Rogers (Arlon) Séries publicitaires: Matériaux PCB à haute fréquence avancés à haute fréquence
Introduction à Rogers (Arlon) Séries publicitaires
Les Roger (Arlon) AD250C, AD255C, et AD260A représentent la troisième génération de laminate de micro-ondes et de RF commerciaux. Ces matériaux se distinguent par leurs constantes diélectriques faibles, rentabilité, et caractéristiques de perte à faible perte, Les rendre très adaptés aux infrastructures de télécommunications modernes.
Combinaison rentable pour des performances supérieures
Rogers (Arlon) AD250C, AD255C, et les matériaux de PCB à haute fréquence micro-ondes AD260A Tire un mélange rentable de chimie et d'architecture composites. Cette combinaison offre un rapport prix-performance inégalé, Essentiel pour les applications de télécommunications exigeantes d'aujourd'hui.
Propriétés thermiques et électriques inégalées
Ces matériaux avancés intègrent les excellentes propriétés thermiques des systèmes de résine fluoropolymère avec des matériaux en céramique soigneusement sélectionnés et des renforts de fibres de verre. Le résultat est une série de stratifiés caractérisés par une faible perte (Df = 0.0014 à 10 GHz), Expansion thermique minimale, et une intermodulation passive réduite (Pim). Notamment, La variante AD250C marque également une amélioration significative par rapport aux générations précédentes en termes de rentabilité.
Stabilité et fiabilité entre les fréquences et les températures
La stabilité de PTFE combinée à des caractéristiques de faible perte à travers une large fréquence et une plage de température fait de Rogers (Arlon) AD250C, AD255C, et AD260A idéal pour diverses applications micro-ondes et RF. L'inclusion de la céramique de dispersion différentielle améliore la stabilité thermique, offrant des coefficients inférieurs d'expansion thermique (CTE) et une stabilité de phase plus élevée à des températures élevées.
Amélioration de la compatibilité et de la fiabilité
Rogers (Arlon) AD250C, AD255C, et les matériaux PCB à haute fréquence micro-ondes AD260A sont entièrement compatibles avec les processus de substrat de la carte de circuit imprimé PTFE standard. Leur expansion thermique à faible axe z améliore considérablement la fiabilité du trou à travers le trou plaqué (PTH) Connexions par rapport aux matériaux de base PTFE typiques. En plus, Une faible expansion X-Y améliore la fiabilité des joints de soudure BGA.
Composition et avantages matériels
La composition unique de Rogers (Arlon) AD250C, AD255C, et AD260A comprend la résine de fluoropolymère, charges en céramique spécifiques, et matériaux de soutien aux fibres de verre. Cette combinaison donne des stratifiés diélectriques à faible perte, ténacité mécanique robuste, Constantes diélectriques stables, et une intermodulation passive faible (Pim).
Caractéristiques des produits détaillés
- Constante diélectrique strictement contrôlée: AD250C ± 0.04, AD255C ± 0.04, AD260A ± 0.04
- Tangente à faible perte: 0.0014 à 10 GHz
- Conductivité thermique améliorée: Supérieur à la fibre PTFE / Glass traditionnelle
- Constante diélectrique stable: Maintenable sur un large éventail de fréquences et de températures
- Feuilles de cuivre à haute résistance: Disponible à la fois en configurations de traitement inverse et de la série IM
Avantages clés
- Performance de l'antenne cohérente: Assure un fonctionnement fiable.
- Faible perte d'insertion & Efficacité élevée de l'antenne: Maximise la résistance et l'efficacité du signal.
- Accélération de la capacité électrique: Prend en charge les applications de plus grande puissance.
- Performance de bande de fréquence stable: Non affecté par les conditions météorologiques.
- Valeurs PIM ultra-bas: Aussi bas que -165 dbc, Assurer une interférence minimale du signal.
Applications typiques
- Station de base et réseaux d'alimentation d'antenne distribués: Assure une distribution efficace du signal.
- Antennes commerciales: Polyvalent pour diverses utilisations commerciales.
- Diffusion audio numérique (TOUCHE): Transmission audio claire et fiable.
- Antennes patch (GNSS, GPS, Sdar): Positionnement de précision et navigation.
En intégrant ces matériaux avancés dans vos conceptions, Vous pouvez obtenir des performances et une fiabilité supérieures pour les applications à haute fréquence.