Płytka drukowana RF

Płytka drukowana RF

Płytka drukowana RF to rodzaj płytki drukowanej wykorzystywanej do projektowania i produkcji urządzeń komunikacji bezprzewodowej, które mogą przesyłać i przetwarzać sygnały o wysokiej częstotliwości w celu uzyskania optymalnych wyników. W płytkach drukowanych RF stosowane są specjalne procesy i materiały, takie jak...

Opis

Płytka drukowana RF to rodzaj płytki drukowanej wykorzystywanej do projektowania i produkcji urządzeń komunikacji bezprzewodowej, które mogą przesyłać i przetwarzać sygnały o wysokiej częstotliwości w celu uzyskania optymalnych wyników. W płytkach drukowanych RF stosowane są specjalne procesy i materiały, takie jak materiały organiczne o wysokiej częstotliwości, specjalne układy obwodów i precyzyjne procesy produkcyjne.

 

Płytki drukowane RF są szeroko stosowane w różnych urządzeniach i systemach komunikacji bezprzewodowej, w tym w telefonach komórkowych, komunikacji satelitarnej, radarach, nawigacji satelitarnej itp. Skuteczność i wydajność tych urządzeń zależy od jakości i wydajności płytki drukowanej RF.

 

Podobnie jak wiele komponentów RF, materiały PCB są klasyfikowane i porównywane na podstawie wielu kluczowych parametrów, w tym względnej stałej dielektrycznej (Dk lubεr), współczynnika rozproszenia (Df), współczynnika rozszerzalności cieplnej (CTE), stałej współczynnika cieplnego dielektryka (TCDk) i przewodności cieplnej . Klasyfikując różne materiały PCB, wielu projektantów obwodów zaczyna od Dk. Wartość Dk materiału PCB odnosi się do pojemności lub energii dostępnej pomiędzy parą bardzo bliskich przewodników wytworzonych z tego materiału w porównaniu z tą samą parą przewodników w próżni.

 

Największą cechą płytek drukowanych RF jest ich wydajność w zakresie wysokich częstotliwości. Ze względu na specjalne umiejętności i materiały wymagane do transmisji sygnałów o wysokiej częstotliwości, materiały i proces produkcji płytek drukowanych RF muszą spełniać wysoką precyzję i wysokie wymagania.

 

Wartość Dk materiału PCB może wpływać na rozmiar, długość fali i impedancję charakterystyczną linii transmisyjnej wykonanej z tego materiału. Przykładowo dla danej impedancji charakterystycznej i długości fali wielkość linii przesyłowych wykonanych na materiałach PCB o wysokich wartościach Dk będzie znacznie mniejsza niż linii przesyłowych wykonanych na materiałach PCB o niskich wartościach Dk, choć inne parametry materiałowe mogą się różnić. Projektanci obwodów, w których strata jest kluczowym parametrem wydajności, zwykle stosują materiały PCB o niższych wartościach Dk, ponieważ materiały te mają mniejsze straty niż materiały o wyższych wartościach Dk.

 

W rzeczywistości materiały PCB mogą tracić moc sygnału na cztery sposoby: strata dielektryczna, utrata przewodnika, utrata wycieku i utrata promieniowania, chociaż wybór materiałów PCB może lepiej kontrolować straty dielektryczne i straty przewodnika. Na przykład parametr Df zapewnia metodę porównywania strat dielektrycznych różnych materiałów, gdzie niższe wartości Df reprezentują materiały o niższych stratach dielektrycznych.

 

Dla danej impedancji linii przesyłowej (np. 50 Ω) linia transmisyjna na materiale o niskim Dk będzie fizycznie szersza niż linia transmisyjna na materiale o wysokim Dk, a straty w przewodzie szerszej linii przesyłowej będą również mniejsze. W porównaniu z węższymi liniami przesyłowymi wykonanymi z materiałów o wyższej wartości Dk, te szersze linie przesyłowe można również przekształcić w wyższą wydajność produkcyjną (i obniżyć koszty produkcji). Jednak kompromisem jest to, że zajmują one większy obszar na płytce PCB, co może stanowić problem w przypadku projektów kluczowych dla miniaturyzacji. Grubość podłoża PCB, zwłaszcza jego miedzianej warstwy przewodzącej, również wpływa na impedancję linii przesyłowej. Cieńsze materiały dielektryczne i przewodniki wytwarzają węższe szerokości przewodów, aby utrzymać wymaganą impedancję charakterystyczną.

 

Przewodnik materiału PCB jest zwykle określany na podstawie masy miedzi, na przykład 1 uncji. (o grubości 35 mikronów) miedź lub 2 uncje. (Grubość wynosi 70 um) Miedź. Jakość tych przewodników miedzianych wpływa również na straty w przewodnikach. Przewodniki miedziane o chropowatych powierzchniach będą wykazywać większe straty w przewodnikach niż przewodniki miedziane o gładkich konturach powierzchni.

 

Ta płytka drukowana RF jest płytką drukowaną stosowaną w produktach 5G, a firma Sihui Fuji pomyślnie ją wyprodukowała. Jeśli masz zapotrzebowanie na płytki drukowane, skontaktuj się z nami.

 

product-600-446

Zdjęcie: Płytka drukowana RF

 

 

Specyfikacja próbki płyty

Artykuł: płytka drukowana RF

Materiał: RT/DUROID

Warstwa: 2

Grubość płyty:{{0}},45±0,10mm

Obróbka powierzchniowa: srebro zanurzeniowe

 

Popularne Tagi: płytka drukowana rf, Chiny producenci płytek drukowanych rf, dostawcy, fabryka

Może ci się spodobać również

Torby na zakupy