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77Placa de circuito impresso de radar GHz mmWave | Placa híbrida Rogers RO4835 + FR4 de 6 camadas | - UGPCB

PCB híbrido/

77PCB de radar GHz mmWave - Placa híbrida Rogers RO4835 + FR4 de alta frequência de 6 camadas

Nome do produto: Placa de radar de ondas milimétricas Rogers RO4835 77G

Placa: Rogers RO4835+FR4

Constante dielétrica: constante dielétrica de material de alta frequência 3.48

Espessura média: 4mil (0.1milímetros)

Camadas: 6 camadas

Espessura da placa: 1.2milímetros

Espessura do Cobre: 1onças para camadas internas e externas

Via: Orifício do tampão de resina

Tecnologia de superfície: ouro de imersão química

Condutividade térmica: 0.69com M.K

Perda: 0.003

  • Detalhes do produto

À medida que a tecnologia de condução autônoma L2+ a L4 cresce rapidamente, cada veículo agora precisa 5 para 8 unidades de radar mmWave. O número antigo era apenas 1 para 3. O radar mmWave de 77 GHz oferece maior resolução e tamanho menor. Torna-se o sensor central em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).

No entanto, 77Os sinais de GHz enfrentam um grande desafio PCB padrão. O material FR-4 normal tem um fator de perda (Df) de cerca de 0.02. Isso não é aceitável. Devemos usar materiais de baixa perda e alta frequência e laminação híbrida precisa.

UGPCB segue padrões líderes do setor. Lançamos a placa de radar UGPCB Rogers RO4835 77G mmWave. Esta é uma alta frequência profundamente otimizada PCB híbrido para a banda de 77 GHz. Garante a integridade do sinal e reduz significativamente os custos de material.

77Placa de circuito impresso de radar GHz mmWave

Visão geral do produto | Parâmetros principais do PCB de radar 77G mmWave

O PCB do radar 77G mmWave da UGPCB usa Rogers RO4835 material de alta frequência e solução híbrida FR-4. Este rígido de 6 camadas PCB de alta frequência é especialmente projetado para antenas de radar mmWave e front-ends de RF.

Principais parâmetros técnicos (dados baseados na folha de dados oficial da Rogers e nos métodos de teste padrão do IPC):

ParâmetroValorPadrão de teste / Observação
Material do tabuleiroRogers RO4835 (Camada HF) + FR-4 (camada híbrida)-
Constante dielétrica (Dk)3.48 ± 0.05 @10GHzIPC-TM-650 2.5.5.5
Fator de dissipação (Df)0.0037 @10GHzFicha técnica de Rogers (corrigido)
Espessura dielétrica4mil (0.1milímetros)-
Número de camadas6 camadas-
Espessura total da placa1.2milímetros-
Espessura do Cobre1onças (35μm) interno & exterior-
Através do ProcessoObturação de resina-
Acabamento superficialCONCORDAR (Ouro de imersão em níquel eletrolítico)-
Condutividade térmica0.69 W/m · kASTM D5470
Perda (Df)0.0037 @10GHzConsistente com acima

Esses parâmetros mostram perda dielétrica muito baixa e tolerância Dk estável. O PCB híbrido de alta frequência atende totalmente aos requisitos de transmissão mmWave de 77 GHz.

Definição | O que é uma PCB de radar mmWave de 77 GHz?

Uma PCB de radar mmWave de 77 GHz é uma placa de circuito impresso feita especialmente para módulos de radar mmWave trabalhando em 77 GHz. Este tipo de PCB deve ter baixo Dk, DF baixo, alta estabilidade dimensional, e excelente gerenciamento térmico.

A placa de radar Rogers RO4835 77G mmWave da UGPCB usa RO4835 na camada central de RF. Ele usa FR-4 econômico em outras camadas. Isso cria uma solução típica de PCB híbrida de alta frequência. A solução protege a integridade do sinal mmWave e controla bem o custo total. É uma escolha ideal para radar avançado, radar de canto, e radar de imagem 4D.

Pontos-chave do design | Considerações básicas para PCB de radar mmWave

77GHz é uma frequência operacional típica na banda mmWave. Nesta frequência, O design da PCB deve seguir rigorosamente as regras de alta frequência.

1. Controle de impedância

A cadeia de RF (antena, transceptor, filtro) em um circuito de 77 GHz usa uma linha de base de impedância característica de 50Ω. Engenheiros usam ferramentas de cálculo de impedância como Polar SI9000. Eles ajustam com precisão a largura da linha, espessura dielétrica, e espessura do cobre. O objetivo é tolerância de ±5% para 50Ω de terminação única e 100Ω diferencial. Para PCBs de micro-ondas de alta frequência, a indústria exige controle de impedância melhor que ±5% (isso significa 47,5–52,5Ω).

2. Seleção de material

O padrão FR-4 tem um Df de cerca de 0.02. Rogers RO4835 tem um Df de apenas 0.0037 (@10GHz). A perda de transmissão do sinal difere em mais de 5 vezes. A escolha errada do material reduz diretamente a distância de detecção do radar drasticamente.

3. Projeto de estrutura empilhada

Na placa de radar de 6 camadas da UGPCB, Os traços do sinal de RF passam dentro do dielétrico RO4835 entre a camada superior (L1) e L2. As outras camadas usam material FR-4. Isso garante transmissão de baixa perda em camadas de sinal. Enquanto isso, as camadas FR-4 lidam com distribuição de energia e filtragem de sinal. Este empilhamento é chamado de design assimétrico para PCBs híbridos de alta frequência.

4. Através do Design

77As vias de sinal de GHz precisam de descontinuidade de impedância controlada. UGPCB usa tampão de resina. Preenchemos vias com resina e aplainamos a superfície. Isso evita a reflexão do sinal e a perda causada por entreferros.

Princípio de funcionamento | Como um sinal de 77 GHz é transmitido no PCB?

Em uma linha de transmissão PCB, integridade do sinal de alta frequência depende de Dk e Df. A placa de radar mmWave de 77 GHz usa a propriedade de baixo Df do RO4835. Ondas eletromagnéticas de alta frequência viajam em microstrip ou stripline com muito pouca perda de energia.

A antena irradia ondas de radar para o espaço. Em seguida, a antena receptora envia sinais de eco de volta ao chip transceptor (como NXP, Infineon, ou chipset de radar TI 77GHz). A camada híbrida FR-4 fornece sinais de controle de potência e baixa velocidade. Isso mantém todo o módulo funcionando de forma estável em sistemas ADAS.

UGPCB's Capacidade PCBA oferece suporte adicional à montagem e teste de componentes. Oferecemos uma verdadeira fabricação completa de módulos de radar.

Aplicações | Onde usar PCB de radar 77G mmWave

A placa de radar 77G mmWave da UGPCB se adapta a muitos campos:

  • Radar dianteiro automotivo – para controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e frenagem automática de emergência (AEB)
  • Radar de canto – para detecção de ponto cego (BSD) e assistência para mudança de faixa (ACV)
  • 4Radar de imagem D – para resolução do ângulo de elevação e classificação do alvo
  • Radar industrial mmWave – controle de automação, detecção de nível de material, monitoramento de segurança
  • V2X e tráfego inteligente – sensores de radar em unidades rodoviárias (RSU)

Classificação | Categorização científica de PCB de radar 77G mmWave

De acordo com os padrões da indústria e sistemas de materiais, A placa de radar Rogers RO4835 77G mmWave da UGPCB tem múltiplas classificações:

  • Por sistema de materiais – Resina de hidrocarboneto RO4835 + laminado de alta frequência preenchido com cerâmica (atende IPC-4103)
  • Por estrutura de fabricação – PCB híbrida de alta frequência (Camada RF RO4835, camada comum FR-4)
  • Por classificação de chama -UL 94 V-0 (auto-extingue-se dentro 10 segundos após remover a chama, nenhum gotejamento flamejante inflama o algodão)
  • Por nível de PCB – Rígido de 6 camadas placa multicamadas
  • Por acabamento superficial - CONCORDAR (Ouro de imersão em níquel eletrolítico)

Nota de referência: O laminado RO4835 atende à “Especificação para Alta Frequência” IPC-4103 (Microondas) Materiais Básicos” e satisfaz UL 94 V-0 Classificação de chama. Placa de circuito impresso 94V-0 significa que o material se autoextingue dentro 10 segundos após remover a fonte de chama, e nenhum gotejamento ardente inflama o algodão.

UL 94 V-0 Requisitos de teste para materiais PCB retardadores de chama

Materiais utilizados | Combinação Científica de RO4835 e FR-4

UGPCB seleciona com precisão dois materiais complementares para a placa de radar:

  1. Rogers RO4835 – uma resina de hidrocarboneto e um laminado de micro-ondas preenchido com cerâmica. Em 10 GHz, Dk é 3,48±0,05 e Df é 0.0037. A resistência à oxidação é 10 vezes melhor que os materiais termofixos tradicionais.
  2. FR-4 – um laminado de tecido de vidro tecido epóxi retardador de chamas econômico, UL 94 V-0 Avaliado. Na placa híbrida, FR-4 lida com camadas de energia, camadas do solo, e camadas de sinal de baixa frequência.

Porque RO4835 e FR-4 possuem diferentes coeficientes de expansão térmica (CTE), a laminação requer um perfil de aquecimento gradual e camadas tampão pré-impregnadas. Isso evita empenamento e delaminação.

Desempenho | Dielétrico, Perda, e Condutividade Térmica – Três em Um

A placa de radar Rogers RO4835 mmWave da UGPCB se destaca em três indicadores principais de desempenho:

ParâmetroValor @10GHzPadrão de teste / Fonte
Constante dielétrica (Dk)3.48 ± 0.05IPC-TM-650 2.5.5.5
Fator de dissipação (Df)0.0037Ficha técnica oficial de Rogers
Condutividade térmica0.69 W/m · kASTM D5470
Classificação de chamaUL 94 V-0Certificação UL
Melhoria da oxidação10x melhor que o termofixo tradicionalFolha de dados Rogers RO4835

Este material tem um coeficiente de temperatura Dk de cerca de 50 ppm/°C de -50°C a 150°C. Seu CTE do eixo Z é 31 ppm/°C. Isso significa que a placa de radar 77G mmWave mantém a estabilidade de fase na ampla faixa de temperatura automotiva.

Estrutura | Design fino de empilhamento híbrido de 6 camadas

Empilhamento típico de PCB híbrido de alta frequência de 6 camadas da UGPCB:

CamadaCobreMaterialFunção
L1 (Principal)1onçasRO4835Sinal – traços de RF de 77 GHz (microfita)
L21onçasRO4835Aterramento – aterramento de referência de RF completo
Dielétrico-RO4835 (4mil/0,1mm)Meio de baixa perda
L31onçasTransição RO4835/FR-4Stripline de RF / distribuição de energia
L4-L61onçasFR-4Sinal convencional & camadas de energia

Esta estrutura garante que os sinais de RF viajem entre L1 e L2 usando baixo Dk, material de baixa perda. A parte FR-4 lida com a lógica do sistema e integridade de energia.

Características | Vantagens exclusivas do PCB de radar 77G mmWave

  • Estabilidade à oxidação – Ofertas RO4835 10 vezes melhor resistência à oxidação do que materiais termofixos tradicionais. Isso prolonga muito a vida útil da placa de radar em ambientes automotivos adversos.
  • Design de baixa perda de inserção – Df=0,0037 garante atenuação controlável para transmissão de sinal de 77 GHz de longa distância.
  • Compatível sem chumbo – Totalmente compatível com RoHS, suporta soldagem por refluxo sem chumbo.
  • Alta confiabilidade de PTH – RO4835 fornece confiabilidade de furo passante revestido de alta qualidade em placas multicamadas, sem bolhas ou delaminação.
  • Redução de custos com o híbrido FR-4 – O design híbrido reduz o custo total do material em 30% para 60%, melhorando significativamente o valor do projeto.
  • Superfície ENIG – Ouro de imersão em níquel eletrolítico garante confiabilidade de soldagem e viabilidade de ligação de fio de ouro.

Processo de fabricação | Precisão do material à placa acabada

UGPCB segue um rigoroso processo híbrido de alta frequência para placas de radar 77G mmWave:

  1. Preparação de materiais – Limpe e asse material de alta frequência RO4835 e substratos FR-4 para manter baixa absorção de umidade.
  2. Circuito de camada interna – Use alta precisão Ldi exposição e gravação fina para camadas de sinal de alta frequência L1-L2. Controle de largura de linha melhor que ±8μm.
  3. Inspeção AOI – A inspeção óptica totalmente automática garante a ausência de defeitos nos padrões da camada interna.
  4. Laminação – Use aquecimento gradual e perfil de pressão com camadas tampão pré-impregnadas. Isso libera o estresse de incompatibilidade de CTE e evita delaminação e empenamento.
  5. Perfuração – Otimize os parâmetros de perfuração separadamente para RO4835 e FR-4. Use alimentação baixa, alta velocidade, mais desmear de plasma.
  6. Obturação de resina – Preencha todas as vias com resina e alise.
  7. Padrão de camada externa e revestimento – Placa externa de cobre para 1 onça, então grave os traços finais.
  8. Acabamento superficial ENIG – Ouro de imersão em níquel eletrolítico, espessura atende à classe IPC 2/3.
  9. Teste de impedância - 100% O teste TDR verifica a impedância de 50Ω com precisão de ±5% em cada placa.
  10. Inspeção final e teste elétrico – O teste da sonda voadora e a inspeção visual garantem o desempenho elétrico.

Cenários de uso | Implantando placa de radar UGPCB em sistemas reais

A PCB do radar 77G mmWave da UGPCB pode ser implantada diretamente nesses módulos de radar típicos:

  • Placa principal do radar dianteiro – Integra a camada de antena Rogers RO4835 com chip RF e MCU, apoiado pelo serviço completo de montagem de PCBA da UGPCB.
  • Módulo de antena de radar de canto – O RO4835+FR4 híbrido oferece detecção lateral estável com o menor custo.
  • 4Radar de imagem D – Stack-up híbrido multicamadas de alta frequência suporta conjuntos de antenas MIMO multicanal.
  • Sensor de radar industrial – Adequado para aplicações de alta frequência não automotivas, como AGVs de armazéns inteligentes e radares de segurança.
UGPCB Rogers 4003 PCB para radar automotivo e sistemas ADAS

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Como profissional Fabricação de placas de circuito impresso e provedor de serviços PCBA, UGPCB oferece garantias únicas:

  • Experiência híbrida de alta frequência – Linha de produção dedicada para Rogers, PTFE e outros materiais de alta frequência híbridos com FR-4 para produção em volume.
  • Alta precisão – Controle de largura de linha dentro 10%, 100% Teste de TDR, precisão de impedância ±5%.
  • Sistema de qualidade de nível automotivo – Conheça a IATF 16949 requisitos de certificação automotiva.
  • Serviço de entrega rápida – Amostras entregues em 7-10 dias para iteração rápida.
  • PCBA completo – Serviço completo desde a produção da placa de radar até a montagem de componentes e testes funcionais.

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Conclusão

Em 2026, à medida que a condução autônoma e a IA se fundem rapidamente, o radar mmWave de 77 GHz torna-se a base central da percepção de veículos inteligentes. UGPCB depende da baixa perda e alta resistência à oxidação do Rogers RO4835. Combinamos isso com a estrutura de custos flexível do FR-4. O resultado é uma solução de PCB híbrida de alta frequência que realmente equilibra desempenho e produção em massa.

Para obter a folha de dados completa ou suporte técnico de design, visite o site da UGPCB. Nossos engenheiros de aplicação de RF irão ajudá-lo desde o projeto de layout até a produção em massa de placas de radar.

Aviso de direitos autorais: Todos os parâmetros técnicos neste documento são provenientes das planilhas de dados oficiais da Rogers e dos padrões da indústria IPC disponíveis publicamente.. Os dados foram verificados cruzadamente por nossos engenheiros seniores para garantir a precisão. A UGPCB reserva-se o direito de interpretação final deste documento.

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