Жестко-гибкая печатная плата СВЧ-диапазона
$73.90
Микроволновая печатная плата Rigid-flex RF – это гибридная печатная плата, которая включает в себя жесткие и гибкие ламинаты с клеящимися пленками, обеспечивающими превосходные высокочастотные характеристики и механическую гибкость. Эта передовая печатная плата предназначена для приложений, требующих целостности сигнала, долговечности, гибкости и компактной интеграции, таких как радары и антенные системы, устройства 5G mmWave, ADAS, радиочастотные устройства и т.д.
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Send inquiry for more details.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Claim a refund if your order is missing or arrives with product issues, our support team would deal with your refund within 24 hours.
| Количество слоев | 6L |
| Базовый материал | Полиимид + Роджерс |
| Толщина платы (мм) | 2.0 мм |
| Максимальный размер платы (мм) | 570 ×670 мм |
| Допуск по размеру печатной платы | ±0,2 мм |
| Минимальный размер отверстия | 0,1 мм |
| Минимальная ширина проводника | 4 mil |
| Толщина меди | 2 унции |
| Отделка поверхности | ENIG |
| Сертификаты | UL, RoHS, ISO и REACH |
Жестко-гибкая печатная плата СВЧ-диапазона
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
Вопросы и ответы
1. Каково ваше время выполнения заказа?
1-2 дня. У нас есть собственный склад, и мы поставляем продукцию в больших количествах.
2. Какие альтернативные варианты отделки поверхности доступны?
Помимо стандартного HASL, мы также предлагаем такие виды отделки поверхности: ENIG, OSP, Immersion Silver, ENPIG и Immersion Tin.
3. Как минимизировать потери при переходе сигнала с жесткого на гибкий?
Чтобы уменьшить потери сигнала при переходах, разработчикам необходимо обеспечить непрерывность импеданса за счет согласования ширины трасс и использования совместимых материалов, таких как Rogers.
4. Какой минимальной толщины меди можно добиться для жесткой гибкой платы?
Минимальная толщина, которой мы можем добиться, составляет 0,1 мм. 0,3 мм для 4-слойной платы и 0,8 мм для 10-слойной платы.
5. Какова прочность на отрыв вашей жестко-гибкой печатной платы для ВЧ СВЧ?
Прочность на отрыв наших жестко-гибких радиочастотных печатных плат обычно соответствует≥1,4 Н/мм для надежной адгезии и долговечности.
В жестких секциях могут использоваться ВЧ-материалы с низкими потерями, такие как FR4, Rogers, Taconic или Isola. В гибкой секции может использоваться полиимид и Rogers ULTRALAM 3850. В жестких гибких печатных платах для ВЧ СВЧ гибкость может привести к нестабильности импеданса, поскольку изгиб печатной платы может изменить геометрию трасс, что приведет к рассогласованию импеданса. Более того, гибкие полимидные материалы имеют более высокие вносимые потери и влияют на целостность сигнала, увеличивая перекрестные помехи в плотных макетах. Жестко-гибкие печатные платы превосходят жесткие и гибкие, поскольку сочетают в себе как высокочастотные характеристики, так и бесшовную 3D-упаковку. Она отвечает высокочастотным требованиям и обеспечивает динамический изгиб без ущерба для необходимой жесткости, что делает ее практичной в различных радиочастотных и микроволновых устройствах. В типичной 6-слойной жестко-гибкой печатной плате секции жесткого ламината могут иметь 4-6 слоев, а секции гибкого ламината могут иметь 1-2 ключевых слоя в зонах изгиба. Зоны изгиба L3-L4 обычно устанавливают гибкий сердечник и иногда устанавливают жесткий слой, если это необходимо. Внешний L1 & L6 и внутренний L2 & L5 всегда являются жесткими слоями.6. Какие еще материалы основы могут быть использованы в жесткогибкой печатной плате?
7. Как гибкость влияет на радиочастотные характеристики жестко-гибкой печатной платы?
8. Почему следует использовать жестко-гибкие радиочастотные печатные платы, а не жесткие или гибкие печатные платы?
9. Для 6-слойной жестко-гибкой печатной платы каково распределение жестких и гибких ламинатов?
