
Add to Cart
6L Rogers RO4350B Fr4 placa de PCB híbrida de alta frequência
Parâmetro do PCB:
Material: Rodgers RO4350B
Camadas:6
Espessura do painel:1.6 mm
Cobre: 1 OZ
Espessura dielétrica:0.508mm
Constante dielétrica:3.48
Conductividade térmica:0.69w/m.k.
Classificação de retardador de chama:V-0
Resistividade por volume:1.2*1010
Resistividade de superfície:5.7*109
Densidade:10,9 gm/cm3
Finalização da superfície:Ouro de imersão
Aplicação: Comunicação por radiofrequência
Descrição do PCB Rogers:
Rogers PCB refere-se a placas de circuito impresso (PCBs) que são feitas usando materiais de alto desempenho da Rogers Corporation.Rogers Corporation é líder mundial em materiais de engenharia para várias indústrias, incluindo a electrónica.
Os PCBs Rogers são amplamente utilizados em aplicações que exigem desempenho de alta frequência, excelentes propriedades elétricas e estabilidade térmica.Os materiais Rogers utilizados nestes PCBs têm características únicas, tais como baixa perda dielétrica, alta constante dielétrica e excelente integridade do sinal.
O material Rogers mais popular para PCBs é a série Rogers RO4000, que inclui materiais como RO4350B, RO4003C e RO3003.como sistemas de comunicação sem fios, sistemas de radar, aeroespacial e sistemas de satélites.
Os PCBs Rogers oferecem várias vantagens, incluindo baixa perda de inserção, baixa distorção do sinal e alta confiabilidade.No entanto, os PCBs Rogers são tipicamente mais caros do que os PCBs tradicionais devido aos materiais especializados utilizados.
Ao projetar e fabricar PCBs Rogers, é importante trabalhar com fabricantes de PCBs experientes que estão familiarizados com os requisitos específicos e manuseio de materiais Rogers.Eles podem ajudar a garantir a escolha correta do material, projeto de empilhamento e processos de fabricação para alcançar o desempenho elétrico desejado.
Vale a pena notar que as informações fornecidas aqui são baseadas no conhecimento disponível até setembro de 2021.Recomendo consultar o site oficial da Rogers Corporation ou contactar um fabricante de PCB de boa reputação.
ROGERS RF PCB DESIGN E PROCESSO DE MANUFACTURAÇÃO
Como projetar um bom RF PCB Layout? dicas simples para projetar RF PCB layout. nesta seção,vamos discutir as dicas simples quando você quer projetar um layout de PCB para aplicações de RF com material de PCB RogersAs dicas fornecidas aqui não incluem falar sobre gráficos de Smith, fator Q, parâmetros S, etc. que exigem muito conhecimento acadêmico.vamos discutir a maneira simples para projetar o layout de PCB RFAbaixo estão algumas dicas simples para começar:
1Se o seu projeto (por exemplo, antena) não funcionar como esperado em suas simulações, é perfeitamente normal.Pode acontecer porque a impedância da antena é influenciada por componentes localizados ao seu redorA melhor coisa que você pode fazer é adicionar uma rede de correspondência que permite que você sintonize a antena em seu produto final.Além disso,, não só as antenas que exigem a correspondência de impedância, mas também entre diferentes componentes de RF ou subseções a bordo precisam dela para uma interface adequada.
2. Use 4-Layer Design. Multi-layer PCB é melhor. Não é obrigatório usar 4 camadas no design de RF. Você pode fazer o design de 2 camadas, mas você precisa ler alguns conceitos avançados de RF.Se é muito difícil para você fazer um estudo avançado de RF do seu circuito ou porque leva muito tempoA partir daí, pode utilizar o projeto de 4 camadas como solução.O padrão FR-4 pode não satisfazer as suas necessidades (discutiremos mais sobre outro material na próxima secção)Por último, siga a pilha de sinais abaixo.
3Apenas no caso de ser a primeira vez que você projeta um layout de PCB RF e não há ferramentas adequadas disponíveis para simular seu projeto em 3D,então a melhor alternativa que você pode tentar é escolher componentes que têm uma impedância característica de 50 ohms em portas RF. Por que 50 ohms? Porque 50 ohms é o melhor valor para fazer a correspondência de impedância. Isso inclui um cálculo de impedância de microstrip para saber a sua resistência. Além disso,Você pode ajustar a largura de traça corretamente para fazer a impedância de traça em seu PCB que transporta sinais de RF torna-se 50 ohmsPode calcular a largura do traço utilizando calculadores de impedância de traça online ou calculadores de impedância de microstrip.Você também pode usar uma estrutura CPWG (coplanar-guia de ondas-sobre-terra) para construir 50Ω RF traços em PCBsPor último, é bastante fácil encontrar componentes (como antenas, filtros, amplificadores, etc.) com impedância de entrada/saída característica de 50 ohms, para o seu projecto.
4. Coloque RF primeiro ¢ sempre. rastros RF são a primeira prioridade que você tem que se preocupar com uma vez que é estruturas de transporte de sinal de alta frequência EXTREMAMENTE.ou se você tentar colocá-los quando o quadro já ficou bastante desajeitadoSe não fizer isso, você vai fazer compromissos com o layout do traço e isso pode acabar fazendo com que o seu projeto falhe.Por favor, certifique-se de ter espaço suficiente ao redor da pista de sinal para curvas suaves e isolamento do sinal de RF.
5. Isolamento é importante. Isolar um rastro de RF é importante. Certifique-se de fazer os traços de RF adequadamente isolados de outros sinais de alta velocidade (como HDMI, Ethernet, pares de diferenciais USB,marcas de relógio para cristaisPor exemplo, fazer vias de costura em torno do traço de RF para evitar que ele interfira com outros componentes a bordo.Por favor, lembre-se que o isolamento inadequado não fará o seu projeto desaparecer.No entanto, irá deteriorar o desempenho do receptor e a média de dados através da entrada na maioria dos casos.
6. Mantenha a indutividade baixa. A indutividade da terra pode causar um enorme impacto no seu projeto de RF. A terra do chipset de RF através de um único via ou estreito traço de terra pode causar uma indutividade de terra maciça.E como sabemosSe o conjunto de chips RF for um QFN com padrão de terra, use pelo menos 9 vias de alimentação.Em seguida, garantir um grande e contínuo plano de terra sob o chip e RF rastreamento bemSe você tem um espaço livre na camada superior, não se esqueça de adicionar um preenchimento de solo que está conectado à camada interna do solo através de tantos vias quanto praticamente possível.Não adicione mil vias.Por último, use o menor número de vias no encaminhamento de RF, número máximo de vias no aterramento de RF.
7. Use revestimento/Cobre. Use revestimento de ouro para componentes RF criados a partir de gravação, sem interiores de cobre perto do circuito RF e sem roubo de cobre perto do circuito RF.moído ambas as extremidades de copos vertidosO último, separar os planos de RF de todos os outros planos.
8. Roteamento. Para roteamento no projeto de PCB RF, existem alguns pontos que você precisa considerar: (1) orientar traços sensíveis ortogonalmente, (2) usar traços curtos entre o cristal e dispositivo RF,(3) manter os traços de interconexão tão separados quanto possível, (4) manter os comprimentos de traço ao mínimo, e (5) aderir ao roteamento de canto adequado. Abaixo estão alguns tipos de roteamento de canto.
9Talvez às vezes você encontre um caso quando você tem que projetar um sistema de RF onde você também tem um circuito de áudio ou analógico na mesma placa de circuito,e o circuito de áudio ou analógico está perto do sistema de RFVocê pode estar tentando ter um plano de terra diferente para isolar o solo para a parte de áudio ou analógico.E lembre-se que se você quebrar o plano de terra sob o rastreamento de RFPortanto, aqui está um exemplo do que você não deve fazer
Aplicações de PCB Rogers.
Além disso, já que os desenvolvimentos da tecnologia 5G estão a crescer rapidamente,vários dispositivos requerem PCB de alta frequência e PCB de RF com alto desempenho que exigem não apenas baixo ruído elétrico, mas também baixas perdas de sinalE o material de PCB Rogers é uma escolha perfeita para corresponder às características tecnológicas, além de também ser rentável para este propósito.
1. Radar e sensores automotivos
2Equipamento de microondas de todos os tipos.
3Antenas de estações de base
4. Marcas de identificação por RF (RFID)
5Estação 5G
6. ligações ponto a ponto (P2P) de microondas
7. LNBs para satélites de radiodifusão directa