
Carte de circuit imprimé RF
La carte de circuit imprimé RF est un type de carte de circuit imprimé utilisé pour concevoir et fabriquer des dispositifs de communication sans fil, qui peuvent transmettre et traiter des signaux haute fréquence pour obtenir des résultats optimaux. Des processus et des matériaux spéciaux sont utilisés dans les cartes de circuits imprimés RF, tels que...
Description
La carte de circuit imprimé RF est un type de carte de circuit imprimé utilisé pour concevoir et fabriquer des dispositifs de communication sans fil, qui peuvent transmettre et traiter des signaux haute fréquence pour obtenir des résultats optimaux. Des processus et des matériaux spéciaux sont utilisés dans les cartes de circuits imprimés RF, tels que des matériaux organiques haute fréquence, des configurations de circuits spéciales et des processus de fabrication de haute précision.
Les cartes de circuits imprimés RF sont largement utilisées dans divers appareils et systèmes de communication sans fil, notamment les téléphones mobiles, les communications par satellite, les radars, la navigation par satellite, etc. L'efficacité et les performances de ces appareils dépendent de la qualité et des performances de la carte de circuits imprimés RF.
Comme de nombreux composants RF, les matériaux PCB sont classés et comparés selon de nombreux paramètres clés, notamment la constante diélectrique relative (Dk orεr), le facteur de dissipation (Df), le coefficient de dilatation thermique (CTE), la constante du coefficient thermique du diélectrique (TCDk) et la conductivité thermique. . Lors de la classification de différents matériaux de PCB, de nombreux concepteurs de circuits commencent par Dk. La valeur Dk d'un matériau PCB fait référence à la capacité ou à l'énergie disponible entre une paire de conducteurs très proches fabriqués sur le matériau par rapport à la même paire de conducteurs sous vide.
La plus grande caractéristique des cartes de circuits imprimés RF est leur performance à haute fréquence. En raison des compétences particulières et des matériaux requis pour la transmission de signaux haute fréquence, les matériaux et le processus de fabrication des cartes de circuits imprimés RF doivent répondre à une haute précision et à des exigences élevées.
La valeur Dk d'un matériau PCB peut affecter la taille, la longueur d'onde et l'impédance caractéristique de la ligne de transmission fabriquée sur ce matériau. Par exemple, pour une impédance et une longueur d'onde caractéristiques données, la taille des lignes de transmission fabriquées sur des matériaux PCB avec des valeurs Dk élevées sera beaucoup plus petite que celle des lignes de transmission fabriquées sur des matériaux PCB avec de faibles valeurs Dk, bien que d'autres paramètres matériels puissent différer. Les concepteurs de circuits dont la perte est un paramètre de performance clé ont généralement tendance à utiliser des matériaux PCB avec des valeurs Dk inférieures, car ces matériaux ont des pertes inférieures à celles des matériaux avec des valeurs Dk plus élevées.
En fait, les matériaux PCB peuvent perdre la puissance du signal de quatre manières : perte diélectrique, perte de conducteur, perte de fuite et perte de rayonnement, bien que la sélection de matériaux PCB puisse mieux contrôler la perte diélectrique et la perte de conducteur. Par exemple, le paramètre Df fournit une méthode de comparaison des pertes diélectriques de différents matériaux, où les valeurs Df inférieures représentent des matériaux présentant des pertes diélectriques plus faibles.
Pour une impédance de ligne de transmission donnée (telle que 50 Ω), la ligne de transmission sur un matériau à faible Dk sera physiquement plus large que la ligne de transmission sur un matériau à Dk élevé, et la perte de conducteur d'une ligne de transmission plus large sera également plus petite. Par rapport aux lignes de transmission plus étroites de matériaux Dk plus élevés, ces lignes de transmission plus larges peuvent également être converties en un rendement de fabrication plus élevé (et en réduisant les coûts de production). Cependant, le compromis est qu'ils occupent une plus grande surface sur le PCB, ce qui peut poser problème pour les conceptions cruciales pour la miniaturisation. L'épaisseur du substrat PCB, en particulier sa couche conductrice en cuivre, affecte également l'impédance de la ligne de transmission. Des matériaux diélectriques et des conducteurs plus fins produisent des largeurs de conducteurs plus étroites pour maintenir l'impédance caractéristique requise.
Le conducteur du matériau PCB est généralement spécifié par le poids du cuivre, par exemple 1 once. (35 microns d'épaisseur) de cuivre ou 2 onces. (L'épaisseur est de 70 um) Cuivre. La qualité de ces conducteurs en cuivre affecte également les pertes dans les conducteurs. Les conducteurs en cuivre avec des surfaces rugueuses présenteront des pertes de conducteur plus élevées que les conducteurs en cuivre avec des contours de surface lisses.
Ce circuit imprimé RF est un circuit imprimé utilisé dans les produits 5G, et Sihui Fuji l'a produit avec succès. Si vous avez une demande de circuits imprimés, veuillez nous contacter.

Image : circuit imprimé RF
La spécification du panneau d'échantillonnage
Article : circuit imprimé RF.
Matériel: RT/DUROÏDE
Couche : 2
Épaisseur du panneau : {{0}},45 ± 0,10 mm
Traitement de Surface: argent par immersion
étiquette à chaud: carte de circuit imprimé rf, fabricants de cartes de circuit imprimé rf en Chine, fournisseurs, usine
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