Проектирование печатных плат, ПХБ производство, печатная плата, ПЭЦВД, и выбор компонентов с универсальной службой

Скачать | О | Контакт | Карта сайта

Возможность проектирования RF PCB - УГКПБ

Возможность проектирования RF PCB

Возможность проектирования RF PCB

Революционный спрос на радиочастотные технологии

С ростом плотности базовых станций 5G (>7 миллион во всем мире), внедрение автомобильных радаров превышает 60% (2025 прогноз), и спутниковые группировки, ускоряющиеся (SpaceX: 4,000+ запущен), а высокочастотная печатная плата рыночные выставки 11.3% Кагр. УГКПБ управляет этой революцией, разработка базовой схемы, изготовление, и услуги PCBA для радиолокационных систем, приложения миллиметрового диапазона волн (24-100ГГц), 5G Инфраструктура, и автономные автомобильные датчики.

Радиочастотная физика печатных плат: Декодирование уравнений целостности сигнала

Характеристики высокочастотной схемы соответствуют фундаментальным законам электромагнитной совместимости.:

Формула скорости сигнала
v = c / √(Dk)
(с = скорость света, Dk = диэлектрическая проницаемость)

Модель вносимых потерь
IL = 4.34 × α × l
(α = коэффициент затухания, l = длина передачи)

Влияние Dk на кривую задержки сигнала

Прецизионная игра в материаловедении печатных плат

Матрица управления критическими параметрами

  • Дк: Идеально 2.2-3.5 | Скорость ↑12% за 0.5 снижение | Точность УГКПБ: ±0,05

  • DF @10 ГГц: <0.004 | Убыток ↑25% за 0.001 увеличивать | УГКПБ: 0.003±0,0005

  • Водяной поглощение: <0.2% | Изменение Df ≤8% при влажности 10% | УГКПБ: 0.18%

Сравнение характеристик ламината HF Dk/Df

Основные производственные прорывы UGPCB

Наномасштабный точный контроль

  • Толерантность: ±0,02 мм (Отраслевой стандарт: ± 0,05 мм)

  • Ширина линии: 3/3мил (76.2мкм) ультратонкие линии

  • Контроль импеданса: ±5% ошибка (Промышленность: ±10% на высокой частоте)
    Тематическое исследование: 77Плата автомобильного радара ГГц достигла σ<0.8Постоянство импеданса Ом

Инновации в процессах с низкими потерями

Собственный “3-Шаг управления травлением”:

  1. Предварительная обработка плазмой (Шероховатость поверхности ≤0,5 мкм)

  2. Динамическая компенсация травления (Алгоритм ширины линии)

  3. Защита нанопокрытием (Удержание Df: 99.2%)

Влияние процесса травления на целостность сигнала

Архитектура решения для миллиметрового диапазона волн

5Парадигма проектирования печатной платы базовой станции G

  • Гибридная диэлектрическая конструкция для диапазонов 28/39 ГГц

  • CTE Соответствие: X/y-ось <14ppm/° C.

  • Фазовая стабильность: ±2,5°/м при 40 ГГц

Стек автомобильных радаров

Antenna Array → Power Divider Network → Beamforming System  
│                │                     │  
Dk=3.0±0.1      Df<0.0035            Dk однородность Δ<0.03

Доказанная ценность для клиента

Вехи производительности:

  • Клиент спутниковой связи: Вносимые потери ↓31% (4.2дБ/м → 2,9 дБ/м)

  • 5Поставщик G-инфраструктуры: Мощность мощности ↑ до 3Вт/мм (Промышленность: 2.2Вт/мм)

инжир 4: UGPCB RF PCBA в интеграции базовых станций 5G
[Альт: 5G-базовая станция-RF-PCBA-интеграция-UGPCB-антенна-плата-поставщик]

Запустите свои высокочастотные инновации

*”Когда ваш проект сталкивается с проблемами, связанными с частотой 40 ГГц и выше, Допуск ±0,02 мм может стать последней защитой целостности сигнала.”*
— Доктор. Чжоу, Главный радиоинженер УГКПБ

Эксклюзивные предложения:

  1. Первый 20 запросы: Бесплатный отчет о моделировании импеданса

  2. Инженерная поддержка: Стек-ап дизайн & Материал печатной платы руководство по выбору

  3. Быстрое реагирование: 24-техническая расценка на час (с DFM-анализом)

Призыв к действию:

✉️ Присылайте дизайны: продажи@ugpcb.com
📞 Срочные запросы: +86-135-4412-8719

Оставить сообщение