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Techniques de test avancées pour garantir la qualité, telles que les tests AOI, les tests électroniques, les rayons X, le contrôle d'impédance.
Nous nous engageons à aider nos clients à obtenir des produits et des services de la meilleure qualité (en particulier pour les PCB multicouches) à des prix compétitifs.
Applications de Rogers PCB
Rogers 4350B
Rogers 4350B a une faible capacité de perte et un contrôle stable de la constante diélectrique (DK), ce qui rend son matériau idéal pour les conceptions RF de haute puissance et les dispositifs ultra-actifs.Rogers 3003
Ce modèle de circuit imprimé Rogers est adapté aux applications de radar automobile 77GHz, il prend également en charge les applications sans fil 5G et ADAS.Rogers 3006
Le modèle 3006 présente une excellente stabilité mécanique et électrique – avec des constantes diélectriques fiables à toutes les températures. Et cela élimine les changements d’échelon dans Dk.Rogers 3010
Le 3010 est l’un des modèles les plus abordables et est fabriqué en PTFE chargé de céramique avancée. Par conséquent, sa stabilité simplifie les composants à large bande.Rogers 0588
Le Rogers 5880, renforcé par des microfibres de verre, se caractérise par de faibles DK et pertes. Cela rend donc le modèle très adapté aux applications à large bande et à haute fréquence.Rogers 6002
Le modèle 6002 est équipé de matériaux à faible DK et est idéal pour les structures micro-ondes complexes. Il est donc idéal pour les conceptions de cartes multicouches.Rogers 6010
Ce RO6010 est idéal pour les applications de micro-ondes et de cartes électroniques où un DK élevé est requis. En outre, ce modèle est idéal – si vous avez l’intention de vous occuper de la réduction de la taille des circuits.Rogers 4003
Le modèle Rogers 4003 utilise des styles de fibres de verre 1674 et 1080. Il a les mêmes spécifications pour toutes les configurations et il ne supporte pas la bromation.Rogers 4835
Ce stratifié 4835 est un matériau à faible perte qui offre une grande stabilité à une résistance importante à l’oxydation et à des températures élevées. Avec lui, vous disposez d’un procédé standard de fabrication de FR-4 en verre ou en époxy et d’une production de circuits peu coûteuse.Rogers 4360G2
Ce stratifié offre un équilibre parfait entre la facilité de traitement et les performances. En outre, ce stratifié à faible perte est constitué d’un matériau thermostatique rempli de céramiques d’hydrocarbures.La fiche technique présente les différents modèles de PCB Roger (Tableau 1)
| Propriétés | RO4350B | RO3003 | RO3006 | RO3010 | RO4835 | RO5880 | RO6002 | RO6010 | RO4003 | RO 4360G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processus Dk | (2)3.48 ± 0.05 | 3.00 ± 0.04 | 6.15 ± 0.15 | 10.2 ± 0.30 | 3.48 ± 0.05 | 2.20 ± 0.02 | 2.94 ± 0.04 | 10.2 ± 0.25 | 3.38 ± 0.05 | 6.15 ± 0.15 |
| Dk Design | 3.66 | 3.00 | 6.50 | 11.20 | 3.66 | 2.20 | 2.94 | – | 3.55 | – |
| Facteur de dissipation | 0.0037 0.0031 | 0.001 0 | 0.002 0 | 0.002 2 | 0.003 7 | 0.0004 0.0009 | 0.001 2 | 0.002 3 | 0.0027 0.0021 | 0.003 8 |
| Coefficient thermique | +50 | -3 | -262 | -395 | +50 | -125 | +12 | -425 | +40 | – |
| Stabilité dimensionnelle | – | -0.06 0.07 | -0.27 -0.15 | -0.35 -0.31 | – | – | – | – | – | – |
| Résistivité volumétrique | 1.2 X 10^10 | 10^7 | 10^5 | 10^5 | 5 x 10^8 | 2 x 10^7 | 10^6 | 5 x 10^5 | 1.7 X 10^10 | 4.0 x 10^13 |
| Résistivité de surface | 5.7 X 10^9 | 10^7 | 10^5 | 10^5 | 7 x 10^8 | 3 x 10^7 | 10^7 | 5 x 10^6 | 4.2 X 10^9 | 9.0 x 10^12 |
| Résistance électrique | 31.2 (780) | – | – | – | 30.2 (755) | 0.96 (0.23) | – | – | 31.2 (780) | 784 |
| Module d’élasticité à la traction | 16.767 (2432) 14.153, (2.053) | 930 823 | 1498 1293 | 1902 1934 | 7780 (1128) | 1070 (156) 450 (65), 860 (125) 380 (55) | 828 (120) | 931 (135) | 19 650 (2850) 19 450 (2821) | – |
Tableau 2 (suite)
| Propriétés | RO4350B | RO3003 | RO3006 | RO3010 | RO4835 | RO5880 | RO6002 | RO6010 | RO4003 | RO 4360G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 203 (29.5) 130 (18.9) | – | – | – | 136 (19.7) | – | – | 17 (2.4) | 139 (20.2) 100 (14.5) | 131 (19) 97 (14) |
| Résistance à la flexion | 255 (37) | – | – | – | 186 (27) | – | – | 4364 (633) | 276 (40) | 213 (31) 145 (21) |
| Stabilité dimensionnelle | <0.5 | – | – | – | <0.5 | – | – | – | <0.3 | – |
| Coefficient de dilatation thermique | 10 1232 | 17 1625 | 17 1724 | 13 1116 | 10 1232 | 31 48237 | 16 1624 | 24 2424 | 11 1446 | 13 1428 |
| Tg | >280 | – | – | – | >280 | – | – | – | >280 | >280 |
| Td | 390 | 500 | 500 | 500 | 390 | 500 | 500 | 500 | 425 | 407 |
| Chaleur spécifique | – | 0.9 | 0.86 | 0.8 | – | – | 0.93 (0.22) | 1.00 (0.239) | – | – |
| Conductivité thermique | 0.69 | 0.50 | 0.79 | 0.95 | 0.66 | 0.22 | 0.60 | 0.78 | 0.71 | 0.75 |
| Hygroscopicité | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Densité | 1.86 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.92 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 1.79 | 2.16 |
| Résistance au pelage du cuivre | 0.88 (5.0) | 12.7 | 7.1 | 9.4 | 0.88 (5.0) | 31.2 (5.5) | 8.9 (1.6) | 12.3 (2.1) | 1.05 (6.0) | 5.2 (0.91) |
| Inflammabilité | (3)V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | 94V-0 | N/A | V-0 |
| Compatible avec les procédés sans plomb | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
Types de matériaux pour PCB Rogers
Plaques métalliques
- Rouler
- Electroplacage
- Electroplacage Traitement inverse
- Feuille d'aluminium résistive
Matériaux de collage
- Matériau de liaison PTFE céramique
- Verre tissé
- Pré-imprégné
- Hydrocarbures
- Films thermodurcissables thermoconducteurs (TECA)
Stratifiés
- Stratifiés de résine époxy modifiée renforcés par des fibres de verre
- Fibre de verre aléatoire en polytétrafluoroéthylène
- Verre tissé stratifié UL 94 V-0
- Hydrocarbures
- Céramiques de polytétrafluoroéthylène
- PTFE renforcé de fibres de verre en couches croisées
- Tissu PTFE renforcé de fibres de verre Stratifié de qualité antenne
- Composites PTFE chargés
- Résine époxy modifiée renforcée par des fibres de verre IMS
Matériau FR-4 vs matériau Rogers
| Facteurs d’influence | Matériau FR-4 | matériau Rogers |
|---|---|---|
| Facteur de dissipation (DF) | 0.020 | 0.004 |
| Prix | Abordable | Coûteux |
| Gestion thermique | Ce type de matériau ne supporte pas bien les hautes températures. | Les matériaux de Rogers supportent parfaitement les hautes températures |
| Performance | Général | Excellent |
| Constante diélectrique (DK) | 4.5 | 6.15-11 |
| Stabilité de l’impédance | Une faible polarité, qui ne stabilise pas bien la charge. | Une polarité plus élevée pour une stabilisation efficace de la charge |
| Applications | Le FR-4 n’est pas idéal pour les applications spatiales car il ne résiste pas au dégazage. | Rogers est un meilleur choix pour les applications spatiales car il réduit efficacement la désaération. |
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OURPCB
Ourpcb Technology a été fondée en 2005. Depuis lors, nous sommes devenus un nom de confiance dans le secteur de l’assemblage de circuits imprimés. En outre, nous disposons d’ingénieurs en circuits imprimés de premier ordre et expérimentés dans nos entreprises nationales de fabrication et d’assemblage de circuits imprimés.
Applications pour les commissions Rogers
1. Télécommunications :
Antennes de stations de base cellulaires, systèmes de communication, satellite en direct, équipement micro-ondes, Wi-Fi de qualité opérateur/accès assisté par permis, stations 5G, etc.2. Automobile:
Équipements de test automatique (ATE), capteurs et radars automobiles, etc.3. ingénierie RF:
Amplificateurs de puissance, étiquettes RFID, infrastructure IP, etc.4. ingénierie aérospatiale:
Systèmes anti-collision pour avions, antennes microruban, radios de liaison, etc.5. Ordinateurs:
DAS, systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), etc.Avantages de Rogers PCB
1.Les circuit imprimé Rogers se caractérisent par une faible hygroscopicité, une faible expansion thermique et une stabilité dimensionnelle solide dans différentes conditions.
2. les circuits imprimés de Rogers sont fabriqués à partir de matériaux compatibles et sont faciles à fabriquer car les circuits imprimés sont aussi fins que 0,1 mm.
3. les circuits imprimés Rogers ont une bonne gestion thermique et sont idéaux pour les appareils et circuits électroniques qui génèrent une chaleur excessive.
4.Avec les circuit imprimé Rogers, le dégazage peut être réduit dans les applications spatiales.
5. le circuit imprimé de Rogers est adapté à l’emplacement et à la taille des conducteurs, ce qui lui permet d’améliorer le contrôle de l’impédance.
6. les circuits imprimés Rogers offrent des performances stables à haute fréquence.