата изготовлена из материала Rogers RO4003C, известного своими превосходными электрическими и механическими свойствами.В нем используется бессвинцовый процесс, и он может работать в широком диапазоне температур от -40 ℃ до +85 ℃, что делает его пригодным для различных применений.
Двусторонняя печатная плата имеет основу из меди толщиной 35 мкм и имеет диэлектрик RO4003C толщиной 32 мила (0,813 мм).Толщина готовой платы составляет 0,98 мм, а вес меди в готовом виде составляет 1 унцию (1,4 мила) на всех слоях.Поверхность печатной платы покрыта химическим никелем и иммерсионным золотом (ENIG), что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и способность к пайке.
Печатная плата имеет размер платы 42 мм x 65 мм и минимальное расстояние между дорожками и пространством 12/14 мил.Он имеет минимальный размер отверстия 16 мил, без глухих или скрытых переходных отверстий.Толщина покрытия переходного отверстия составляет 1 мил, а переходное отверстие диаметром 0,5 мм заполнено смолой и закрыто крышкой.Верхняя паяльная маска зеленого цвета, нижняя паяльная маска также зеленого цвета.Печатная плата не имеет верхней или нижней шелкографии.
На печатной плате 18 компонентов, всего 27 контактных площадок и 59 переходных отверстий.Он имеет 19 контактных площадок со сквозными отверстиями, 8 верхних контактных площадок SMT и 0 нижних контактных площадок SMT.Он имеет 8 цепей, и для обеспечения качества и надежности было использовано 100% электрическое испытание.
Если у вас есть какие-либо технические вопросы о печатной плате, свяжитесь с Айви по адресу sales10@bichengpcb.com.Доверьтесь качеству и надежности этой недавно отгруженной печатной платы для нужд вашего электронного проекта.
RO4003C Типовое значение | |||||
Свойство | РО4003С | Направление | Единицы | Состояние | Метод испытания |
Диэлектрическая постоянная, εПроцесс | 3,38±0,05 | Z | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 Зажатая полосковая линия | |
Диэлектрическая проницаемость, ε Расчет | 3,55 | Z | от 8 до 40 ГГц | Метод дифференциальной длины фазы | |
Коэффициент рассеяния, δ | 0,0027 0,0021 |
Z | 10 ГГц/23℃ 2,5 ГГц/23℃ |
МПК-ТМ-650 2.5.5.5 | |
Термический коэффициент ε | +40 | Z | частей на миллион/℃ | -50℃до 150℃ | МПК-ТМ-650 2.5.5.5 |
Объемное сопротивление | 1,7 х 1010 | МОм.см | УСЛОВИЕ А | МПК-ТМ-650 2.5.17.1 | |
Удельное поверхностное сопротивление | 4,2 х 109 | МОм | УСЛОВИЕ А | МПК-ТМ-650 2.5.17.1 | |
Электрическая прочность | 31,2(780) | Z | Кв/мм (в/мил) | 0,51 мм (0,020 дюйма) | МПК-ТМ-650 2.5.6.2 |
Модуль растяжения | 19 650 (2 850) 19 450 (2 821) |
Икс Д |
МПа (фунтов на квадратный дюйм) | РТ | АСТМ Д 638 |
Предел прочности | 139(20,2) 100(14,5) |
Икс Д |
МПа (фунтов на квадратный дюйм) | РТ | АСТМ Д 638 |
Предел прочности при изгибе | 276 (40) |
МПа (тыс. дюйм) |
МПК-ТМ-650 2.4.4 | ||
Размерная стабильность | <0,3 | Х, У | М-м-м (мил/дюйм) |
после травления+E2/150℃ | МПК-ТМ-650 2.4.39А |
Коэффициент температурного расширения | 11 14 46 |
Икс Д Z |
частей на миллион/℃ | -55 ℃ до 288 ℃ | МПК-ТМ-650 2.4.41 |
тг | >280 | ℃ ТМА | А | МПК-ТМ-650 2.4.24.3 | |
тд | 425 | ℃ ТГА | АСТМ Д 3850 | ||
Теплопроводность | 0,71 | Вт/м/ок | 80 ℃ | АСТМ С518 | |
Поглощение влаги | 0,06 | % | погружение на 48 часов 0,060 дюйма температура образца 50 ℃ |
АСТМ Д 570 | |
Плотность | 1,79 | г/см3 | 23℃ | АСТМ Д 792 | |
Медная корка | 1,05 (6,0) |
Н/мм (пли) |
после припоя всплывает 1 унция. EDC фольга |
МПК-ТМ-650 2.4.8 | |
Воспламеняемость | Н/Д | УЛ 94 | |||
Совместимость с бессвинцовым процессом | Да |
Материал печатной платы RO4003C: подробное руководство по высокочастотным приложениям
Если вы работаете над высокочастотным электронным проектом, выбор материала печатной платы может повлиять на ее производительность и надежность.Одним из самых популярных материалов для таких приложений является материал для печатных плат RO4003C.В этом подробном руководстве мы углубимся в этот материал, изучая его свойства, преимущества и области применения.
Представляем материал для печатных плат RO4003C
Материал печатной платы RO4003C представляет собой высокопроизводительный ламинированный материал, который широко используется в высокочастотных приложениях.Он изготовлен из стеклоткани, пропитанной системой термореактивных смол и армированной керамическим наполнителем.Это уникальное сочетание материалов придает печатной плате RO4003C исключительные электрические и механические свойства.
Свойства материала печатной платы RO4003C
Материал печатной платы RO4003C имеет диэлектрическую проницаемость 3,38 ± 0,05 (процесс) и 3,55 (конструкция), что делает его идеальным для высокочастотных приложений, требующих низких потерь и искажений сигнала.Он также имеет низкий коэффициент рассеяния (tan,δ) 0,0027 (10 ГГц/23 ℃) и 0,0021 (2,5 ГГц/23 ℃), что обеспечивает минимальное затухание сигнала и низкие вносимые потери.
Материал печатной платы RO4003C обладает впечатляющей термической стабильностью с термическим коэффициентом ε +40 ppm/℃ (от -50℃ до 150℃).Он также имеет высокое объемное сопротивление (1,7 x 1010 МОм·см) и поверхностное сопротивление (4,2 x 109 МОм), что гарантирует надежную работу даже в суровых условиях.
Преимущества материала печатной платы RO4003C
Материал для печатных плат RO4003C предлагает многочисленные преимущества по сравнению с другими материалами для печатных плат для высокочастотных приложений.Его низкая диэлектрическая проницаемость и низкий коэффициент рассеяния обеспечивают минимальные потери сигнала и искажения, а его превосходная термическая стабильность обеспечивает надежную работу даже в условиях высоких температур.Кроме того, материал для печатных плат RO4003C легко поддается механической обработке, сверлению и обработке пластинами, что делает его универсальным материалом для широкого спектра применений.
Применение материала печатной платы RO4003C
Материал для печатных плат RO4003C широко используется в высокочастотных приложениях, таких как беспроводная связь, автомобильные радары, спутниковая связь и военная электроника.Его выдающиеся электрические и механические свойства делают его идеальным для приложений, где целостность и надежность сигнала имеют решающее значение.
Рекомендации по проектированию материала печатной платы RO4003C
При проектировании схемы с использованием материала для печатных плат RO4003C крайне важно учитывать свойства и ограничения материала.Например, его низкая диэлектрическая проницаемость может потребовать большей ширины дорожек и больших размеров переходных отверстий по сравнению с другими материалами для печатных плат.Также важно обеспечить надлежащее заземление и экранирование, чтобы свести к минимуму электромагнитные помехи.
Изготовление материала печатной платы RO4003C
Материал печатной платы RO4003C может быть изготовлен с использованием стандартных процессов производства печатных плат, таких как сверление, фрезерование и нанесение покрытия.Однако высокое содержание керамики требует особой осторожности при обработке, чтобы предотвратить расслоение или растрескивание.
Тестирование и контроль качества материала печатной платы RO4003C
Для обеспечения качества и надежности материала печатной платы RO4003C необходимы строгие процедуры тестирования и контроля качества.Они могут включать электрические испытания, тепловые испытания и механические испытания, чтобы убедиться, что материал соответствует своим спецификациям и работает так, как ожидалось.
Сравнение с другими материалами для печатных плат
По сравнению с другими материалами для печатных плат, такими как FR-4 или полиимид, материал для печатных плат RO4003C обеспечивает превосходные электрические характеристики на высоких частотах.Однако он может иметь более высокую стоимость и более ограниченную доступность по сравнению с другими материалами.
Будущие разработки в области материалов для печатных плат RO4003C
Поскольку высокочастотные приложения продолжают развиваться и становятся все более требовательными, продолжается разработка новых и улучшенных материалов для печатных плат.Одним из приоритетов материала для печатных плат RO4003C является разработка более тонких и гибких версий, которые могут удовлетворить требования электронных устройств следующего поколения.
В заключение следует отметить, что материал для печатных плат RO4003C представляет собой высокоэффективный материал, обладающий исключительными электрическими и механическими свойствами для высокочастотных приложений.Его низкая диэлектрическая проницаемость, низкий коэффициент рассеяния и превосходная термическая стабильность делают его лучшим выбором для приложений, где целостность и надежность сигнала имеют решающее значение.При разработке схем с использованием материала для печатных плат RO4003C крайне важно учитывать его уникальные свойства и ограничения, а также проводить тщательное тестирование и контроль качества для обеспечения его производительности и надежности.
Представляем нашу недавно отгруженную печатную плату.Эта высококачественная печатная плата разработана с использованием новейших технологий и высококачественных материалов для обеспечения оптимальной производительности и долговечности.
Печатная плата изготовлена из материала Rogers RO4003C, известного своими превосходными электрическими и механическими свойствами.В нем используется бессвинцовый процесс, и он может работать в широком диапазоне температур от -40 ℃ до +85 ℃, что делает его пригодным для различных применений.
Двусторонняя печатная плата имеет основу из меди толщиной 35 мкм и имеет диэлектрик RO4003C толщиной 32 мила (0,813 мм).Толщина готовой платы составляет 0,98 мм, а вес меди в готовом виде составляет 1 унцию (1,4 мила) на всех слоях.Поверхность печатной платы покрыта химическим никелем и иммерсионным золотом (ENIG), что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и способность к пайке.
Печатная плата имеет размер платы 42 мм x 65 мм и минимальное расстояние между дорожками и пространством 12/14 мил.Он имеет минимальный размер отверстия 16 мил, без глухих или скрытых переходных отверстий.Толщина покрытия переходного отверстия составляет 1 мил, а переходное отверстие диаметром 0,5 мм заполнено смолой и закрыто крышкой.Верхняя паяльная маска зеленого цвета, нижняя паяльная маска также зеленого цвета.Печатная плата не имеет верхней или нижней шелкографии.
На печатной плате 18 компонентов, всего 27 контактных площадок и 59 переходных отверстий.Он имеет 19 контактных площадок со сквозными отверстиями, 8 верхних контактных площадок SMT и 0 нижних контактных площадок SMT.Он имеет 8 цепей, и для обеспечения качества и надежности было использовано 100% электрическое испытание.
Если у вас есть какие-либо технические вопросы о печатной плате, свяжитесь с Айви по адресу sales10@bichengpcb.com.Доверьтесь качеству и надежности этой недавно отгруженной печатной платы для нужд вашего электронного проекта.
RO4003C Типовое значение | |||||
Свойство | РО4003С | Направление | Единицы | Состояние | Метод испытания |
Диэлектрическая постоянная, εПроцесс | 3,38±0,05 | Z | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 Зажатая полосковая линия | |
Диэлектрическая проницаемость, ε Расчет | 3,55 | Z | от 8 до 40 ГГц | Метод дифференциальной длины фазы | |
Коэффициент рассеяния, δ | 0,0027 0,0021 |
Z | 10 ГГц/23℃ 2,5 ГГц/23℃ |
МПК-ТМ-650 2.5.5.5 | |
Термический коэффициент ε | +40 | Z | частей на миллион/℃ | -50℃до 150℃ | МПК-ТМ-650 2.5.5.5 |
Объемное сопротивление | 1,7 х 1010 | МОм.см | УСЛОВИЕ А | МПК-ТМ-650 2.5.17.1 | |
Удельное поверхностное сопротивление | 4,2 х 109 | МОм | УСЛОВИЕ А | МПК-ТМ-650 2.5.17.1 | |
Электрическая прочность | 31,2(780) | Z | Кв/мм (в/мил) | 0,51 мм (0,020 дюйма) | МПК-ТМ-650 2.5.6.2 |
Модуль растяжения | 19 650 (2 850) 19 450 (2 821) |
Икс Д |
МПа (фунтов на квадратный дюйм) | РТ | АСТМ Д 638 |
Предел прочности | 139(20,2) 100(14,5) |
Икс Д |
МПа (фунтов на квадратный дюйм) | РТ | АСТМ Д 638 |
Предел прочности при изгибе | 276 (40) |
МПа (тыс. дюйм) |
МПК-ТМ-650 2.4.4 | ||
Размерная стабильность | <0,3 | Х, У | М-м-м (мил/дюйм) |
после травления+E2/150℃ | МПК-ТМ-650 2.4.39А |
Коэффициент температурного расширения | 11 14 46 |
Икс Д Z |
частей на миллион/℃ | -55 ℃ до 288 ℃ | МПК-ТМ-650 2.4.41 |
тг | >280 | ℃ ТМА | А | МПК-ТМ-650 2.4.24.3 | |
тд | 425 | ℃ ТГА | АСТМ Д 3850 | ||
Теплопроводность | 0,71 | Вт/м/ок | 80 ℃ | АСТМ С518 | |
Поглощение влаги | 0,06 | % | погружение на 48 часов 0,060 дюйма температура образца 50 ℃ |
АСТМ Д 570 | |
Плотность | 1,79 | г/см3 | 23℃ | АСТМ Д 792 | |
Медная корка | 1,05 (6,0) |
Н/мм (пли) |
после припоя всплывает 1 унция. EDC фольга |
МПК-ТМ-650 2.4.8 | |
Воспламеняемость | Н/Д | УЛ 94 | |||
Совместимость с бессвинцовым процессом | Да |
Материал печатной платы RO4003C: подробное руководство по высокочастотным приложениям
Если вы работаете над высокочастотным электронным проектом, выбор материала печатной платы может повлиять на ее производительность и надежность.Одним из самых популярных материалов для таких приложений является материал для печатных плат RO4003C.В этом подробном руководстве мы углубимся в этот материал, изучая его свойства, преимущества и области применения.
Представляем материал для печатных плат RO4003C
Материал печатной платы RO4003C представляет собой высокопроизводительный ламинированный материал, который широко используется в высокочастотных приложениях.Он изготовлен из стеклоткани, пропитанной системой термореактивных смол и армированной керамическим наполнителем.Это уникальное сочетание материалов придает печатной плате RO4003C исключительные электрические и механические свойства.
Свойства материала печатной платы RO4003C
Материал печатной платы RO4003C имеет диэлектрическую проницаемость 3,38 ± 0,05 (процесс) и 3,55 (конструкция), что делает его идеальным для высокочастотных приложений, требующих низких потерь и искажений сигнала.Он также имеет низкий коэффициент рассеяния (tan,δ) 0,0027 (10 ГГц/23 ℃) и 0,0021 (2,5 ГГц/23 ℃), что обеспечивает минимальное затухание сигнала и низкие вносимые потери.
Материал печатной платы RO4003C обладает впечатляющей термической стабильностью с термическим коэффициентом ε +40 ppm/℃ (от -50℃ до 150℃).Он также имеет высокое объемное сопротивление (1,7 x 1010 МОм·см) и поверхностное сопротивление (4,2 x 109 МОм), что гарантирует надежную работу даже в суровых условиях.
Преимущества материала печатной платы RO4003C
Материал для печатных плат RO4003C предлагает многочисленные преимущества по сравнению с другими материалами для печатных плат для высокочастотных приложений.Его низкая диэлектрическая проницаемость и низкий коэффициент рассеяния обеспечивают минимальные потери сигнала и искажения, а его превосходная термическая стабильность обеспечивает надежную работу даже в условиях высоких температур.Кроме того, материал для печатных плат RO4003C легко поддается механической обработке, сверлению и обработке пластинами, что делает его универсальным материалом для широкого спектра применений.
Применение материала печатной платы RO4003C
Материал для печатных плат RO4003C широко используется в высокочастотных приложениях, таких как беспроводная связь, автомобильные радары, спутниковая связь и военная электроника.Его выдающиеся электрические и механические свойства делают его идеальным для приложений, где целостность и надежность сигнала имеют решающее значение.
Рекомендации по проектированию материала печатной платы RO4003C
При проектировании схемы с использованием материала для печатных плат RO4003C крайне важно учитывать свойства и ограничения материала.Например, его низкая диэлектрическая проницаемость может потребовать большей ширины дорожек и больших размеров переходных отверстий по сравнению с другими материалами для печатных плат.Также важно обеспечить надлежащее заземление и экранирование, чтобы свести к минимуму электромагнитные помехи.
Изготовление материала печатной платы RO4003C
Материал печатной платы RO4003C может быть изготовлен с использованием стандартных процессов производства печатных плат, таких как сверление, фрезерование и нанесение покрытия.Однако высокое содержание керамики требует особой осторожности при обработке, чтобы предотвратить расслоение или растрескивание.
Тестирование и контроль качества материала печатной платы RO4003C
Для обеспечения качества и надежности материала печатной платы RO4003C необходимы строгие процедуры тестирования и контроля качества.Они могут включать электрические испытания, тепловые испытания и механические испытания, чтобы убедиться, что материал соответствует своим спецификациям и работает так, как ожидалось.
Сравнение с другими материалами для печатных плат
По сравнению с другими материалами для печатных плат, такими как FR-4 или полиимид, материал для печатных плат RO4003C обеспечивает превосходные электрические характеристики на высоких частотах.Однако он может иметь более высокую стоимость и более ограниченную доступность по сравнению с другими материалами.
Будущие разработки в области материалов для печатных плат RO4003C
Поскольку высокочастотные приложения продолжают развиваться и становятся все более требовательными, продолжается разработка новых и улучшенных материалов для печатных плат.Одним из приоритетов материала для печатных плат RO4003C является разработка более тонких и гибких версий, которые могут удовлетворить требования электронных устройств следующего поколения.
В заключение следует отметить, что материал для печатных плат RO4003C представляет собой высокоэффективный материал, обладающий исключительными электрическими и механическими свойствами для высокочастотных приложений.Его низкая диэлектрическая проницаемость, низкий коэффициент рассеяния и превосходная термическая стабильность делают его лучшим выбором для приложений, где целостность и надежность сигнала имеют решающее значение.При разработке схем с использованием материала для печатных плат RO4003C крайне важно учитывать его уникальные свойства и ограничения, а также проводить тщательное тестирование и контроль качества для обеспечения его производительности и надежности.