| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo+caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
Utilizando o laminado de alta frequência Rogers RO3003 como material de base, este PCB é adaptado para aplicações comerciais de microondas e RF.O RO3003 é um composto PTFE cheio de cerâmica que confere ao PCB uma excelente estabilidade constante dielétrica numa ampla gama de temperaturas e frequências, bem como baixa perda dielétrica. Ele cumpre de forma confiável os requisitos rigorosos para a transmissão de sinal de alta frequência em cenários de RF de precisão, incluindo radar automotivo,Infraestrutura 5G de ondas mm e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).
Especificações de PCB
| Parâmetro | Detalhes |
| Número de camadas | 2 camadas (estrutura rígida) |
| Material de base | Rogers RO3003 (laminado de alta frequência de PTFE composto cerâmico) |
| Dimensões da placa | 254 mm × 142 mm, 50 peças por conjunto, tolerância ±0,15 mm |
| Traço/Espaço mínimo | 5 mils (traça) / 4 mils (espaço) |
| Tamanho mínimo do buraco | 0.2 mm |
| Vias | Sem vias cegas; vias totais: 250; espessura do revestimento das vias: 20 μm |
| Espessura do quadro acabado | 0.3 mm |
| Peso de cobre acabado | 1 oz (1,4 ml) para as camadas exteriores |
| Revestimento de superfície | Placa de prata / Placa de ouro |
| Tela de seda | Sem serigrafia na camada superior; serigrafia branca na camada inferior |
| Máscara de solda | Não há máscara de solda na camada superior; máscara de solda verde na camada inferior |
| Garantia da qualidade | Ensaio eléctrico 100% realizado antes da expedição |
Empilhamento de PCB
| Nome da camada | Materiais | Espessura |
| Capa superior de cobre (Copper_layer_1) | Cobre | 35 μm |
| Núcleo de substrato | Rogers RO3003 Core | 0.254 mm (10 mil) |
| Capa inferior de cobre (Copper_layer_2) | Cobre | 35 μm |
Rodgers RO3003 Material Introdução
Os laminados de alta frequência Rogers RO3003 são compósitos PTFE cheios de cerâmica projetados para aplicações comerciais de microondas e RF.Os laminados RO3003 oferecem excelente estabilidade da constante dielétrica (Dk) em várias temperaturas e frequênciasEsta estabilidade inclui também a eliminação da mudança de passo em Dk que ocorre tipicamente perto da temperatura ambiente com materiais de vidro PTFE.
O RO3003 é ideal para aplicações de alta frequência, incluindo radar automóvel (77 GHz), sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e infraestrutura sem fio 5G (mmWave),fornecer um desempenho fiável em ambientes operacionais exigentes.
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Características fundamentais do material
| Características | Especificação/Descrição |
| Composição do material | Rogers RO3003 compósitos PTFE cerâmicos |
| Constante dielétrica (Dk) | 3 ± 0,04 a 10 GHz/23°C |
| Fator de dissipação | 0.001 a 10 GHz/23°C |
| Temperatura de decomposição (Td) | > 500°C |
| Conductividade térmica | 0.5 W/mK |
| Absorção de umidade | 00,04% |
| Coeficiente de expansão térmica (CTE) | Eixo X: 17 ppm/°C; Eixo Y: 16 ppm/°C; Eixo Z: 25 ppm/°C (-55°C a 288°C) |
| Vantagem do acabamento da superfície | As opções de chapa de prata/chapa de ouro garantem excelente solderabilidade e resistência à corrosão |
Benefícios essenciais
Baixa perda dielétrica para operação de alta frequência: fator de dissipação de 0,001 permite uma utilização fiável em aplicações de até 77 GHz.
Excelente estabilidade Dk: estabilidade constante dielétrica superior sobre temperatura e frequência, eliminando a mudança de passo Dk à temperatura ambiente comum em materiais de vidro PTFE.
Desempenho mecânico confiável: Excelentes propriedades mecânicas face à temperatura, adequadas para estruturas de placas de linha de fio e de várias camadas confiáveis.
Propriedades mecânicas uniformes: desempenho consistente em uma gama de constantes dielétricas, ideal para projetos de várias camadas e construções híbridas de vidro epóxi.
Baixa expansão no plano: CTE combinado com cobre, permitindo montagens de superfície mais confiáveis e excelente estabilidade dimensional para aplicações sensíveis à temperatura.
Produção em volume eficiente em termos de custos: preços económicos do laminado com processos de produção em volume maduros.
Baixa sensibilidade ambiental: absorção de umidade de 0,04% minimiza a degradação do desempenho em condições úmidas.
QualidadePadrão e disponibilidade
Padrão aceito: Conforme a Classe IPC-2, assegurando uma qualidade constante do produto através de um rigoroso controlo do processo de fabrico e de um ensaio elétrico 100% antes da expedição.
Disponibilidade: Suporta o fornecimento global, permitindo a entrega atempada e um suporte pós-venda eficiente para clientes em todo o mundo.
Aplicações típicas
- Aplicações de radar automóvel
- Antenas de satélite de posicionamento global
- Sistemas de telecomunicações celulares - amplificadores de potência e antenas
- Antennas para comunicações sem fios
- Satélites de transmissão directa
- Datalink em sistemas de cabo
- Leitores de medidores remotos.
- Planos de fundo de energia
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| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo+caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
Utilizando o laminado de alta frequência Rogers RO3003 como material de base, este PCB é adaptado para aplicações comerciais de microondas e RF.O RO3003 é um composto PTFE cheio de cerâmica que confere ao PCB uma excelente estabilidade constante dielétrica numa ampla gama de temperaturas e frequências, bem como baixa perda dielétrica. Ele cumpre de forma confiável os requisitos rigorosos para a transmissão de sinal de alta frequência em cenários de RF de precisão, incluindo radar automotivo,Infraestrutura 5G de ondas mm e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).
Especificações de PCB
| Parâmetro | Detalhes |
| Número de camadas | 2 camadas (estrutura rígida) |
| Material de base | Rogers RO3003 (laminado de alta frequência de PTFE composto cerâmico) |
| Dimensões da placa | 254 mm × 142 mm, 50 peças por conjunto, tolerância ±0,15 mm |
| Traço/Espaço mínimo | 5 mils (traça) / 4 mils (espaço) |
| Tamanho mínimo do buraco | 0.2 mm |
| Vias | Sem vias cegas; vias totais: 250; espessura do revestimento das vias: 20 μm |
| Espessura do quadro acabado | 0.3 mm |
| Peso de cobre acabado | 1 oz (1,4 ml) para as camadas exteriores |
| Revestimento de superfície | Placa de prata / Placa de ouro |
| Tela de seda | Sem serigrafia na camada superior; serigrafia branca na camada inferior |
| Máscara de solda | Não há máscara de solda na camada superior; máscara de solda verde na camada inferior |
| Garantia da qualidade | Ensaio eléctrico 100% realizado antes da expedição |
Empilhamento de PCB
| Nome da camada | Materiais | Espessura |
| Capa superior de cobre (Copper_layer_1) | Cobre | 35 μm |
| Núcleo de substrato | Rogers RO3003 Core | 0.254 mm (10 mil) |
| Capa inferior de cobre (Copper_layer_2) | Cobre | 35 μm |
Rodgers RO3003 Material Introdução
Os laminados de alta frequência Rogers RO3003 são compósitos PTFE cheios de cerâmica projetados para aplicações comerciais de microondas e RF.Os laminados RO3003 oferecem excelente estabilidade da constante dielétrica (Dk) em várias temperaturas e frequênciasEsta estabilidade inclui também a eliminação da mudança de passo em Dk que ocorre tipicamente perto da temperatura ambiente com materiais de vidro PTFE.
O RO3003 é ideal para aplicações de alta frequência, incluindo radar automóvel (77 GHz), sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e infraestrutura sem fio 5G (mmWave),fornecer um desempenho fiável em ambientes operacionais exigentes.
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Características fundamentais do material
| Características | Especificação/Descrição |
| Composição do material | Rogers RO3003 compósitos PTFE cerâmicos |
| Constante dielétrica (Dk) | 3 ± 0,04 a 10 GHz/23°C |
| Fator de dissipação | 0.001 a 10 GHz/23°C |
| Temperatura de decomposição (Td) | > 500°C |
| Conductividade térmica | 0.5 W/mK |
| Absorção de umidade | 00,04% |
| Coeficiente de expansão térmica (CTE) | Eixo X: 17 ppm/°C; Eixo Y: 16 ppm/°C; Eixo Z: 25 ppm/°C (-55°C a 288°C) |
| Vantagem do acabamento da superfície | As opções de chapa de prata/chapa de ouro garantem excelente solderabilidade e resistência à corrosão |
Benefícios essenciais
Baixa perda dielétrica para operação de alta frequência: fator de dissipação de 0,001 permite uma utilização fiável em aplicações de até 77 GHz.
Excelente estabilidade Dk: estabilidade constante dielétrica superior sobre temperatura e frequência, eliminando a mudança de passo Dk à temperatura ambiente comum em materiais de vidro PTFE.
Desempenho mecânico confiável: Excelentes propriedades mecânicas face à temperatura, adequadas para estruturas de placas de linha de fio e de várias camadas confiáveis.
Propriedades mecânicas uniformes: desempenho consistente em uma gama de constantes dielétricas, ideal para projetos de várias camadas e construções híbridas de vidro epóxi.
Baixa expansão no plano: CTE combinado com cobre, permitindo montagens de superfície mais confiáveis e excelente estabilidade dimensional para aplicações sensíveis à temperatura.
Produção em volume eficiente em termos de custos: preços económicos do laminado com processos de produção em volume maduros.
Baixa sensibilidade ambiental: absorção de umidade de 0,04% minimiza a degradação do desempenho em condições úmidas.
QualidadePadrão e disponibilidade
Padrão aceito: Conforme a Classe IPC-2, assegurando uma qualidade constante do produto através de um rigoroso controlo do processo de fabrico e de um ensaio elétrico 100% antes da expedição.
Disponibilidade: Suporta o fornecimento global, permitindo a entrega atempada e um suporte pós-venda eficiente para clientes em todo o mundo.
Aplicações típicas
- Aplicações de radar automóvel
- Antenas de satélite de posicionamento global
- Sistemas de telecomunicações celulares - amplificadores de potência e antenas
- Antennas para comunicações sem fios
- Satélites de transmissão directa
- Datalink em sistemas de cabo
- Leitores de medidores remotos.
- Planos de fundo de energia
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