| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Dieses PCB ist für kommerzielle Mikrowellen- und HF-Anwendungen ausgelegt und verwendet als Basismaterial Rogers RO3003 Hochfrequenzlaminat.RO3003 ist ein keramisch gefüllter PTFE-Verbundwerkstoff, der dem PCB eine ausgezeichnete dielektrische Konstante in einem breiten Temperatur- und Frequenzbereich verleiht, sowie geringer dielektrischer Verlust. Es erfüllt zuverlässig die strengen Anforderungen an die Hochfrequenzsignalübertragung in präzisen HF-Szenarien, einschließlich Automobilradar,5G-Infrastruktur für mm-Wellen und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).
PCB-Spezifikationen
| Parameter | Einzelheiten |
| Anzahl der Schichten | 2-Schicht (starre Struktur) |
| Ausgangsmaterial | Rogers RO3003 (keramisch gefülltes hochfrequentes PTFE-Verbundlaminat) |
| Abmessungen des Boards | 254 mm × 142 mm, 50 Stück pro Satz, Toleranz ±0,15 mm |
| Mindestspuren-/Raumbereich | 5 mils (Spur) / 4 mils (Raum) |
| Mindestgröße des Lochs | 0.2 mm |
| Durchgängen | Keine blinden Durchläufe; Gesamtüberläufe: 250; Durchlässigkeitsdicke: 20 μm |
| Endplattendicke | 0.3 mm |
| Fertiges Kupfergewicht | 1 oz (1,4 ml) für die äußeren Schichten |
| Oberflächenbearbeitung | Silberplatte / Goldplatte |
| Seidenfilter | Auf der oberen Schicht keine Seidenfarbe; auf der unteren Schicht weiße Seidenfarbe |
| Lötmaske | Keine Lötmaske auf der oberen Schicht; grüne Lötmaske auf der unteren Schicht |
| Qualitätssicherung | 100%ige elektrische Prüfung vor der Verbringung |
PCB-Aufstapelung
| Name der Schicht | Material | Stärke |
| Oberste Kupferschicht (Copper_layer_1) | Kupfer | 35 μm |
| Substratkern | Rogers RO3003 Kern | 0.254mm (10 Mil) |
| Unterste Kupferschicht (Copper_layer_2) | Kupfer | 35 μm |
Rogers RO3003 Einleitung
Rogers RO3003-Hochfrequenzlaminate sind keramisch gefüllte PTFE-Verbundwerkstoffe, die für kommerzielle Mikrowellen- und HF-Anwendungen entwickelt wurden.RO3003-Laminate bieten eine hervorragende Stabilität der Dielektrikkonstante (Dk) bei verschiedenen Temperaturen und FrequenzenDiese Stabilität beinhaltet auch die Beseitigung der Schrittänderung in Dk, die typischerweise bei PTFE-Glasmaterialien bei Raumtemperatur auftritt.
RO3003 ist ideal für Hochfrequenzanwendungen, einschließlich Radar für Automobil (77 GHz), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und 5G-Wireless-Infrastruktur (mmWave),Bereitstellung zuverlässiger Leistungen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen.
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Wesentliche Merkmale des Materials
| Merkmal | Spezifikation/Beschreibung |
| Materialzusammensetzung | Rogers RO3003 keramisch gefüllte PTFE-Verbundstoffe |
| Dielektrische Konstante (Dk) | 3 ± 0,04 bei 10 GHz/23°C |
| Verlustfaktor | 0.001 bei 10 GHz/23°C |
| Zersetzungstemperatur (Td) | > 500°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.5 W/mK |
| Feuchtigkeitsabsorption | 0.04% |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (CTE) | X-Achse: 17 ppm/°C; Y-Achse: 16 ppm/°C; Z-Achse: 25 ppm/°C (-55°C bis 288°C) |
| Oberflächenabschlussvorteil | Die Optionen Silberplatte/Goldplatte sorgen für eine hervorragende Schweißfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit |
Hauptvorteile
Niedriger dielektrischer Verlust bei Hochfrequenzbetrieb: Ein Dissipationsfaktor von 0,001 ermöglicht eine zuverlässige Anwendung in Anwendungen bis 77 GHz.
Ausgezeichnete Dk-Stabilität: Überlegene dielektrische Konstante Stabilität bei Temperatur und Frequenz, wodurch die in PTFE-Glasmaterialien übliche Stufenänderung bei Raumtemperatur Dk eliminiert wird.
Zuverlässige mechanische Leistung: Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften gegenüber Temperatur, geeignet für zuverlässige Streifen- und mehrschichtige Bretterkonstruktionen.
Einheitliche mechanische Eigenschaften: Konsistente Leistung über eine Reihe von dielektrischen Konstanten hinweg, ideal für mehrschichtige Konstruktionen und Epoxiglashybridkonstruktionen.
Niedrige In-Plane-Erweiterung: CTE mit Kupfer abgestimmt, was zuverlässigere Oberflächenmontage und eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität für temperaturempfindliche Anwendungen ermöglicht.
Kostenwirksame Volumenproduktion: Wirtschaftliche Laminatpreise mit ausgereiften Volumenherstellungsprozessen.
Niedrige Umweltempfindlichkeit: Feuchtigkeitsabsorption von 0,04% minimiert die Leistungsabnahme unter feuchten Bedingungen.
QualitätStandard und Verfügbarkeit
Akzeptierter Standard: Er erfüllt die IPC-Klasse 2, wodurch eine gleichbleibende Produktqualität durch strenge Herstellungsprozesskontrolle und 100%ige elektrische Prüfung vor dem Versand gewährleistet wird.
Verfügbarkeit: Unterstützt die weltweite Versorgung und ermöglicht eine rechtzeitige Lieferung und eine effiziente Kundendienstleistung für Kunden weltweit.
Typische Anwendungen
- Anwendungen für Radaranlagen im Automobilbereich
-Antennen zur globalen Positionierung durch Satelliten
- Mobiltelekommunikationssysteme - Leistungsverstärker und Antennen
- Patch-Antenne für drahtlose Kommunikation
- Satelliten für die direkte Übertragung
- Datenverbindung auf Kabelsystemen
- Fernlesegeräte.
- Kraft-Backplanen
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| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Dieses PCB ist für kommerzielle Mikrowellen- und HF-Anwendungen ausgelegt und verwendet als Basismaterial Rogers RO3003 Hochfrequenzlaminat.RO3003 ist ein keramisch gefüllter PTFE-Verbundwerkstoff, der dem PCB eine ausgezeichnete dielektrische Konstante in einem breiten Temperatur- und Frequenzbereich verleiht, sowie geringer dielektrischer Verlust. Es erfüllt zuverlässig die strengen Anforderungen an die Hochfrequenzsignalübertragung in präzisen HF-Szenarien, einschließlich Automobilradar,5G-Infrastruktur für mm-Wellen und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).
PCB-Spezifikationen
| Parameter | Einzelheiten |
| Anzahl der Schichten | 2-Schicht (starre Struktur) |
| Ausgangsmaterial | Rogers RO3003 (keramisch gefülltes hochfrequentes PTFE-Verbundlaminat) |
| Abmessungen des Boards | 254 mm × 142 mm, 50 Stück pro Satz, Toleranz ±0,15 mm |
| Mindestspuren-/Raumbereich | 5 mils (Spur) / 4 mils (Raum) |
| Mindestgröße des Lochs | 0.2 mm |
| Durchgängen | Keine blinden Durchläufe; Gesamtüberläufe: 250; Durchlässigkeitsdicke: 20 μm |
| Endplattendicke | 0.3 mm |
| Fertiges Kupfergewicht | 1 oz (1,4 ml) für die äußeren Schichten |
| Oberflächenbearbeitung | Silberplatte / Goldplatte |
| Seidenfilter | Auf der oberen Schicht keine Seidenfarbe; auf der unteren Schicht weiße Seidenfarbe |
| Lötmaske | Keine Lötmaske auf der oberen Schicht; grüne Lötmaske auf der unteren Schicht |
| Qualitätssicherung | 100%ige elektrische Prüfung vor der Verbringung |
PCB-Aufstapelung
| Name der Schicht | Material | Stärke |
| Oberste Kupferschicht (Copper_layer_1) | Kupfer | 35 μm |
| Substratkern | Rogers RO3003 Kern | 0.254mm (10 Mil) |
| Unterste Kupferschicht (Copper_layer_2) | Kupfer | 35 μm |
Rogers RO3003 Einleitung
Rogers RO3003-Hochfrequenzlaminate sind keramisch gefüllte PTFE-Verbundwerkstoffe, die für kommerzielle Mikrowellen- und HF-Anwendungen entwickelt wurden.RO3003-Laminate bieten eine hervorragende Stabilität der Dielektrikkonstante (Dk) bei verschiedenen Temperaturen und FrequenzenDiese Stabilität beinhaltet auch die Beseitigung der Schrittänderung in Dk, die typischerweise bei PTFE-Glasmaterialien bei Raumtemperatur auftritt.
RO3003 ist ideal für Hochfrequenzanwendungen, einschließlich Radar für Automobil (77 GHz), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und 5G-Wireless-Infrastruktur (mmWave),Bereitstellung zuverlässiger Leistungen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen.
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Wesentliche Merkmale des Materials
| Merkmal | Spezifikation/Beschreibung |
| Materialzusammensetzung | Rogers RO3003 keramisch gefüllte PTFE-Verbundstoffe |
| Dielektrische Konstante (Dk) | 3 ± 0,04 bei 10 GHz/23°C |
| Verlustfaktor | 0.001 bei 10 GHz/23°C |
| Zersetzungstemperatur (Td) | > 500°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.5 W/mK |
| Feuchtigkeitsabsorption | 0.04% |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (CTE) | X-Achse: 17 ppm/°C; Y-Achse: 16 ppm/°C; Z-Achse: 25 ppm/°C (-55°C bis 288°C) |
| Oberflächenabschlussvorteil | Die Optionen Silberplatte/Goldplatte sorgen für eine hervorragende Schweißfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit |
Hauptvorteile
Niedriger dielektrischer Verlust bei Hochfrequenzbetrieb: Ein Dissipationsfaktor von 0,001 ermöglicht eine zuverlässige Anwendung in Anwendungen bis 77 GHz.
Ausgezeichnete Dk-Stabilität: Überlegene dielektrische Konstante Stabilität bei Temperatur und Frequenz, wodurch die in PTFE-Glasmaterialien übliche Stufenänderung bei Raumtemperatur Dk eliminiert wird.
Zuverlässige mechanische Leistung: Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften gegenüber Temperatur, geeignet für zuverlässige Streifen- und mehrschichtige Bretterkonstruktionen.
Einheitliche mechanische Eigenschaften: Konsistente Leistung über eine Reihe von dielektrischen Konstanten hinweg, ideal für mehrschichtige Konstruktionen und Epoxiglashybridkonstruktionen.
Niedrige In-Plane-Erweiterung: CTE mit Kupfer abgestimmt, was zuverlässigere Oberflächenmontage und eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität für temperaturempfindliche Anwendungen ermöglicht.
Kostenwirksame Volumenproduktion: Wirtschaftliche Laminatpreise mit ausgereiften Volumenherstellungsprozessen.
Niedrige Umweltempfindlichkeit: Feuchtigkeitsabsorption von 0,04% minimiert die Leistungsabnahme unter feuchten Bedingungen.
QualitätStandard und Verfügbarkeit
Akzeptierter Standard: Er erfüllt die IPC-Klasse 2, wodurch eine gleichbleibende Produktqualität durch strenge Herstellungsprozesskontrolle und 100%ige elektrische Prüfung vor dem Versand gewährleistet wird.
Verfügbarkeit: Unterstützt die weltweite Versorgung und ermöglicht eine rechtzeitige Lieferung und eine effiziente Kundendienstleistung für Kunden weltweit.
Typische Anwendungen
- Anwendungen für Radaranlagen im Automobilbereich
-Antennen zur globalen Positionierung durch Satelliten
- Mobiltelekommunikationssysteme - Leistungsverstärker und Antennen
- Patch-Antenne für drahtlose Kommunikation
- Satelliten für die direkte Übertragung
- Datenverbindung auf Kabelsystemen
- Fernlesegeräte.
- Kraft-Backplanen
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