Advertisement

PCB板材介绍,包括FR4、高速和高频微波材料的选用。[兼容模式].pdf

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
一、PCB板材的种类分类以及材料层级结构的设计二、板材所具备的关键特性和技术参数三、电子行业和高速电路板材料的主要生产商及其产品选择建议四、柔性材料以及其他各类特殊材料的运用五、微波频率材料领域的关键供应商及其相关产品推荐六、用于微波应用的粘结片,包括其材质选择以及可替代方案七、多层结构或混合压制工艺制造的微波板及其相应的生产能力。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • PCB择指南(FR4)[].pdf
    优质
    本PDF提供全面指导,帮助读者理解并选择适合不同应用场景的PCB板材,包括常用FR4板及适用于高速和高频微波电路的专业材料。 一、PCB板材类型及材料层次划分 二、板材主要特征参数 三、电子/高速材料的主要厂商及其产品选用 四、挠性材料及其他材料类型 五、微波材料的主要厂商及其产品选用 六、微波用粘结片的使用及相关替代方案 七、多层/混压微波板及工艺能力
  • PCB
    优质
    本篇内容主要介绍了在电子行业中广泛应用的PCB常用板材种类及其特性,包括FR-4、CEM-1和CEM-3等材料,并探讨它们各自的优缺点及适用场景。 PCB常用板材介绍。
  • 如何挑磁损耗电损耗.pdf
    优质
    本文档探讨了在选择具有高效能磁损耗和介电损耗特性的吸波材料时的关键因素与评估标准。通过分析不同材料特性,为科研及工程应用提供实用指导。 选择高磁损耗及高介电损耗吸波材料时,需要考虑多种因素以确保所选材料能够有效吸收电磁波并降低反射率。首先,应评估材料的磁导率与频率的关系,以确定其在特定频段内的性能表现;其次,要关注材料的介质特性,包括介电常数和损耗角正切值等参数,这些都直接影响到吸波效果。 此外,在实际应用中还需考虑环境因素对材料的影响。例如温度变化、湿度以及机械应力等因素均可能影响到其长期稳定性与可靠性。因此建议在选择过程中进行充分测试,并结合具体应用场景来综合判断哪种类型的吸波剂更为合适。
  • PCB电路.pdf
    优质
    本PDF文档深入探讨了PCB电路板所用的各种关键材料,包括基材、铜箔及表面处理技术,并分析了它们对电路性能的影响。 《PCB电路板材质详解》 作为电子设备的核心组成部分,印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)的材质选择至关重要。其制造原料主要是铜箔基板(Copper-clad Laminate,简称CCL),在互联网技术中扮演着不可或缺的角色。上游和下游企业需要对基板有深入理解,包括种类、制造过程、适用产品以及各自的优缺点,以便选择最适合的材料。 电路板工业是一种基础材料产业,由介电层(树脂和玻璃纤维)及高纯度导体(铜箔)组成的复合材料构成。其中,树脂和玻璃纤维是基板的重要组成部分。 1. **介电层** - **树脂**:作为基板的主要成分,决定了电气性能与机械稳定性。常见的类型包括酚醛树脂、环氧树脂、聚亚酰胺树脂、聚四氟乙烯(PTFE)及B-三氮树脂(BT)。这些热固型材料具有良好的绝缘性和耐热性。 - **酚醛树脂**:是最早被开发并商业化使用的聚合物,由酚和甲醛在酸或碱条件下通过立体架桥反应硬化。这种材料坚固且绝缘性能优异,如电木板。NEMA根据不同组合给予编号,酚醛树脂板分类涵盖机械、电气以及无线电波高湿度环境适用性。 - **特殊用途的纸质基板**: - XPC Grade:常用于玩具和收音机等低电压产品。 - FR-1 Grade:适用于电流及电压略高的电器如彩色电视,通常需达到V-0、V-1或V-2防火等级。 - FR-2 Grade:电气性能要求高于FR-1,但随着技术进步,FR-1可能替代FR-2。 - 铜镀通孔用纸质基板:用于降低PCB成本,代替部分性能需求不高的FR-4板材。 - 银贯孔用纸质基板:通过印刷银胶直接在孔壁形成导体以简化工艺并降低成本。 2. **基板材质的考量因素** - **尺寸稳定性**:需关注X、Y和Z轴的变化,防止热胀冷缩导致银胶导体断裂。 - **电气及吸水性**:吸湿可能导致绝缘性能下降,影响电路性能。 PCB电路板的材料选择直接影响其电气性能、机械强度与防火安全性。对树脂类型、基板特性以及特殊用途的理解对于设计和制造高质量PCB至关重要,在互联网行业中尤为重要,因为这直接关系到设备稳定性和可靠性。
  • PCB质种类简
    优质
    本文将介绍PCB(印刷电路板)制造中常用的几种板材材质,包括各自的特性、应用场景及优势,帮助读者了解如何选择适合的PCB材料。 PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,用作各种元器件的支撑体,并实现它们之间的电气连接。 PCB主要分为以下三种类型: 1. 单面板 单面板在基本的PCB上将零件集中在一面,而导线则出现在另一面(当有贴片元件时和导线在同一面上,插件器件再另一面)。由于导线只在一侧出现,因此这类电路板被称为单面板。由于设计线路时存在许多限制条件,所以在实际应用中较为简单且成本较低。
  • PCB M6详细参数一览表
    优质
    本资料详尽介绍了适用于高速PCB设计的M6材料的各项技术参数,包括电气性能、机械特性及热学属性等,为工程师提供全面参考。 高端PCB设计需采用低损耗高稳定性的材料panasonic M6。该文档包含了M6的所有参数表,对相关工程师具有重要参考价值。
  • FR4、中心率为2.45GHz平行耦合线带带通滤
    优质
    本作品设计了一种基于FR4材料的平行耦合线微带带通滤波器,工作于2.45GHz中心频段,具备成本效益高、工艺简便等优势。 在电子工程领域,特别是在无线通信与射频技术方面,滤波器扮演着至关重要的角色。它们能够选择性地允许特定频率范围内的信号通过,并抑制其他不必要的频率。本段落将探讨一个中心频率为2.45GHz的微带带通滤波器的设计和实现过程,该滤波器使用FR4材料作为基板并采用平行耦合线结构。 **工作在2.45GHz** 的这一特定频段属于微波范围,并广泛应用于Wi-Fi、蓝牙等无线通信系统中。设计时需要确保在这个频率下,滤波器能够实现最高的传输效率和最小的信号损耗。 使用**FR4材料作为基板**是射频与微波应用中的常见选择之一。该材料具有稳定的介电常数(约为4.4)以及较低的能量损失特性,其损耗角正切值为0.02。这些参数使得它成为成本效益高的理想选项。 对于滤波器性能而言,**介质板的厚度**同样是一个关键因素。1mm厚的设计有助于优化电磁场分布和物理尺寸,并影响到谐振器的质量因子(Q值)。较高的Q值意味着更好的频率选择性,但可能会导致带宽变窄的问题。 采用**平行耦合线结构**设计滤波器可以实现特定的信号传递方式。通过调整两条微带线之间的距离、宽度以及介质层厚度等参数,能够有效控制其通频带特性和阻塞特性。 在该类型滤波器的设计过程中,工程师通常会利用如ANSYS HFSS这样的三维电磁场仿真软件来预测和优化性能指标,包括S参数、插入损耗值及频率响应曲线等方面的数据表现。 实际应用中还需要关注以下几点: - **阻带性能**:确保除通频段外的其他不必要信号被有效阻挡。 - **温度稳定性**:考虑到FR4材料介电常数随环境温度变化的特点,设计时需充分评估其影响。 - **制造工艺考量**:在实际生产环节中必须考虑PCB加工精度、元件安装误差等因素的影响。 综上所述,这款中心频率为2.45GHz的微带带通滤波器通过采用平行耦合线结构和FR4材料实现了高效工作。设计人员需全面评估各种因素以确保最佳性能表现。
  • 功率磁性特性
    优质
    本文章深入探讨了高频环境下使用的磁性材料特性,并分析其在电子设备中的具体应用,旨在帮助读者理解不同应用场景下的最佳选择。 功率变换器中的软磁材料;磁性材料的基本电气特性; 磁性材料的损耗特性;以及磁性材料的组合应用技术。
  • PCB综述——关于PCB总结
    优质
    本文章全面总结了PCB(印制电路板)材料的相关知识,涵盖了不同类型的PCB板材特性、应用范围以及选择标准等关键信息。适合行业从业者和爱好者参考学习。 关于PCB板材的资料详细介绍了各种板材及其要求,并分析了各自的优缺点。这些内容非常有价值,提供了深入了解不同种类PCB板材特性的宝贵资源。
  • PCB.doc
    优质
    本文件提供了关于印刷电路板(PCB)所用材料的详细信息,包括各类基材特性、性能指标以及选择依据,旨在帮助设计者和制造商做出最佳材料决策。 PCB的材料通常由PP(预浸料)和芯板组成。常见的PP类型及参数如下:首先介绍几种常用的PP,并列出其相关技术参数。接下来是关于芯板的相关信息及其具体参数,包括不同类型的芯板以及它们各自的特性指标。