A nagy{0}}frekvenciás nagy sebességű-nyomtatott áramköri lapok (nyomtatott áramköri lapok) anyagok kiválasztásának fontos jelzőtényezői a következők:

1. A Dk frekvenciastabilitása és termikus stabilitása (dielektromos állandó);
Az alacsony Dk-ra való törekvés mellett fontosabb, hogy a Dk a lehető legállandóbb maradjon a teljes működési frekvenciatartományban (például 10 GHz-től 100 GHz-ig) és az üzemi hőmérséklet-tartományban. A Dk túlzott ingadozása a frekvenciával vagy a hőmérséklettel impedanciaszabályozás elvesztéséhez és jeltorzuláshoz vezethet.
2. A Df (dielektromos veszteség/veszteség tangens) mért értéke a célfrekvencián;
Sok anyag Df-je alacsony 1 MHz-en, de jelentős növekedés 10 GHz felett. A nagyfrekvenciás és nagysebességű anyagok kiválasztásának a Df-re kell vonatkoznia a cél alkalmazási frekvencián (például 10 GHz, 28 GHz, 77 GHz), nem pedig a tipikus alacsony -frekvenciás értékekre.
3. A rézfólia felületi érdessége (vezetőveszteség)
A bőrhatás jelentős magas frekvenciákon, és minél durvább a rézfólia, annál nagyobb a vezetőveszteség. Ezért gyakran ultra-alacsony profilú rézfóliákat (VLP, HVLP) és még hengerelt rézfóliákat is választanak, és ügyelni kell a gyanta felülettel való kötési szilárdságukra.
4. Üvegszövés hatás
A nagy sebességű{0}}digitális jelek (differenciálpárok) esetén a közönséges E-üvegszövet egyenetlen dielektromos állandója differenciál-közös módú konverziót és késleltetési eltérést okozhat. Anyagok kiválasztásakor figyelembe vehető a nyitott szálas kendő, a lapos kendő, az üvegmentes kendő (például LCP, PTFE+kerámia töltőanyag), vagy ezek elkerülése a vezetékezéssel.
5. Termikus bomlási hőmérséklet (Td) és üvegesedési hőmérséklet (Tg)
A nagyfrekvenciás és nagy{0}}sebességű anyagok az alacsony Df miatt gyakran PTFE-t, szénhidrogént vagy módosított PPO-gyantát használnak, és ezen anyagok Tg- és Td-értékei határozzák meg az ólommentes forrasztás és a hosszú{2}}működés hőbiztonságát. Például a PTFE-nek ügyelnie kell a magas hőmérsékletű{4}}méretstabilitásra.
6. Nedvességelnyelés és Dk/Df stabilitás nedves körülmények között;
A nedvesség (Dk ≈ 80, magas Df) súlyosan ronthatja az elektromos teljesítményt. PTFE, Az olyan anyagoknak, mint a szénhidrogén gyanták, alacsony a nedvszívó képessége, de egyes alacsony Dk-értékkel rendelkező anyagok Dk/Df-értéke jelentősen megnőhet a nedvességfelvétel után, ezért figyelni kell a páratartalom melletti teljesítménysodródásra.
7. Anizotrópia;
Egyes táblák különböző Dk-értékekkel rendelkeznek X/Y irányban (sík) és Z irányban (vastagsági irány), vagy az üvegszövet szövési iránya befolyásolja a dielektromos állandót, ami hatással van a nagy sebességű{0}}vezetékekre (például a differenciálirányú konzisztenciára).
A nagy{0}}frekvenciás és nagy{1}}sebességű anyagválasztás lényege az alacsony és stabil Dk/Df, az alacsony érdességű rézfólia, a megfelelő termikus/mechanikai megbízhatóság és a feldolgozhatóság (különösen a PTFE-anyagok furatfémezésének nehézsége) egyensúlyban tartása a célfrekvencián és a működési feltételeken (hőmérséklet/páratartalom).
Ha tipikus anyagválasztási ajánlásokra van szüksége konkrét alkalmazásokhoz (például 5G milliméteres hullámantennák, 400G-os optikai modul hátlapjai, autóradar), további listát tudok adni a megfelelő kereskedelmi táblasorozatokról (például Rogers, Taconic, Isola, F4B Panasonic Megtron, Taiyao, Shengyi stb.). Üdvözöljük, hogy konzultáljon velünk a Zhongyang Circuit-nál jobb megoldások biztosítása érdekében;

