PCB-Design, Herstellung, Leiterplatte, PECVD, und Komponentenauswahl mit One-Stop-Service

Herunterladen | Um | Zitat | Sitemap

UGPCB 24GHz Hybrid-PCB-Lösung | Rogers Ro3003 + RO4835 Radarplatine - UGPCB

Hybridplatine/

Definieren Sie die Präzision von Millimeterwellenradaren neu: UGPCB Hochfrequenz-Hybrid-Leiterplattenlösungen

Modell : Rogers RO3003+RO4835+Isola 370HR Hybridplatine

DK : 3.48+3.00

Struktur : 2L Rogers RO4350B+4L Fr4+2L Rogers RO4835

Schicht : 8Schichten

Fertige Dicke : 2.0mm

Materielle Kothickheit :0.5oz

Fertiger CO -Dicke : 0.5oz,1oz

SurfaceTreatment :Eintauchglod

Min. Spur / Raum : 3.5Tausend/3,5 Tausend
Min -Loch : Laserloch 0,1 mm

Anwendung :24g Radarantennenplatine, Platine für Rückfahrradar

  • Produktdetails

In den sich schnell entwickelnden Bereichen der Automobilelektronik und der drahtlosen Kommunikation, Die 24GHz-Radarantennenplatine dient als Kernkomponente für Parksensoren, Erkennung des toten Winkels, und industrielle Sensorik. Seine Leistung bestimmt direkt die Gesamtzuverlässigkeit des Systems. Bewältigen Sie Herausforderungen wie Signalverlust, Wärmeableitung, und Signalintegrität bei hohen Frequenzen, traditionelles Einzelmaterial Leiterplatten kommen oft zu kurz. Die Hybridlösung von UGPCB, kombinieren Rogers Ro3003, RO4835, Und Isola 370HR, ist darauf ausgelegt, diese Hürden zu überwinden.

UGPCB Hochfrequenz-Hybridplatine

Was ist eine Hybrid-Hochfrequenz-Leiterplatte?? Fusion, Nicht nur Schichten

A Hybrid-Hochfrequenz-Leiterplatte (Hybridplatine) ist eine mehrschichtige Platte, die zwei oder mehr verschiedene Materialien miteinander laminiert (z.B., Hochfrequenzlaminate mit Standard FR4). Bei diesem Prozess geht es nicht nur um das Stapeln von Materialien. Es stellt eine ausgefeilte Balance der elektrischen Leistung dar, Thermalmanagement, und Kostenkontrolle. Die 8-Lagen-Platine von UGPCB nutzt die Stärken jedes Materials, um eine umfassende Leistung zu erzielen, mit der Platinen aus nur einem Material nicht mithalten können.

Kernparameter: Entwickelt für 24 GHz

Jeder Parameter dieses Produkts ist darauf ausgelegt, die anspruchsvollen Anforderungen von zu erfüllen 24G-Radarantennenplatine Anwendungen:

  • Material & Stapeln: Es verfügt über eine strategische Konstruktion von 2L Rogers RO4350B + 4L FR4 (Isola 370HR) + 2L Rogers RO4835. Die Rogers-Schichten bewältigen Hochfrequenzübertragung und -empfang mit minimalem Verlust. Die vier inneren Schichten von Isola 370HR FR4 verwaltet die Stromverteilung und digitale Steuersignale. Dies stellt die mechanische Festigkeit sicher und kontrolliert gleichzeitig die Gesamtkosten effektiv.

  • Dielektrizitätskonstante (Dk): Präzise Abstimmung von 3.48 (RO4835) Und 3.00 (Isola 370HR). Ein stabiler Dk ist entscheidend für die Impedanzanpassung. Bei 24 GHz, Selbst geringfügige Dk-Schwankungen können die Antennenleistung erheblich beeinträchtigen.

  • Präzisionstechnik: Eine Mindestlinienbreite/-abstand von 3,5 mil/3,5 mil und 0.1mm Laserbohren (Laserloch) demonstrieren Sie unsere hochdichte Verbindung (HDI) Fähigkeit. Diese Präzision ist für den Aufbau komplexer Antennenspeisenetzwerke von grundlegender Bedeutung.

  • Oberflächenbeschaffung: Immersionsgold Bietet eine ebene Lötoberfläche und eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Dies ist für wiederholte HF-Tests und langfristige Zuverlässigkeit in Automobilanwendungen von entscheidender Bedeutung.

Grundlagen des PCB-Designs & Arbeitsprinzip: Millimeterwellen beherrschen

Bei 24 GHz, Eine Leiterplatte ist mehr als nur ein Bauteilträger; Es ist ein integraler Bestandteil der Schaltung selbst. Sein Betrieb basiert auf der Mikrostreifenleitungstheorie. Hochfrequenzsignale breiten sich durch ein Medium mit einer bestimmten Dielektrizitätskonstante aus. Durch präzise Steuerung der Mikrostreifenbreite, Designer schaffen ein passendes Netzwerk, B. die Berechnung der 50-Ω-Leitungsbreite für eine 20 mil dicke Platine.

Wichtige Designüberlegungen:

  1. PCB-Impedanzkontrolle: Präzise Steuerung der charakteristischen Impedanz (typischerweise 50 Ω) für jede HF-Spur ist zwingend erforderlich, um Signalreflexionen zu verhindern.

  2. Zwischenschichtübergang: In diesen Hybridplatinen, Die Antenne befindet sich oft auf der obersten Schicht (Rogers-Material), während der HF-Chip eingebettet oder auf der unteren Schicht sein könnte. Die Verbindung zwischen den Schichten ist von entscheidender Bedeutung. UGPCB verwendet 0,1-mm-Laserdurchkontaktierungen und fügt Erdungsdurchkontaktierungen um sie herum hinzu, um eine zu erzeugen “koaxialartig” Struktur, Minimierung von Verlusten bei Signalübergängen.

  3. Materialkompatibilität: Rogers RO4835 wird für die HF-Schicht nicht nur wegen ihrer verlustarmen Eigenschaften ausgewählt, ähnlich RO4350B, sondern auch für seine antioxidativen Zusätze. Dies sorgt für eine bessere Kompatibilität und langfristige Zuverlässigkeit bei der Laminierung mit FR4-Materialien.

Wissenschaftliche Klassifikation & Überlegene Leistung

Dieses Produkt fällt in die Kategorie Hochfrequenz-Mehrschicht-Hybrid-Starrplatinen.

  • Durch Material: Eingeordnet als Verbundplatine Verwendung von keramikgefülltem PTFE/Kohlenwasserstoff neben Epoxidharz.

  • Durch Anwendung: Speziell für HF- und Mikrowellen-Leiterplatten entwickelt, insbesondere für Millimeterwellenradar-Frontends.

Leistungshighlights:

  • Verlustarme Übertragung: Rogers Ro3003 verfügt über einen Verlustfaktor von nur 0.0013 bei 10 GHz. Dadurch wird sichergestellt, dass auch schwache Radarechosignale klar erfasst werden.

  • Ausgezeichnete thermische Stabilität: RO3003 hat einen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) von 17 ppm/°C in X/Y-Richtung, passende Kupferfolie. Dies verhindert spannungsbedingte Durchbrüche bei extremen Temperaturschwankungen.

  • Signalintegrität: Die Hybridstruktur isoliert wirksam digitales Rauschen von HF-Signalen. Es verhindert Störungen der empfindlichen analogen Radarsignale durch digitale Schaltkreise.

PCB-Produktionsreise: Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt

Das Qualitätsversprechen von UGPCB ist in jedem Schritt verankert:

  1. Stackup-Design & Materialvorbereitung: Die Materialien werden streng nach den Vorgaben vorbereitet “2L RO4350B + 4L 370HR + 2L RO4835” Struktur.

  2. Bildgebung der inneren Schicht: Hochpräzise LDI-Belichtungsausrüstung Erstellt Schaltkreise mit einer Genauigkeit von 3,5 mil auf jedem Innenschichtkern.

  3. Layup & Laminierung: Eine Through-Hole-Hybridtechnik nutzt thermisches Bonden, um Schichten verschiedener Materialien präzise zu fixieren, Verhindert eine Verschiebung beim Hochtemperaturpressen und gewährleistet die Ausrichtungsgenauigkeit.

  4. Bohren & Überzug: CO2/UV-Laser erzeugen 0,1 mm Mikrovias. Anschließende Desmear- und Kupferbeschichtungsprozesse stellen zuverlässige elektrische Verbindungen zwischen den Schichten her.

  5. Bildgebung der äußeren Schicht & Oberflächenbeschaffung: Danach werden äußere Schaltkreise gebildet, Es wird eine Immersionsgold-Oberflächenveredelung aufgetragen.

  6. Testen & Überprüfung: Endlich, Flying-Probe-Tests und Hochfrequenz Impedanztester Überprüfen Sie die elektrische Leistung von 100% der Produkte.

Breites Anwendungsspektrum

Über seinen Haupteinsatz in 24-GHz-Parksensoren hinaus, Diese Hybridplatine ist ideal für:

  • Intelligente Transportsysteme: Geschwindigkeitsüberwachungsradare.

  • Industrieautomatisierung: Füllstandsmessgeräte für Flüssigkeiten, Wegsensoren.

  • 5G-Kommunikation: Kleine Zellenantennenarrays.

  • Satellitenkommunikation: Receiver-Frontends für Direktsatellitenübertragung.

8-Layer-Hybrid-PCB mit Rogers RO3003, RO4835, und Isola 370HR für Flüssigkeitsstandsensoren in der industriellen Automatisierung

Warum wählen Sie UGPCB??

Die Ausbeute ist die größte Herausforderung bei der Herstellung komplexer Hybrid-Hochfrequenzplatinen. UGPCB löst in der Branche häufig auftretende Probleme, beispielsweise das Füllen von Durchkontaktierungen und das Verrutschen der Schichten bei Hochfrequenz-Hybriden HDI -Boards– durch ausgereifte Prozessparameter und strenge Prozesskontrolle.

Wir verstehen, dass Ihr Design sowohl die Sicherheit als auch die Leistung beeinflusst. Wenn Sie einen zuverlässigen Partner suchen, der Sie bei der Entwicklung und Herstellung Ihres Produkts unterstützt Rogers 24G Hybrid-Radarantennenplatine, UGPCB ist Ihre ideale Wahl.

Bereit, Ihr Radardesign zu verbessern?

Lassen Sie nicht zu, dass PCB-Engpässe das Potenzial Ihres Systems einschränken. UGPCB bietet nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch Service aus einer Hand von der Designprüfung bis zum Rapid Prototyping.

[Kontaktieren Sie unser Engineering-Team per E-Mail für ein kostenloses Angebot und eine technische Beratung.]

Unser Team aus Ingenieuren bietet individuelle Aufbauberatung und ein Design für die Herstellbarkeit (DFM) Analyse im Inneren 24 Std.. Wir helfen Ihnen, Ihr Produkt schneller auf den Markt zu bringen und im Millimeterwellenzeitalter erfolgreich zu sein.

Vorher:

Nächste:

Hinterlassen Sie eine Antwort

Eine Nachricht hinterlassen