Основные характеристики высокочастотных плат
◈ Маленький и стабильный. Кроме того, в передаче сигнала нет задержек. Идеально подходит для передачи сигналов. Эффективно снижает потери сигнала. Медная фольга будет отделяться при изменении температуры.
◈ Низкая всасываемость HF - пластин.
Впечатляющие свойства, такие как ударопрочность, термостойкость, отслаиваемость и химическая стойкость. Кроме того, высокое сопротивление вскрыши улучшает качество сигнала PCB.
Материалы для высокочастотных монтажных плат
◈ Поскольку высокочастотные компоновки PCB работают на высоких частотах, они часто подвергаются очень высоким температурам.
◈ Если материал не подходит, это может привести к накоплению тепловых напряжений. Поэтому нам нужно выбрать материал с хорошим коэффициентом теплового расширения (CTE). Кроме того, материал должен иметь более высокую стабильность размеров. Таким образом, он не понижается во время работы.
◈ Обычно мы используем эти материалы для передовых применений. Поэтому материалы, которые мы используем для изготовления, должны обладать отличной теплопроводностью и электропроводностью.
◈ Мы часто развертываем высокочастотные ПХБ в экстремальных условиях. Поэтому они должны обладать высокой коррозионной и влагонепроницаемостью. Поэтому материалы, которые мы используем для создания высокочастотных ПХБ, должны быть влагонепроницаемыми. Высокочастотные сигналы очень чувствительны к шуму. Поэтому нам нужно использовать материалы с более строгими допусками на сопротивление для изготовления этих ПХБ.
◈ Снижение содержания влаги
Когда речь идет о влажности, небольшое количество влаги может привести к искажению электрических свойств высокочастотной пластины. Интересно, что уровень влажности таких материалов, как PTFE, ниже до 2% по сравнению с традиционными FR - 4. Рейтинг FR - 4 очень высокий, около 50%. Таким образом, снижение содержания влаги превращается в значительные электрические свойства.
◈ Превосходное управление теплом
Большую часть времени высокочастотные ПХБ производят большое количество тепла во время работы. Поэтому, используя такие материалы, как полиамид, вы можете быть уверены, что вы получите мощные тепловые свойства. Кроме того, вы можете использовать их в суровых условиях.
◈ Он обладает управляемым сопротивлением.
Допуск Dk к материалам, содержащимся в этой пластине, поддерживается на уровне + / - 2% или выше. Это означает, что он очень полезен для схем, которые требуют строгого контроля сопротивления.
Большую часть времени высокий
◈ Превосходные сигнальные характеристики.
Благодаря своему материалу PTFE, коэффициент диссипации низкий. Это также означает уменьшение потерь сигнала.
◈ Он имеет стабильность размеров.
ВЧ - ПХБ используют термореактивные углеводородные материалы. Эти материалы повышают механическую стабильность..
◈ Проектирование и компоновка высокочастотных ПХБ
Обработка поверхности высокочастотной медной фольги
По мере увеличения частоты сигналы текут по орбите. Орбита генерирует ток. Затем ток подталкивает плотность тока к внешней поверхности, а не к центру орбиты. Поэтому в процессе производства вы можете столкнуться с увеличением шероховатости медной поверхности. Поэтому при высоких частотах будет много потерь сигнала.
ВЧ - резисторный сварочный слой
Маска сварного материала имеет высокий коэффициент рассеяния. Поэтому, когда он применяется к высокочастотным трассам, диэлектрические потери схемы увеличиваются.
Как изготовить контролируемые линии?
Создайте контролируемое сопротивление, чтобы избежать потери сигнала. Это можно сделать двумя простыми способами:
◈ Микроскопический метод
Этот метод связан с отслеживанием на верхнем уровне. Линия обычно имеет плоскость заземления под ней.
Расчеты, связанные с этим методом, довольно сложны. Кроме того, это зависит от различных факторов, таких как высота над плоскостью, относительная диэлектрическая константа, ширина линии и т. Д. Поэтому ваш лучший выбор - убедиться, что плоскость заземления очень близка к верхнему слою
◈ Метод полос
Метод полосы похож на микрополосную линию, с единственным отличием, что полоса имеет дополнительную плоскость группы. Групповая плоскость расположена над линией следа. При использовании этого метода убедитесь, что трубопроводы расположены между двумя плоскостями. Этот метод - лучший выбор. Причина в том, что EMI излучение присутствует в двух плоскостях.
Толщина листов | 0.4 – 5.0 Миллиметр | Материалы | RO3010, RO4350B, RT5880, RO4003C, RO3003 |
Полипропилен | Внутренний - (6700), Роджерс 4450F и другие | Количество заказов | Без минимального заказа |
Шелковая печатная поверхность | Это зависит от документации.. | Цвет пластины | Синий, красный, желтый, зеленый, белый |
Количество этажей | 2 – 40 | Класс качества | Стандартный IPC 2 |
Альтернативные методы | Голова опущена, золотой палец, Снятие оловянной сварки, покрытие углеродным маслом | Размеры листов | 0.4-5.0 Миллиметр |
Цвет шелковой сетки | Черный, желтый, белый | Минимальный диаметр скважины | 0.15 Миллиметр |
Обработка поверхностей | Оловянные отложения – RoHS, ENIG – RoHS, Позолоченный – RoHS, Серебро – RoHS | Вес готовой меди | 0.5 – 2.0 0z |
Время изготовления | В зависимости от проекта (от 10 дней до 5 недель) | Минимальное кольцо | 0.1 Миллиметр |
Минимальное отслеживание | 3мл / 3мл | Допуск на сопротивление | ± 10% |
Как выбрать высокочастотный Pcb / высокоскоростной Pcb материал?
Как решить проблему целостности сигнала при передаче высокочастотных сигналов?
Вопросы, которые следует учитывать при проектировании ВЧ / ВЧ?