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罗杰斯 PCB 是一种采用高频材料制成的特殊类型 PCB。
罗杰斯 PCB
√ Rogers PCB 是一种采用高频材料制成的特殊类型 PCB。
√ PCB 还具有稳定的温度和高质量的介电常数,使其脱颖而出。
√ PCB 的热膨胀系数与铜箔相似——用于增强 PTFE 基材。
√ Rogers PCB 是高频和高速电路以及射频产品和微波的理想选择。
不同类型的 ROGERS PCB
罗杰斯 4350B |
Rogers 4350B 具有低损耗能力和对其介电常数 (DK) — 的稳定控制,这使其材料成为高功率 RF 设计和超活跃电器的理想选择。 |
罗杰斯 4003
|
Rogers 4003 型号使用 1674 和 1080 玻璃纤维样式。其所有配置均具有相同的规格;他们不支持溴化。 |
罗杰斯 4835 |
这种 4835 层压板是一种低损耗材料,可在显着的抗氧化性和升高的温度下提供高稳定性。有了它,您将获得标准玻璃或 环氧树脂 FR-4 工艺和廉价的电路生产。 |
罗杰斯 4360G2 |
这种层压板实现了加工能力和性能的完美平衡。此外,低损耗层压板由碳氢化合物陶瓷填充恒温器材料组成。 |
罗杰斯 3003 |
这款 Rogers PCB 型号适用于 77 GHz 的汽车雷达应用,还支持 5G 无线应用和 ADAS 。 |
罗杰斯 3006 |
3006 型号具有出色的机械和电气稳定性,在各种温度下均具有可靠的介电常数。并且它消除了 Dk 中的阶跃变化。 |
罗杰斯 3010 |
3010 是采用先进陶瓷填充 PTFE 材料的最实惠型号之一。因此,它的稳定性简化了宽带组件。 |
罗杰斯 0588 |
Rogers 5880 采用玻璃微纤维增强,具有低 DK 和损耗特性。因此,它使得该模型非常适合宽带和高频应用。 |
罗杰斯 6002 |
6002 型号采用低 DK 材料,非常适合复杂的微波结构。因此,它非常适合多层板设计。 |
罗杰斯 6010
|
这款 RO6010 非常适合需要高 DK 的 微波 和电子板应用。此外,如果您打算减少电路尺寸,该模型也是理想的选择。 |
显示不同 Roger PCB 型号的数据表(表 1)
属性 |
RO4350B |
RO3003 |
RO3006 |
RO3010 |
RO4835 |
RO5880 |
RO6002 |
RO6010 |
RO4003 |
RO 4360G2 |
Dk,进程 |
(2)3.48 |
3.00 |
6.15 |
10.2 |
3.48 |
2.20 |
2.94 |
10.2 |
3.38 |
6.15 |
Dk 设计 |
3.66 |
3.00 |
6.50 |
11.20 |
3.66 |
2.20 |
2.94 |
- |
3.55 |
- |
耗散因数 |
0.0037 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.003 |
0.0004 |
0.001 |
0.002 |
0.0027 |
0.003 |
热系数 |
+50 |
-3 |
-262 |
-395 |
+50 |
-125 |
+12 |
-425 |
+40 |
- |
尺寸稳定性 |
- |
-0.06 |
-0.27 |
-0.35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
体积电阻率 |
1.2 X 10^10 |
10^7 |
10^5 |
10^5 |
5 x 10^8 |
2 x 10^7 |
10^6 |
5 x 10^5 |
1.7 X 10^10 |
4.0 x 10^13 |
表面电阻率 |
5.7 X 10^9 |
10^7 |
10^5 |
10^5 |
7 x 10^8 |
3 x 10^7 |
10^7 |
5 x 10^6 |
4.2 X 10^9 |
9.0 x 10^12 |
电气强度 |
31.2 |
- |
- |
- |
30.2 |
0.96 |
- |
- |
31.2 |
784 |
拉伸模量 |
16,767 (2,432) |
930 |
1498 |
1902 |
7780 |
1070 (156) 450 (65)、860 (125) 380 (55) |
828 (120) |
931 (135) |
19,650 (2,850) 19,450 (2,821) |
- |
表 2(续)
属性 |
RO4350B |
RO3003 |
RO3006 |
RO3010 |
RO4835 |
RO5880 |
RO6002 |
RO6010 |
RO4003 |
RO 4360G2 |
拉伸强度 |
203 (29.5) |
- |
- |
- |
136 (19.7) |
- |
- |
17 (2.4) |
139 (20.2) |
131 (19) |
弯曲强度 |
255 (37) |
- |
- |
- |
186 (27) |
- |
- |
4364 (633) |
276 (40) |
213 (31) |
尺寸稳定性 |
<0.5 |
- |
- |
- |
<0.5 |
- |
- |
- |
<0.3 |
- |
热膨胀系数 |
10 |
17 |
17 |
13 |
10 |
31 |
16 |
24 |
11 |
13 |
TG |
>280 |
- |
- |
- |
>280 |
- |
- |
- |
>280 |
>280 |
TD |
390 |
500 |
500 |
500 |
390 |
500 |
500 |
500 |
425 |
407 |
比热 |
- |
0.9 |
0.86 |
0.8 |
- |
- |
0.93 (0.22) |
1.00 (0.239) |
- |
- |
导热系数 |
0.69 |
0.50 |
0.79 |
0.95 |
0.66 |
0.22 |
0.60 |
0.78 |
0.71 |
0.75 |
吸湿性 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
密度 |
1.86 |
2.1 |
2.6 |
2.8 |
1.92 |
2.2 |
2.1 |
3.1 |
1.79 |
2.16 |
铜剥离强度 |
0.88 (5.0) |
12.7 |
7.1 |
9.4 |
0.88 (5.0) |
31.2 (5.5) |
8.9 (1.6) |
12.3 (2.1) |
1.05 (6.0) |
5.2 (0.91) |
可燃性 |
(3)V-0 |
V-0 |
V-0 |
V-0 |
V-0 |
V-0 |
V-0 |
94V-0 |
不适用 |
V-0 |
兼容无铅工艺 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
- |
罗杰斯材料 VS. FR-4 材料
因素 |
罗杰斯材料 |
FR-4 材料 |
耗散因数 (DF) |
0.004 |
0.020 |
价格 |
昂贵 |
经济实惠 |
热管理 |
Rogers 材料可完美应对高温。 |
该等级材料不能很好地承受高温。 |
性能 |
出色 |
不错 |
介电常数 (DK) |
6.15 至 11 |
4.5 |
阻抗稳定性 |
更高的极性并有效稳定电荷。 |
极性较低,不能很好地稳定电荷。 |
应用程序 |
Rogers 是太空应用的更好选择,因为它可以有效减少排气。 |
FR-4 不太适合太空应用,因为它不耐排气。 |
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