2025-07-04
Einführung
Rogers RO4360G2 Laminate sind verlustarme, glasfaserverstärkte, mit Kohlenwasserstoffkeramik gefüllte duroplastische Materialien, die die ideale Balance zwischen Leistung und Verarbeitbarkeit bieten. RO4360G2 Laminate sind die ersten duroplastischen Laminate mit hoher Dielektrizitätskonstante (Dk), die ähnlich wie FR-4 verarbeitet werden können.
Diese Laminate markieren einen bedeutenden Fortschritt in diesem Bereich, da sie nicht nur bleifrei verarbeitet werden können, sondern auch eine erhöhte Steifigkeit für eine verbesserte Verarbeitbarkeit in Mehrlagen-Leiterplattenkonstruktionen bieten, wodurch letztendlich Material- und Herstellungskosten gesenkt werden.
RO4360G2 Laminate können nahtlos mit RO4400-Serien-Prepreg und Laminaten mit niedrigerem Dk der RO4000-Serie in Mehrlagen-Designs kombiniert werden, wodurch ihre Vielseitigkeit erweitert wird.
Eigenschaften
Lassen Sie uns einige herausragende Eigenschaften von RO4360G2 besprechen.
Es hat eine hohe Dk von 6,15 (Design Dk 6,4), wodurch Designer die Schaltungsabmessungen in Anwendungen reduzieren können, in denen Größe und Kosten entscheidend sind.
Sie verfügen über einen niedrigen Dissipationsfaktor von 0,0038 bei 10 GHz, was minimale Signalverluste und eine verbesserte Signalintegrität gewährleistet.
Die Laminate weisen auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit von 0,75 W/(m-K) auf, wodurch Wärme effektiv abgeleitet und das Wärmemanagement innerhalb der Schaltung gefördert wird.
Darüber hinaus trägt ihr niedriger Z-Achsen-Wärmeausdehnungskoeffizient von 28 ppm/°C zu ihrer Zuverlässigkeit und Stabilität bei, insbesondere bei durchkontaktierten Verbindungen.
Schließlich weisen die Laminate eine hohe Glasübergangstemperatur (Tg) von über 280 °C TMA auf, was ihre Haltbarkeit und Eignung für anspruchsvolle Umgebungen weiter erhöht.
Leiterplattenfähigkeit (RO4360G2) | |
Leiterplattenmaterial: | Mit Kohlenwasserstoffkeramik gefüllte duroplastische Materialien |
Bezeichnung: | RO4360G2 |
Dielektrizitätskonstante: | 6,15 ±0,15 |
Lagenanzahl: | Doppellagig, Mehrlagig, Hybrid-Leiterplatte |
Kupfergewicht: | 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Leiterplattenstärke: | 8mil (0,203mm), 12mil (0,705mm), 16mil (0,406mm), 20mil (0,508mm), 24mil (0,610mm), 32mil (0,813mm), 60mil (1,524mm) |
Leiterplattengröße: | ≤400mm X 500mm |
Lötstopplack: | Grün, Schwarz, Blau, Gelb, Rot usw. |
Oberflächenbeschaffenheit: | Reines Kupfer, HASL, ENIG, OSP, Tauchzinn, Tauchsilber, Reingold usw. |
Leiterplattenfähigkeit (RO4360G2)
Unsere Einrichtung verfügt über eine umfassende Palette an Leiterplattenfertigungsmöglichkeiten. Wir sind auf die Herstellung von doppellagigen Leiterplatten, Mehrlagen- und Hybrid-Leiterplatten spezialisiert, sodass wir eine Vielzahl von Schaltungskomplexitäten und Designanforderungen erfüllen können.
In Bezug auf das Kupfergewicht bieten wir die Flexibilität, zwischen 1oz (35µm) und 2oz (70µm) Optionen zu wählen, sodass Sie den gewünschten Leitfähigkeitsgrad auswählen können, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Für die Leiterplattenstärke bieten wir eine Reihe von Optionen an, darunter 8mil (0,203mm), 12mil (0,305mm), 16mil (0,406mm), 20mil (0,508mm), 24mil (0,610mm), 32mil (0,813mm) und 60mil (1,524mm).
In Bezug auf die Leiterplattengröße unterstützen unsere Fähigkeiten Abmessungen von bis zu 400 mm x 500 mm, wodurch verschiedene Formfaktoren berücksichtigt und groß angelegte Designs ermöglicht werden.
Um Ihren visuellen Vorlieben gerecht zu werden, bieten wir eine vielfältige Auswahl an Lötstopplackfarben an, darunter Grün, Schwarz, Blau, Gelb, Rot und mehr.
In Bezug auf die Oberflächenbeschaffenheit bieten wir eine Reihe von Optionen wie reines Kupfer, HASL, ENIG, OSP, Tauchzinn, Tauchsilber, Reingold und mehr, um sicherzustellen, dass Sie die Freiheit haben, die am besten geeignete Oberfläche für Ihre Anforderungen auszuwählen.
Anwendungen
RO4360G2-Leiterplatten werden üblicherweise in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter unter anderem Basisstations-Leistungsverstärker und Kleinzellen-Transceiver.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.