PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรคืออะไร? — คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮบริดความถี่สูง
อันPCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง-แผงวงจรพิมพ์ความถี่ ออกแบบมาสำหรับระบบเรดาร์ที่ทำงานในสเปกตรัมคลื่นมิลลิเมตร, โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 77GHz และ 79GHz. ต่างจาก PCB FR-4 มาตรฐาน, เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร PCBS ต้องใช้วัสดุความถี่สูงที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เสถียรและลักษณะการสูญเสียต่ำเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจในการตรวจจับเป้าหมายที่แม่นยำและความสมบูรณ์ของสัญญาณที่เชื่อถือได้ที่ความถี่คลื่นมิลลิเมตร.
แผงวงจร PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร UGPCB ในบทความนี้ใช้Rogers RO3003+370HR สแต็กอัพไฮบริดความถี่สูง. เป็นบอร์ด 6 ชั้นที่มีความหนาเสร็จแล้ว 1.2 มม. และทองแดง 1 ออนซ์ทั้งชั้นในและชั้นนอก. บอร์ดนี้ออกแบบมาสำหรับเรดาร์รถยนต์ (77กิกะเฮิรตซ์), อดาส (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง), การหลีกเลี่ยงการชนกันของโดรน, และการประยุกต์ใช้การวัดระยะทางทางอุตสาหกรรม.

1. ความหมายและตำแหน่งทางเทคนิคของ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
อันPCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร เป็นแผงวงจรพิมพ์เฉพาะที่ทำงานในช่วงความถี่คลื่นมิลลิเมตร (โดยทั่วไปคือ 30GHz ถึง 300GHz, ที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 1 มม. ถึง 10 มม). เมื่อเทียบกับ PCB ทั่วไป, PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับความเสถียรคงที่ของอิเล็กทริก, ปัจจัยการกระจาย, ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (ซีทีอี), และความแม่นยำในการผลิต.
จากมุมมองการจำแนกประเภท PCB, PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรเป็นของPCB ความถี่สูง หมวดหมู่และสามารถจำแนกเพิ่มเติมได้เป็น:
- ตามความถี่: PCB ย่านความถี่คลื่นมิลลิเมตร (30กิกะเฮิร์ตซ์–300กิกะเฮิร์ตซ์)
- โดยวัสดุ: PCB ไฮบริดความถี่สูงผสม PTFE/เซรามิก
- ตามโครงสร้าง: 6‐ชั้นและสูงกว่าหลายชั้น PCB ไฮบริด
- โดยการสมัคร: PCB อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, PCB เฉพาะด้านของ ADAS, PCB เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม
- ตามมาตรฐาน IPC: ผลิตตามคลาส IPC‑6012 3 ระดับความน่าเชื่อถือสูง
สินค้าชิ้นนี้คือกแผงวงจร PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร ด้วย “ไฮบริด” การก่อสร้าง. มันรวมกัน โรเจอร์ส RO3003 วัสดุความถี่สูง (สำหรับชั้นสัญญาณ RF) กับ 370ชั่วโมง วัสดุอีพ็อกซี่ประสิทธิภาพสูง (สำหรับชั้นกำลังและชั้นดิน) ผ่านกระบวนการเคลือบ. วิธีการนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพสัญญาณ RF ที่ยอดเยี่ยม ขณะเดียวกันก็รักษาความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความคุ้มค่าไว้.
2. ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรแบบไฮบริด 6 ชั้น
การออกแบบ PCB เรดาร์คลื่นความถี่ 77GHz มิลลิเมตร จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างเป็นระบบ การควบคุมความต้านทาน, การกำหนดค่าแบบสแต็กอัพ, ความสมบูรณ์ของสัญญาณ, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC), และการจัดการความร้อน.
2.1 หลักการออกแบบแบบซ้อนซ้อน
ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างซ้อนกัน 6 ชั้นแบบสมมาตร โดยมีความหนาของบอร์ดสำเร็จรูป 1.2 มม. ที่ 77GHz, ความยาวคลื่นประมาณ 3.9 มม (คำนวณเป็น แล = c/f, โดยที่ c = 3×10⁸ m/s และ f = 77×10⁹ Hz). ที่ความถี่นี้, ทุกร่องรอยและทุกค่า via บน PCB ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อคุณลักษณะ RF. หลักการออกแบบสแต็คอัพที่สำคัญประกอบด้วย:
- การมีเพศสัมพันธ์อย่างแน่นหนาระหว่างชั้นสัญญาณและชั้นอ้างอิง: ระนาบกราวด์อ้างอิงสำหรับสายไมโครสตริป RF ต้องวางติดกับชั้นสัญญาณทันที, ด้วยระยะห่าง 5mil (0.127มม) หรือน้อยกว่าเพื่อลดความเหนี่ยวนำเส้นทางส่งกลับของสัญญาณให้เหลือน้อยที่สุด.
- การเคลือบแบบสมมาตร: การกระจายวัสดุแบบสมมาตรทั่วทั้งสแต็กอัพ ป้องกันการบิดเบี้ยวของ PCB ที่เกิดจากความเครียดจากความร้อน.
- จุดมู่ลี่เจาะด้วยเลเซอร์: L1‑L2 และ L3‑L6 blind ผ่านโครงสร้างทำให้เส้นทางสัญญาณสั้นลง และลดการสูญเสียการส่งสัญญาณที่ความถี่คลื่นมิลลิเมตร.
2.2 การควบคุมความต้านทานและการออกแบบความกว้างของการติดตาม
การรักษาความต้านทานลักษณะเฉพาะ 50Ω ให้คงที่ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสมบูรณ์ของสัญญาณในรูปแบบคลื่นมิลลิเมตร การออกแบบ PCB. ความต้านทานของเส้นไมโครสตริปสามารถประมาณได้โดยใช้สูตรเชิงประจักษ์ต่อไปนี้:
ที่ไหน:
- W = ความกว้างของการติดตาม
- H = ความหนาอิเล็กทริก
- T = ความหนาของฟอยล์ทองแดง (1ออนซ์ µm 35μm)
- εr = ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
ผลิตภัณฑ์นี้มีความกว้างของรอยเส้นและระยะห่าง 0.1 มม (4MIL). เมื่อรวมกับชั้นอิเล็กทริก RO3003 ขนาด 5 มิล และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เสถียรที่ εr = 3.0±0.04, การออกแบบนี้บรรลุการควบคุมอิมพีแดนซ์ 50Ω ที่แม่นยำ.
2.3 แนวทางการออกแบบ PCB คลื่นมิลลิเมตร
- วางส่วนหน้า RF ใกล้กับเสาอากาศ: วางตำแหน่ง RF MMIC และส่วนประกอบส่วนหน้าให้ติดกับอาเรย์เสาอากาศทันที. รักษาความยาวการติดตามสัญญาณ 77GHz ให้ต่ำกว่า 10 มม.
- ผ่านการเย็บ: ใช้กราวด์หนาแน่นผ่านอาร์เรย์ (ผ่านการเย็บ) ในพื้นที่สัญญาณ RF เพื่อลดการแพร่กระจายของโหมดปรสิตและลดการสูญเสียรังสี.
- การออกแบบอาร์เรย์เสาอากาศ: ใช้อาร์เรย์เสาอากาศแพทช์ไมโครสตริป (4–16 องค์ประกอบ) เพื่อให้ได้ความกว้างของลำแสงที่แคบ 1–3° ผ่านการรบกวนในทิศทาง, ตรงตามข้อกำหนดความละเอียดเชิงมุมสำหรับการรับรู้ระยะไกล 77GHz.
3. หลักการทำงานและกลไกทางเทคนิคของ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
3.1 หลักการทำงานขั้นพื้นฐาน
ที่PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร ทำหน้าที่เป็นพาหะหลักของระบบเรดาร์. หลักการทำงานของมันขึ้นอยู่กับการส่งและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. อาร์เรย์เสาอากาศไมโครสตริปบน PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรจะส่งสัญญาณคลื่นต่อเนื่องแบบมอดูเลตความถี่ (เอฟเอ็มซีดับบลิว) สัญญาณ (76กิกะเฮิร์ตซ์–81กิกะเฮิร์ตซ์). เมื่อสัญญาณเหล่านี้พบกับวัตถุเป้าหมาย, พวกมันสร้างเสียงสะท้อนที่เสาอากาศรับจับไว้. จากนั้นสัญญาณจะผ่านส่วนหน้า RF, มิกเซอร์, การแปลงเอดีซี, และโปรเซสเซอร์สัญญาณดิจิตอล DSP เพื่อคำนวณระยะทางของเป้าหมาย, ความเร็ว, และมุม.
ภายในระบบนี้, ที่PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
- การส่งสัญญาณ: ส่งสัญญาณ RF 77GHz โดยมีการสูญเสียการแทรกน้อยที่สุด.
- การแผ่รังสีของเสาอากาศ: อาร์เรย์เสาอากาศแพทช์ไมโครสตริปได้รับการบูรณาการโดยตรงบน PCB สำหรับการแผ่รังสีพลังงาน.
- การจับคู่อิมพีแดนซ์: รับประกันความสอดคล้องของอิมพีแดนซ์ 50Ω ระหว่าง RF MMIC และเสาอากาศ.
- การจัดการพลังงาน: ให้พลังงานที่เสถียรและเส้นทางกลับกราวด์สำหรับชิปเซ็ตเรดาร์.
- การจัดการความร้อน: นำความร้อนจากอุปกรณ์กำลังสูงไปยังโครงสร้างการกระจายความร้อนผ่านเส้นทางความร้อน.
3.2 ลักษณะการส่งสัญญาณคลื่นมิลลิเมตรบน PCB
ที่ความถี่คลื่นมิลลิเมตร, ผลกระทบของผิวหนังมีความสำคัญอย่างมาก. ที่ 77GHz, ความลึกของผิวหนังของตัวนำทองแดงคือ:
โดยที่ f = 77GHz และค่าการนำไฟฟ้าของทองแดง σ ไว้ที่ 5.8×10⁷ S/m. เนื่องจากความลึกของผิวน้อยกว่าความหนาของฟอยล์ทองแดง 1 ออนซ์มาก (35μm), กระแสจะไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านชั้นบางมากบนพื้นผิวทองแดงเท่านั้น. นี่คือเหตุผลว่าทำไมความหยาบของพื้นผิวทองแดงจึงส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการสูญเสียสัญญาณใน PCB คลื่นมิลลิเมตร — พื้นผิวที่หยาบจะเพิ่มความยาวเส้นทางที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก, ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการแทรกที่สูงขึ้น.
3.3 ความสำคัญของเสถียรภาพอิเล็กทริกคงที่
ความแปรผันของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกด้วยอุณหภูมิและความถี่ส่งผลโดยตรงต่อความเร็วเฟส, จึงทำให้มุมบังคับเลี้ยวของเสาอากาศเปลี่ยนไป. วัสดุ RO3003 มีค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนคงที่ไดอิเล็กตริกเพียง −3 ppm/°C ในช่วงอุณหภูมิ −50°C ถึง 150°C. สิ่งนี้แสดงถึงความมั่นคงในระดับสูงเป็นพิเศษในอุตสาหกรรม, ช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของเฟสและความแม่นยำในการกำหนดระยะของระบบเรดาร์ตลอดช่วงอุณหภูมิยานยนต์เต็มรูปแบบ (−40°ซ ถึง +125°ซ).
4. การจำแนกประเภทของ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรสามารถจำแนกอย่างเป็นระบบตามหลายมิติ:
4.1 โดยย่านความถี่ปฏิบัติการ
| วงดนตรีความถี่ | ความยาวคลื่น | การสมัครหลัก | วัสดุ PCB ทั่วไป |
|---|---|---|---|
| 24กิกะเฮิรตซ์ | 12.5มม | เรดาร์มุมระยะสั้น (~ การตรวจจับ 60 ม) | Rogers RO4003C |
| 60กิกะเฮิรตซ์ | 5.0มม | การตรวจจับสัญญาณชีพในห้องโดยสาร | โรเจอร์ส RO3003 |
| 77กิกะเฮิรตซ์ | 3.9มม | เรดาร์หลักระยะไกลไปข้างหน้า (~200ม) | RO3003+PTFE ไฮบริด |
| 79กิกะเฮิรตซ์ | 3.8มม | เรดาร์ภาพความละเอียดสูง (4แบนด์วิธ GHz) | RO3003G2 |
ย่านความถี่ 77GHz และ 79GHz กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรในรถยนต์เนื่องจากมีระยะการตรวจจับที่ยาว (ประมาณ 200ม) และมีความละเอียดสูง, ทำให้เป็นเทคโนโลยีการรับรู้ที่จำเป็นสำหรับ ADAS และการขับขี่อัตโนมัติ.
4.2 โดยการนับเลเยอร์
- 4−PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรชั้น: เหมาะสำหรับเรดาร์มุมพื้นฐานและการใช้งานที่ใช้พลังงานต่ำ.
- 6−PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรชั้น (ผลิตภัณฑ์นี้): ปรับสมดุลประสิทธิภาพ RF และต้นทุนการผลิตสำหรับเรดาร์หลัก 77GHz.
- 8–PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 16 ชั้น: ใช้สำหรับโมดูลเรดาร์ระดับไฮเอนด์ในตัวที่มีฟังก์ชันตัวรับส่งสัญญาณหลายช่องสัญญาณ.
4.3 โดยวัสดุก่อสร้าง
- PCB เรดาร์คลื่นวัสดุเดี่ยวขนาดมิลลิเมตร: ประกอบด้วยวัสดุความถี่สูงที่เติม PTFE หรือเซรามิกทั้งหมด.
- PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรไฮบริด (ผลิตภัณฑ์นี้): RO3003 ชั้นความถี่สูง + 370ชั้น FR-4 มาตรฐาน HR, ปรับสมดุลประสิทธิภาพ RF และต้นทุนโครงสร้าง.
- สารตั้งต้นเรดาร์คลื่น LTCC มิลลิเมตร: กระบวนการเซรามิกเผาร่วมอุณหภูมิต่ำสำหรับโซลูชันการรวมเสาอากาศระดับไฮเอนด์.
4.4 ตามสถานการณ์การใช้งาน
- PCB เรดาร์ยานยนต์ 77GHz: ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ ACC, ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB, การตรวจจับจุดบอด BSD.
- PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรอุตสาหกรรม: การวัดระดับของเหลว, การเฝ้าระวังความปลอดภัย, การตรวจสอบการไหลของการจราจร.
- PCB เรดาร์คลื่นโดรนขนาดมิลลิเมตร: การหลีกเลี่ยงการชนกัน, ภูมิประเทศดังต่อไปนี้, ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง.
- 5PCB เสาอากาศคลื่น G มิลลิเมตร: 5ลิงค์แบ็คฮอล G, อาร์เรย์เสาอากาศสถานีฐานคลื่นมิลลิเมตร.

5. พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลักของ PCB ไฮบริดความถี่สูง RO3003+370HR
5.1 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ดีเค)
วัสดุความถี่สูง RO3003 ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของกระบวนการ Dk = 3.00±0.04 ที่ 10GHz (ทดสอบตาม IPC TM‑650 2.5.5.5). ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่วัดได้ที่ 77GHz มีค่าประมาณ 3.07. ที่dk ของ 3.0 วัสดุ RO3003 รักษาความเสถียรเป็นพิเศษในอุณหภูมิและความถี่ที่แตกต่างกัน, ขจัดขั้นตอน Dk-การเปลี่ยนแปลงใกล้กับอุณหภูมิห้องซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุแก้ว PTFE. ทำให้เหมาะสำหรับเรดาร์ยานยนต์ความถี่ 77GHz และแอปพลิเคชัน ADAS.
วัสดุ 370HR มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกประมาณ 4.04 ที่ 10GHz และใช้สำหรับชั้นพลังงานและกราวด์ในไฮบริดสแตกอัพ.
แหล่งข้อมูล: ข้อมูล Dk ข้างต้นได้มาจากเอกสารข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Rogers Corporation และวิธีการทดสอบมาตรฐาน IPC TM-650.
5.2 ปัจจัยการกระจาย (ฟ)
ผลิตภัณฑ์นี้มีปัจจัยการกระจาย (สูญเสียแทนเจนต์) ของ0.001 (ค่าที่กำหนด 0.0010@10GHz). นี่แสดงถึงระดับการสูญเสียที่ต่ำที่สุดระดับหนึ่งในบรรดาลามิเนตความถี่สูงที่มีจำหน่ายทั่วไป, รับประกันการสูญเสียการส่งสัญญาณน้อยที่สุดสำหรับสัญญาณคลื่นมิลลิเมตร 77GHz ในระยะทางไกลบน PCB.
การลดทอนสัญญาณตามมาตรฐาน วัสดุ FR-4 ที่ 77GHz สามารถเข้าถึงหลาย dB/cm, ในขณะที่ Df ต่ำเป็นพิเศษของ RO3003 ช่วยให้สัญญาณเคลื่อนที่ระหว่างเสาอากาศและชิป RF โดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด - กำหนดช่วงการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพของเรดาร์โดยตรง.
5.3 การนำความร้อน
ค่าการนำความร้อนของวัสดุ RO3003 คือ 0.50 W/m·K ที่ 50°C (มาตรฐาน ASTM D5470). วัสดุ 370HR มีค่าการนำความร้อนประมาณ 0.4–4 W/m·K (ขึ้นอยู่กับทิศทางการทดสอบ). โครงสร้างไฮบริดโดยรวมมีค่าการนำความร้อนเล็กน้อยประมาณ0.69 w/m · k.
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการนำความร้อน 0.3–0.5 W/m·K ของ FR-4 มาตรฐาน, ที่ 0.69 ค่า W/m·K บ่งชี้ถึงความสามารถในการนำความร้อนที่เหนือกว่า. ในโมดูลเรดาร์ 77GHz, เครื่องขยายสัญญาณเสียง RF สามารถกระจายความร้อนได้หลาย W/cm². การนำความร้อนที่ดีช่วยลดอุณหภูมิจุดเชื่อมต่อชิปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงความน่าเชื่อถือในระยะยาว.
5.4 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (ซีทีอี)
ค่า CTE สำหรับวัสดุ RO3003 คือ: แกน X 17 ppm/° C, แกน Y 16 ppm/° C, และแกน Z 25 ppm/° C. คุณลักษณะ CTE ต่ำและไอโซโทรปิกทำให้แน่ใจได้ว่าชั้นวัสดุต่างๆ จะขยายตัวสม่ำเสมอในระหว่างรอบอุณหภูมิการบัดกรีแบบรีโฟลว์ (อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 260°C), ป้องกันการแตกร้าวหรือหลุดออกจากถัง.
วัสดุ 370HR ยังแสดงคุณสมบัติทางความร้อนที่ดีเยี่ยมและ CTE ต่ำ, โดยมี CTE ในแกน Z ประมาณ 45 ppm/° C (ด้านล่าง Tg), T260 > 60 นาที, และ T288 > 30 นาที, แสดงให้เห็นถึงความต้านทานความร้อนที่โดดเด่นภายใต้ความเครียดที่อุณหภูมิสูง.
5.5 สรุปพารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่ครอบคลุม
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานการทดสอบ / แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|
| ลามิเนต | โรเจอร์ส RO3003 + 370ชั่วโมง | ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Rogers/Isola |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ดีเค) | 3.00 ±0.04 (@10GHz) | ไอพีซี TM‑650 2.5.5.5 |
| ปัจจัยการกระจาย (ฟ) | 0.0010 (@10GHz) | เอกสารข้อมูลของบริษัทโรเจอร์ส |
| ความหนาของอิเล็กทริก | 5MIL (0.127มม) | ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ UGPCB |
| จำนวนเลเยอร์ | 6 ชั้น | สแต็คอัพไฮบริดแบบสมมาตร |
| ความหนาของบอร์ดสำเร็จรูป | 1.2มม | ความอดทน ± 10% |
| ความหนาของทองแดงด้านใน/ด้านนอก | 1ออนซ์ (35μm) | คลาส IPC‑6012 3 มาตรฐาน |
| การนำความร้อน | 0.69 w/m · k (โดยรวม) | การคำนวณคอมโพสิตแบบผสม |
| ผ่านการรักษา | รูปลั๊กเรซิน (IPC‑4761 ประเภท 4) | IPC‑4761 ผ่านมาตรฐานการป้องกัน |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | การแช่เงิน (ไอพีซี-4553) | ข้อมูลจำเพาะ IPC-4553 |
| คะแนนความไวไฟ | UL94 V-0 | มาตรฐานยูแอล |
| อุณหภูมิการเปลี่ยนแก้ว (ทีจี) | 180องศาเซลเซียส (370ชั่วโมง) | การทดสอบดีเอสซี |
| การดูดซึมน้ำ | 0.04% | วิธี D48/50% |
6. การออกแบบโครงสร้างและการวางซ้อนของ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
6.1 6‑การกำหนดค่าเลเยอร์ไฮบริดสแต็กอัพ
ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างไฮบริด 6 ชั้นที่สมมาตรซึ่งผสมผสานระหว่าง Rogers RO3003 และ 370HR:
| ชั้น | วัสดุ / การทำงาน | พารามิเตอร์ที่สำคัญ |
|---|---|---|
| L1 (สูงสุด) | RO3003 + 1ทองแดง | เสาอากาศไมโครแถบ RF / ชั้นสัญญาณ |
| L2 (ภายใน) | เตรียมการ + 1ทองแดง | ระนาบกราวด์อ้างอิง (ควบคู่กันอย่างแน่นหนา) |
| L3 (ภายใน) | 370ชั่วโมง + 1ทองแดง | ชั้นพลัง / ชั้นสัญญาณความเร็วต่ำ |
| L4 (ภายใน) | 370ชั่วโมง + 1ทองแดง | ชั้นล่าง / เครื่องบินขากลับ |
| L5 (ภายใน) | เตรียมการ + 1ทองแดง | ชั้นสัญญาณ / ชั้นป้องกัน |
| L6 (ด้านล่าง) | RO3003 + 1ทองแดง | ชั้นสัญญาณ RF / ชั้นเสาอากาศเสริม |
เหตุผลในการออกแบบ: RO3003 ใช้เฉพาะในบริเวณสัญญาณความถี่สูงเท่านั้น (L1‑L2 และ L5‑L6), ในขณะที่ 370HR ใช้สำหรับกำลังกลางและชั้นกราวด์. รูปแบบไฮบริดนี้รับประกันประสิทธิภาพ RF ในขณะที่ใช้ประโยชน์จาก Tg สูงของ 370HR, CTE ต่ำ, และความแข็งแรงเชิงกลที่เหนือกว่า — ช่วยลดต้นทุนวัสดุโดยรวมได้อย่างมาก.
6.2 ผ่านโครงสร้าง: กระบวนการรูเสียบเรซิน (IPC‑4761 ประเภท 4)
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปลั๊กเรซิน (IPC‑4761 ประเภท 4) ผ่านกระบวนการป้องกัน. โดยเฉพาะ, ขั้นแรกเติม vias ด้วยอีพอกซีเรซินที่ไม่นำไฟฟ้าบางส่วน (กำลังเสียบปลั๊ก) แล้วปิดด้วยหน้ากากประสานเหนือวัสดุที่เสียบ (ครอบคลุม).
กระบวนการรูเสียบเรซินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร:
- ป้องกันการบัดกรี: ในระหว่างการบัดกรีแบบรีโฟลว์, สารบัดกรีที่หลอมละลายสามารถถูกดึงเข้าไปในจุดผ่านโดยการกระทำของเส้นเลือดฝอย, ปล่อยให้การบัดกรีบนแผ่นส่วนประกอบไม่เพียงพอและทำให้ข้อต่อหรือวงจรเปิดอ่อนแอ. การเสียบเรซินช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “การโจรกรรมบัดกรี” ปรากฏการณ์.
- ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ: โครงสร้างที่ป้องกันด้วยเรซินช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการหมุนเวียนด้วยความร้อนและการสั่นสะเทือนทางกลได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
- รองรับการออกแบบที่มีความหนาแน่นสูง: การอุดด้วยเรซินทำให้สามารถวางไวแอสไว้ใต้แผ่นส่วนประกอบได้ (ผ่านในแพด), ทำให้มีเค้าโครง RF front-end ที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น.
- ตรงตามมาตรฐาน IPC‑4761: ระดับ Type IV ผ่านการป้องกันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับคลาส IPC‑6012 3 PCB ที่มีความน่าเชื่อถือสูง.
6.3 พื้นผิวสีเงินแช่ (ไอพีซี-4553)
การตกแต่งพื้นผิวคือการแช่เงิน (ไอพีซี-4553) , ซึ่งสะสมชั้นเงินบาง ๆ ไว้สม่ำเสมอ (0.1-0.4μm) บนพื้นผิวทองแดงเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันและมั่นใจในการบัดกรี.
เหตุผลในการเลือกสีเงินแช่เหนือพื้นผิวอื่นๆ:
- ประสิทธิภาพ RF ที่เหนือกว่า: เงินมีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุดในบรรดาโลหะทุกชนิด (µ63×10⁶ ส/ม), ส่งผลให้สูญเสียการนำไฟฟ้าน้อยที่สุดที่ความถี่คลื่นมิลลิเมตร.
- พื้นผิวเรียบ: ชั้นเงินแช่นั้นบางและแบนมาก, โดยไม่มีลักษณะการบัดกรีที่ไม่สม่ำเสมอของ HASL.
- ความสามารถในการบัดกรีที่ดี: ตรงตามมาตรฐาน J‑STD‑003, ให้อายุการเก็บรักษาตามปกติของ 12 เดือนหรือมากกว่านั้น.
- รองรับการใช้งานแบบไร้สารตะกั่ว: เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับกระบวนการบัดกรีแบบรีโฟลว์ไร้สารตะกั่ว.
หมายเหตุการใช้งาน: IPC‑4553 ระบุว่าสำหรับ Class 3 การใช้งานที่มีความน่าเชื่อถือสูงในซีรีส์ IPC‑6010 ซึ่งไม่อนุญาตให้หยุดทำงาน (เช่นอุปกรณ์ช่วยชีวิตและระบบอาวุธร้ายแรง), ปัจจุบันไม่แนะนำให้ใช้เงินแช่. สำหรับแอพพลิเคชั่นเหล่านี้, ควรระบุ ENIG หรือ ENEPIG. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นหลักในการใช้งานเรดาร์ของยานยนต์ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง, ไม่ใช่ระบบช่วยชีวิต), โดยที่การแช่เงินทำให้เกิดความสมดุลระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด.
7. ผังกระบวนการผลิตสำหรับ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
7.1 ผังงานการผลิต PCB แบบไฮบริดความถี่สูง
7.2 ขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ
1 การเตรียมวัสดุและการตรวจสอบขาเข้า – ตรวจสอบลามิเนตความถี่สูง RO3003 ที่เข้ามาและลามิเนต 370HR เพื่อความสม่ำเสมอของ Dk/Df, ความทนทานต่อความหนา, และคุณภาพพื้นผิว.
② การถ่ายโอนรูปแบบเลเยอร์ภายใน – ใช้ฟิล์มแห้งไวแสงกับพื้นผิวทองแดงที่ทำความสะอาดแล้ว. ถ่ายโอนรูปแบบวงจรไปยังทองแดงผ่านการพิมพ์หินด้วยแสง. พัฒนา, จำหลัก, และลอกฟิล์มออกเพื่อสร้างลวดลายวงจรชั้นใน.
3 การบำบัดบราวน์ออกไซด์ – พื้นผิวทองแดงชั้นในมีความหยาบระดับไมโครเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างทองแดงและเรซินพรีเพรกในระหว่างการเคลือบ.
④ การเคลือบแบบไฮบริด – เคลือบพื้นผิว RO3003, เตรียมการ, และพื้นผิว 370HR ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง. นี่เป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดในเทคโนโลยีไฮบริด — ความแตกต่างของ CTE และคุณลักษณะการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัสดุทั้งสองจะต้องจับคู่กันอย่างแม่นยำในพารามิเตอร์การเคลือบเพื่อป้องกันการหลุดร่อนหรือการบิดเบี้ยว.
⑤ การเจาะด้วยเลเซอร์และการเจาะเชิงกล - ใช้ เลเซอร์CO₂ เพื่อเจาะจุดอ่อนตาบอด (ชั้น L1‑L2 และ L3‑L6) และการเจาะเชิงกลสำหรับรูทะลุ.
⑥ รูปลั๊กเรซิน – หลังการเจาะ, ใช้การฉีดสุญญากาศเพื่อเติมจุดอ่อนด้วยอีพอกซีเรซิน. บ่มที่อุณหภูมิสูง, จากนั้นบดพื้นผิวให้เรียบ.
⑦ การถ่ายโอนรูปแบบชั้นนอก – หลังจากเสียบเรซินแล้ว, สร้างวงจรชั้นนอกด้วยการพิมพ์หินด้วยแสง, การพัฒนา, การแกะสลัก, และการลอกฟิล์ม.
⑧ การประยุกต์ใช้หน้ากากประสาน – ใช้หมึกหน้ากากประสานแสงที่ไวต่อแสงให้ทั่วพื้นผิวกระดาน. เปิดเผยและพัฒนาให้เห็นแผ่นอิเล็กโทรดที่ต้องใช้การบัดกรีในขณะที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการการบัดกรี.
⑨ การชุบเงินแบบจุ่ม – ดำเนินการบำบัดด้วยเงินแช่หลังจากการใช้หน้ากากประสาน. จุ่ม PCB ลงในสารละลายเคมีที่มีซิลเวอร์ไอออนเพื่อสะสมชั้นเงิน 0.1–0.4μm สม่ำเสมอบนพื้นผิวทองแดงผ่านปฏิกิริยาการแทนที่.
⑩ การทำโปรไฟล์ – ใช้การกำหนดเส้นทาง CNC เพื่อกัดแผงวงจรให้เป็นโครงร่างที่เสร็จแล้วตามแบบการออกแบบ. ทำคะแนน V‑CUT ให้สมบูรณ์สำหรับการแยกแผง.
⑪ การทดสอบทางไฟฟ้าและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ - ดำเนินการ 100% การทดสอบการบินของโพรบ (การทดสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าและการแยกตัว) และการทดสอบความต้านทาน. ทำการวิเคราะห์ภาคตัดขวางตามคลาส IPC‑6012 3 มาตรฐาน. ทำการทดสอบความเครียดจากความร้อน (288°C/การจุ่มบัดกรี 10 วินาที) และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการหมุนเวียนความร้อนบนแผงตัวอย่าง.
8. สถานการณ์การใช้งานสำหรับ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
8.1 อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ — ตลาดขับเคลื่อนหลัก
ภาคยานยนต์ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับPCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร. 77PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร GHz ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
- ACC ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้: เรดาร์ระยะไกลไปข้างหน้า (ระยะการตรวจจับ ~200 ม) ให้มีความปลอดภัยตามระยะห่าง.
- ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB: ติดตามสิ่งกีดขวางข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและเริ่มการเบรกโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความเสี่ยงในการชน.
- การตรวจจับจุดบอด BSD: ติดตั้งบนกันชนหลังเพื่อติดตามยานพาหนะในจุดบอด.
- ระบบช่วยเปลี่ยนเลน LCA: ติดตามยานพาหนะที่กำลังเข้าใกล้อย่างรวดเร็วในเลนที่อยู่ติดกันจากด้านหลัง.
- เรดาร์ช่วยจอดรถ (24กิกะเฮิร์ตซ์หรือ 77 กิกะเฮิร์ตซ์) : โมดูลการรับรู้สภาพแวดล้อมสำหรับระบบจอดรถอัตโนมัติ.
8.2 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
- เซ็นเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรอุตสาหกรรม: การวัดระดับของเหลว, การตรวจจับระดับวัสดุ, การวัดระยะทาง.
- การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและการป้องกันปริมณฑล: การตรวจจับการบุกรุกบุคลากร, การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่.
- เรดาร์ตรวจสอบการไหลของการจราจร: การนับยานพาหนะ, การตรวจจับความเร็ว, การบังคับใช้การละเมิดกฎจราจร.
8.3 โดรนและหุ่นยนต์
- เรดาร์หลีกเลี่ยงการชนกันของคลื่นโดรนขนาดมิลลิเมตร: การหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอัตโนมัติ, ภูมิประเทศดังต่อไปนี้, และการตรวจจับระดับความสูงในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน.
- ระบบนำทางรถยนต์แบบมีไกด์อัตโนมัติ AGV: การรับรู้ตำแหน่งและการวางแผนเส้นทางสำหรับหุ่นยนต์คลังสินค้าและ AGV อุตสาหกรรม.
8.4 5G Communications และโครงสร้างพื้นฐานคลื่นมิลลิเมตร
- 5PCB เสาอากาศลิงค์แบ็คฮอลคลื่น G มิลลิเมตร: การเชื่อมโยงการสื่อสารแบนด์วิธสูงระหว่างสถานีฐาน.
- PCB อาร์เรย์เสาอากาศแบบคลื่นเซลล์ขนาดเล็ก: 5G ครอบคลุมในฮอตสปอตในเมือง.
8.5 การตรวจสอบสัญญาณทางการแพทย์และสัญญาณชีพ
- 60PCB เรดาร์ตรวจจับสัญญาณชีพแบบไม่สัมผัส GHz: การตรวจจับสัญญาณชีพในห้องโดยสาร, การเฝ้าติดตามทารก, และการตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ.
9. การเลือกวัสดุและเหตุผลสำหรับ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
9.1 RO3003 คุณลักษณะของวัสดุความถี่สูง
RO3003 เป็นวัสดุคอมโพสิต PTFE เติมเซรามิกที่ผลิตโดย Rogers Corporation. เป็นหนึ่งในลามิเนตความถี่สูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเรดาร์คลื่น 77GHz มิลลิเมตรในปัจจุบัน.
ข้อดีหลัก:
- ความเสถียร Dk แบบไวด์แบนด์ที่ยอดเยี่ยม: ดเค = 3.00±0.04, ความแปรผันจาก 10GHz ถึง 77GHz นั้นน้อยกว่า 2.5% — เหนือกว่ามาตรฐาน FR-4 มาก (ซึ่งสามารถล่องลอยได้มากกว่า 15% สูงกว่า 10GHz).
- การสูญเสียต่ำมาก: Df = 0.001@10GHz — หนึ่งในวัสดุที่ใช้ PTFE ที่สูญเสียน้อยที่สุดในเชิงพาณิชย์.
- เสถียรภาพทางความร้อนที่เหนือกว่า: CTE ตรงกับทองแดงอย่างใกล้ชิด (17 ppm/° C), ช่วยลดความเสี่ยงจากความเครียดจากความร้อนได้อย่างมาก.
- การดูดซึมน้ำต่ำ: เท่านั้น 0.04%, รับประกันความเสถียรของอิเล็กทริกในสภาพแวดล้อมที่ชื้น.
- อัตราการติดไฟ UL94 V-0: ตรงตามข้อกำหนดการติดไฟที่เข้มงวดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์.
9.2 370วัสดุ HR FR-4 เป็นชั้นเสริม
วัสดุ 370HR ทำหน้าที่ด้านโครงสร้างและการใช้งานในภูมิภาคที่ไม่ใช่ RF (พลังและชั้นดิน) ของบอร์ดหลายชั้น. เป็นระบบ FR-4 ประสิทธิภาพสูงที่ 180°C Tg พร้อมคุณสมบัติทางความร้อนและความต้านทาน CAF ที่ดีเยี่ยม. ในการวางซ้อนแบบไฮบริด, 370ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วม:
- ค่า Tg สูง (180องศาเซลเซียส): รักษาความแข็งแกร่งทางกลผ่านรอบการรีโฟลว์หลายรอบ, ต่อต้านการเปลี่ยนรูปความเครียดจากความร้อน.
- ค่า Td สูง (340องศาเซลเซียส): รักษาเสถียรภาพทางเคมีภายใต้อุณหภูมิที่สูงมาก.
- ความต้านทาน CAF ที่เหนือกว่า: ป้องกันการเติบโตของเส้นใยขั้วบวกที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างชั้นได้.
- ความคุ้มค่าสูง: ลดปริมาณวัสดุความถี่สูงที่ใช้ลงอย่างมาก, การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนโดยรวม.
9.3 ข้อดีของเทคโนโลยีไฮบริด
| มิติ | RO3003 เต็ม | เต็ม 370HR | RO3003+370HR ไฮบริด (สินค้าชิ้นนี้) |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพคลื่นความถี่วิทยุ | ยอดเยี่ยม | ยากจน | ยอดเยี่ยม |
| ความแข็งแรงของโครงสร้าง | ยุติธรรม | ดี | ยอดเยี่ยม |
| ค่าวัสดุ | สูงมาก | ต่ำ | ปานกลาง |
| ความยากในการผลิต | สูง | ต่ำ | ปานกลาง |
| มูลค่าโดยรวม | ต่ำ | แอปพลิเคชัน RF เท่านั้น | สูง |
9.4 เหตุใดจึงไม่สามารถใช้ FR-4 กับเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรได้
มาตรฐาน FR-4 ไม่เหมาะกับย่านความถี่ 77GHz โดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลหลายประการ:
- ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกจะแปรผันอย่างมากตามความถี่และอุณหภูมิ, ทำให้เกิดความไม่เสถียรของอิมพีแดนซ์และเฟสดริฟท์.
- ปัจจัยการกระจายประมาณ 0.020 (@1GHz) เป็น 20 สูงกว่า RO3003 เท่า, ทำให้สัญญาณอ่อนลงอย่างรุนแรง.
- โครงสร้างแบบสานแก้วทำให้เกิดผลการทออย่างมีนัยสำคัญที่ความถี่คลื่นมิลลิเมตร, ทำลายความสม่ำเสมอของสายส่ง.
PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร ต้องใช้ระบบวัสดุความถี่สูงที่ใช้ตัวเติม PTFE/เซรามิก.
10. ข้อดีหลักและตัวสร้างความแตกต่างของ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
10.1 ข้อได้เปรียบทางเทคนิค
1. เสถียรภาพ Dk ชั้นนำของอุตสาหกรรม – ช่วงอุณหภูมิ -50°C ถึง 150°C, ความแปรผันคงที่ของไดอิเล็กตริกเพียง −3 ppm/°C. ภายใต้สภาวะอุณหภูมิยานยนต์ที่รุนแรง (−40°ซ ถึง +125°ซ), มุมบังคับเลี้ยวของเรดาร์และความแม่นยำในการกำหนดระยะยังคงมีเสถียรภาพ.
2. การสูญเสียการส่งข้อมูลต่ำเป็นพิเศษที่ 77GHz – ด้วย Df = 0.001@10GHz, 77การสูญเสียการส่งสัญญาณ GHz บนPCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร ต่ำกว่า 0.1dB/ซม, รับประกันระยะการตรวจจับเรดาร์ 200 ม. ขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
3. การควบคุมความต้านทานที่แม่นยำ – ความทนทานต่อการควบคุมอิมพีแดนซ์ลักษณะเฉพาะ ±8% ช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของห่วงโซ่ RF 77GHz และประสิทธิภาพของเสาอากาศ.
4. การจัดการระบายความร้อนที่มีความน่าเชื่อถือสูง - 0.69 ค่าการนำความร้อนโดยรวม W/m·K รวมกับรูปลั๊กเรซินผ่านโครงสร้าง นำความร้อนจากเครื่องขยายกำลัง RF ไปยังอินเทอร์เฟซการกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
5. ความต้านทานความร้อนที่ยอดเยี่ยม – Tg ≥ 180°C และ Td ≥ 340°C ตรงตามข้อกำหนดกระบวนการบัดกรีแบบรีโฟลว์แบบไร้สารตะกั่วโดยสมบูรณ์ (สูงสุด 260°C, หลายรอบ).
10.2 ข้อดีด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- คลาส IPC‑6012 3 การผลิตระดับความน่าเชื่อถือสูง: เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพระดับสูงสุด.
- การรับรองการติดไฟ UL94 V-0: ตรงตามข้อกำหนดการติดไฟบังคับสำหรับอุปกรณ์ยานยนต์และอุตสาหกรรม.
- ตามมาตรฐาน Rohs: ไร้สารตะกั่ว, การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก.
- ISO 9001 การรับรอง: ระบบการจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของแบทช์ต่อแบทช์.
11. มาตรฐานอุตสาหกรรมและแหล่งข้อมูล
การออกแบบ, การผลิต, และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:
11.1 มาตรฐานวัสดุ PCB
| มาตรฐาน | ชื่อ | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|
| IPC-4101E | ข้อกำหนดสำหรับวัสดุฐานสำหรับบอร์ดพิมพ์แข็งและหลายชั้น | 370ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามประเภท/127, /128, /130 |
| ไอพีซี TM‑650 2.5.5.5 | คู่มือวิธีทดสอบ - ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและปัจจัยการกระจาย | วิธีทดสอบ Dk/Df |
| มาตรฐาน ASTM D5470 | วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติการส่งผ่านความร้อน | วิธีทดสอบการนำความร้อน |
11.2 มาตรฐานกระบวนการและประสิทธิภาพ PCB
| มาตรฐาน | ชื่อ | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|
| ไอพีซี-6012 | ข้อกำหนดคุณสมบัติและประสิทธิภาพสำหรับบอร์ดพิมพ์แข็ง | ระดับ 3 ระดับความน่าเชื่อถือสูง |
| IPC-A-600 | การยอมรับของบอร์ดพิมพ์ | การตรวจสอบด้วยสายตาและคุณภาพ |
| ไอพีซี-4761 | คู่มือการออกแบบสำหรับการป้องกันบอร์ดพิมพ์ผ่านโครงสร้าง | ผ่านการป้องกัน Type IV |
| ไอพีซี-4553 | ข้อกำหนดสำหรับการชุบเงินแบบแช่สำหรับบอร์ดพิมพ์ | พื้นผิวสีเงินแช่ |
11.3 มาตรฐานความปลอดภัยของวัสดุและความน่าเชื่อถือ
| มาตรฐาน | ชื่อ | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|
| UL94 V-0 | มาตรฐานการทดสอบความไวไฟของวัสดุพลาสติก | การรับรองระดับความไวไฟ |
| J-STD-003 | การทดสอบความสามารถในการบัดกรีสำหรับบอร์ดพิมพ์ | มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการบัดกรี |
| AEC-Q100 | คุณสมบัติการทดสอบความเครียดตามกลไกความล้มเหลวสำหรับวงจรรวม | ความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบระดับยานยนต์ |
11.4 สรุปแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
- RO3003 ไดเค = 3.00±0.04, DF = 0.001@10GHz —เอกสารข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Rogers Corporation
- RO3003 ดีเค data 3.07 ที่ 77GHz —ข้อมูลที่วัดโดย IPCB (วิธีเฟสดิฟเฟอเรนเชียลของไมโครสตริป)
- การนำความร้อน RO3003 0.50 w/m · k (50องศาเซลเซียส, มาตรฐาน ASTM D5470) -เอกสารข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Rogers Corporation
- 370ทรัพยากรบุคคล Tg = 180°C, Td = 340°C, แกน Z-CTE = 45 ส่วนในล้านส่วน/°C —ข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการของ Isola 370HR
- ค่าการนำความร้อน FR-4 มาตรฐาน 0.3–0.5 W/m·K — จังหวะ พื้นผิว PCB เอกสารไวท์เปเปอร์ทางเทคนิค
- 77ความยาวคลื่น GHz eta 3.9 มม. —คำนวณจาก แล = c/f (c = 3×10⁸ ม./วินาที, ฉ = 77×10⁹ เฮิรตซ์)
12. เหตุใดจึงเลือก UGPCB สำหรับ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรของคุณ?
12.1 ความสามารถหลักของ UGPCB
- ประสบการณ์ไฮบริดความถี่สูงที่กว้างขวาง: UGPCB ได้สั่งสมประสบการณ์กระบวนการอันยาวนานในการเคลือบไฮบริดวัสดุความถี่สูง, จัดการทุกอย่างตั้งแต่ RO3003+370HR ไปจนถึงการผสมวัสดุขั้นสูง.
- ความสามารถในการควบคุมอิมพีแดนซ์ที่แม่นยำ: ความทนทานต่อการควบคุมอิมพีแดนซ์ ±8% ตรงตามข้อกำหนดที่ต้องการของการออกแบบ RF 77GHz.
- การจัดการคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ: การผลิตจนถึงคลาส IPC‑6012 3 มาตรฐานที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต.
- การสนับสนุนด้านเทคนิคที่ตอบสนอง: บริการด้านวิศวกรรมครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบซ้อนและการตรวจสอบความสามารถในการผลิตของ DFM ไปจนถึงการผลิตต้นแบบ.
12.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
UGPCB ให้บริการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและให้บริการการผลิตจำนวนมากสำหรับ PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรต่อไปนี้:
- 77PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรยานยนต์ GHz (ACC/AEB/BSD)
- 79PCB เรดาร์ถ่ายภาพความละเอียดสูง GHz
- 24PCB เรดาร์ตรวจสอบจุดบอด GHz
- 60PCB เรดาร์ตรวจจับสัญญาณชีพ GHz
- ชุดประกอบ PCBA เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (เข้ากันได้กับซีรีส์ TI IWR, เอ็นเอ็กซ์พี, ชิปเรดาร์ Infineon)
12.3 สอบถามราคาและบริการด่วน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | 6‑แผงวงจร PCB เลเยอร์ Rogers RO3003+370HR เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร |
| เวลานำมาตรฐาน | ต้นแบบ: 7–10 วันทำการ; ปริมาณ: 10–15 วันทำการ |
| รูปแบบไฟล์ | เกอร์เบอร์ RS-274X, โอดีบี++, ไฟล์ต้นฉบับการออกแบบ PCB |
| การประกันคุณภาพ | 100% การทดสอบการบินของโพรบ, 100% การทดสอบความต้านทาน, มีรายงานการตรวจสอบให้ |
แผงวงจร PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร — สรุปข้อมูลจำเพาะ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | 6แผงวงจร PCB เรดาร์คลื่นเลเยอร์มิลลิเมตร |
| ลามิเนต | โรเจอร์ส RO3003 + 370เอชอาร์ ไฮบริด |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ดีเค) | 3.0 ±0.04 (RO3003 @10GHz) |
| ความหนาของอิเล็กทริก | 5MIL (0.127มม) |
| จำนวนเลเยอร์ | 6 ชั้น |
| ความหนาของบอร์ดสำเร็จรูป | 1.2มม |
| ความหนาของทองแดงด้านใน/ด้านนอก | 1ออนซ์ (35μm) |
| ความกว้าง/ระยะห่างของการติดตามขั้นต่ำ | 0.1มม / 0.1มม |
| ผ่านการรักษา | รูปลั๊กเรซิน (IPC‑4761 ประเภท 4) |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | การแช่เงิน (ไอพีซี-4553) |
| การนำความร้อน | 0.69 w/m · k (โดยรวม) |
| ปัจจัยการกระจาย | 0.001 (@10GHz) |
| คะแนนความไวไฟ | UL94 V-0 |
| โครงสร้างผ่านคนตาบอด | L1-L2, L3-L6 |
| มาตรฐานคุณภาพ | คลาส IPC‑6012 3 |
| แอปพลิเคชันหลัก | 77เรดาร์ยานยนต์ GHz, อดาส, อุตสาหกรรมตั้งแต่ |
ขอใบเสนอราคา — รับโซลูชัน PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรที่คุณกำหนดเองเลยวันนี้
UGPCB มุ่งมั่นที่จะนำเสนอไฮบริดความถี่สูงคุณภาพสูงPCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร โซลูชั่นให้กับลูกค้าทั่วโลก. ไม่ว่าคุณจะสร้างต้นแบบเรดาร์ยานยนต์ความถี่ 77GHz หรือต้องการการผลิต PCB เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรในปริมาณมาก, ทีมวิศวกรของเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและบริการด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพ.
ติดต่อ UGPCB วันนี้:
- ส่งไฟล์ Gerber ไปที่: [sales@ugpcb.com]
- เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: [www.ugpcb.com]
โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้เพื่อขอใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว:
- ไฟล์ Gerber หรือภาพวาดการออกแบบ PCB
- จำนวนที่ต้องการ (ต้นแบบ / ชุดเล็ก / ปริมาณการผลิต)
- แอปพลิเคชันเป้าหมาย (เช่น, 77เรดาร์ยานยนต์ GHz, การตรวจจับทางอุตสาหกรรม, ฯลฯ)
- ข้อกำหนดพิเศษ (ข้อกำหนดไร้สารตะกั่ว, ความต้องการการทดสอบเฉพาะ, ฯลฯ)
















