Mis vahe on RO4350B, RO4003C ja RO3003 vahel?

Sep 28, 2026 Jäta sõnum

Mis vahe on RO4350B/RO4003C/RO3003 vahel?

Ühe lause järeldus

RO4003C ja RO4350B on "vennad" - kuuluvad mõlemad Rogersi RO4000 seeriasse ning on valmistatud klaaskiuga tugevdatud süsivesinikvaigust ja keraamilistest täiteplaatidest. Neid saab töödelda tavaliste FR4 tootmisliinidega. Peamised erinevused seisnevad selles, kas neil on UL 94 V-0 leegiaeglustaja sertifikaat ja kulumisaste; RO3003 on veel üks liik - keraamilise täidisega PTFE plaat, millel on väikseim dielektriline kadu ja millimeeterlaine võime, aga ka kõrgeim töötlemislävi ja hind.

 

1, Vaatame esmalt "tausta", kus peitub erinevuse juur

RO4003C kuulub RO4000 seeriasse, mille struktuur on klaaskiudkanga ja keraamilise täiteainega tugevdatud süsinikvesinikvaigust. Selle müügiargumendiks on "epoksiidklaasriide (FR4) töödeldavuse kasutamine PTFE-le lähedaste elektriliste omaduste saavutamiseks" - ilma spetsiaalse aukude töötlemiseta. Tavalised FR4-seadmed võivad puurida auke, uputada vaske, söövitada ja laminaati. Kasutatakse kahte tüüpi klaaskiudkangaid, 1080 ja 1674.

RO4350B on samuti RO4000 seeria klaaskiuga tugevdatud süsivesinik/keraamiline plaat, kuid valemile on lisatud leegiaeglustaja süsteem ja mis on saanud UL 94 V-0 sertifikaadi. See ei tugine leegiaeglustamiseks broomipõhistele leegiaeglustitele. See on sama protsessisüsteem nagu RO4003C ja seda saab toota samal tootmisliinil.

 

news-594-529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis vahe on RO4350B/RO4003C/RO3003 vahel?
Ühe lause järeldus
RO4003C ja RO4350B on "vennad" - kuuluvad mõlemad Rogersi RO4000 seeriasse ning on valmistatud klaaskiuga tugevdatud süsivesinikvaigust ja keraamilistest täiteplaatidest. Neid saab töödelda tavaliste FR4 tootmisliinidega. Peamised erinevused seisnevad selles, kas neil on UL 94 V-0 leegiaeglustaja sertifikaat ja kulumisaste; RO3003 on veel üks liik - keraamilise täidisega PTFE plaat, millel on väikseim dielektriline kadu ja millimeeterlaine võime, aga ka kõrgeim töötlemislävi ja hind.

 

news-510-519

 

1, Vaatame esmalt "tausta", kus peitub erinevuse juur
RO4003C kuulub RO4000 seeriasse, mille struktuur on klaaskiudkanga ja keraamilise täiteainega tugevdatud süsinikvesinikvaigust. Selle müügiargumendiks on "epoksiidklaasriide (FR4) töödeldavuse kasutamine PTFE-le lähedaste elektriliste omaduste saavutamiseks" - ilma spetsiaalse aukude töötlemiseta. Tavalised FR4-seadmed võivad puurida auke, uputada vaske, söövitada ja laminaati. Kasutatakse kahte tüüpi klaaskiudkangaid, 1080 ja 1674.

RO4350B on samuti RO4000 seeria klaaskiuga tugevdatud süsivesinik/keraamiline plaat, kuid valemile on lisatud leegiaeglustaja süsteem ja mis on saanud UL 94 V-0 sertifikaadi. See ei tugine leegiaeglustamiseks broomipõhistele leegiaeglustitele. See on sama protsessisüsteem nagu RO4003C ja seda saab toota samal tootmisliinil.

 

RO3003 kuulub RO3000 seeriasse ja on keraamilise täidisega PTFE (polütetrafluoroetüleen) komposiitmaterjal. PTFE enda pinnaenergia on äärmiselt madal, mistõttu tuleb puuritud augu seina töödelda naatriumnaftaleeni või plasmaaktivatsiooniga, et tagada vase nakkumine, mis on peamine põhjus, miks seda on raskem töödelda kui kahte eelmist. Selle elektriline jõudlus on laias sagedusvahemikus äärmiselt stabiilne, ametlike väidete kohaselt võib see ulatuda kuni 77 GHz-ni.

 

news-689-537

 

3. Erinevuste nägemiseks jagage iga üksus lahti
1. Dielektriline konstant Dk: erinevus umbes 0,4 mõjutab otseselt joonelaiust
RO3003-l on madalaim 3,00, samas kui RO4350B-l on kõrgeim 3,48. Mida kõrgem on Dk, seda kitsam on juhtmestik sama impedantsi all (soodustab miniaturiseerimist), kuid seda suurem on elektrilise pikkuse kõikumine. Kõik kolm on "madala Dk vahemikus" 3,0–3,5, nii et paljude antennide konstruktsioonide joonelaiuse reguleerimine nende kolme vahel vahetamisel ei ole liialdatud.

2. Loss Df: see on kõige olulisem veelahkme
RO3003 is about 0.0010, RO4003C is 0.0027, and RO4350B is 0.0037- RO3003 is nearly four times lower than RO4350B. On a 10 cm microstrip line, this difference will be directly reflected as a multiplied difference in insertion loss; The higher the frequency (>10 GHz) ja mida pikem on joon, seda olulisemat erinevust ei saa eirata. "C" nimes RO4003C on paigutatud väikese kadudega versioonina ja see on RO4000 seeria madalaim Df-klass.

3. Temperatuuri stabiilsus TCDk
RO3003 -3 ppm/kraadi C on äärmiselt suurepärane, minimaalse faasitriiviga temperatuuriga; RO4003C (+40) ja RO4350B (+50) on suurusjärgu võrra kõrgemad. Seetõttu eelistavad sellised stseenid nagu radar ja faasimassiivid, mis on tundlikud faasijärjepidevuse suhtes, PTFE-plaate.

4. Niiskuse imendumine
RO3003-l on madalaim niiskuse neeldumismäär (0,02-0,04%) ja välisantennide jaoks parem pikaajaline stabiilsus; RO4000 seeria Vähem kui 0,06%, mis on samuti hea, kuid mitte nii hea kui PTFE-süsteem.

5. Z-telje CTE ja PTH töökindlus
RO4350B Z-telje CTE on ainult 32 ppm/kraadi C, mis on plaaditud läbivate aukude puhul kolmest kõige sõbralikum. Suure temperatuurierinevuse korral on augu seina pragunemise tõenäosus väiksem, mistõttu kasutatakse seda laialdaselt võimsusvõimendites ja auto radarimoodulites. RO4003C on 46 ppm / kraadi C.

6. Leegiaeglustaja sertifikaat (kõige kergemini tähelepanuta jäetud, kuid kõige enam masstootmist mõjutav)
Ainult RO4350B-l on UL 94 V-0. RO4003C on halogeeni-- ja broomivaba, kuid sellel puudub V-0 sertifikaat. Tarbija- ja tööstuslikuks kasutuseks ohutussertifikaati nõudvate toodete puhul, kui lehtmetall peab olema V-0, siis RO4003C jääb otse välja – see on valikus kõige levinum "pudelikael". Pange tähele, et paljud veebiallikad märgistavad RO4003C ka kui V-0, mis on eksiarvamus. Täpsuse huvides vaadake ametlikke andmeid.

7. Töötlemine ja maksumus
RO4003C/RO4350B järgib standardset FR4 protsessi, mille hind on kontrollitav ja tarneaeg on lühike; RO3003 nõuab PTFE-spetsiifilisi protsesse (pooride seina aktiveerimine, rangem sügavuse kontroll ja impedantsi kontroll), mille tulemuseks on rangem saagis ja kulu ning oluliselt kõrgemad hinnad.

 

4, valikusoovitused
Ohutuseeskirjade / masstootmise tarbija / tööstusliku IoT / tugijaama võimendi / autoradari (24 GHz) → RO4350B läbimiseks. Vaikimisi lähtepunkt on V-0, madalaima Z-telje CTE, kõige küpsema tarneahela ja parima kuluefektiivsusega.
Lennundus-/kaitse-/kõrge Q-filtrid/pikad ülekandeliinid/arvestab iga 0,1 dB järel ja ei vaja V-0 → RO4003C. Väiksem kadu ja halogeenivaba, kuid ärge lootke selle leegiaeglustaja sertifikaadile.
24/77 GHz millimeeterlaineradar / faasimassiivi / satelliitside / mikrolainefilter, mis taotleb ülimat madalat kadu ja faasi stabiilsust → RO3003. Kõrgeima jõudluse ülemmäär tuleneb hinna ja töötlemisraskuste hinnaga.
Kulude kontrollimise tehnikad: tavaliselt kasutatakse hübriidlaminaate - kõrgsagedusplaate (nagu RO3003 või RO4350B) (nagu RO3003 või RO4350B) RF-kihi jaoks ja FR4 kasutatakse digitaalse/toitekihi jaoks, mis tasakaalustab jõudlust ja kulusid.


5, mõned lihtsad lõksud, millele tallata
Ärge kasutage simulatsiooniks vale Dk-d: RO4003C simulatsioon peaks kasutama 3,55 (mitte 3,38) ja RO3003 peaks kasutama 3,16 (mitte 3,00). Kasutades impedantsi arvutamiseks protsessi väärtusi, kaldub plaat paratamatult kõrvale.
Ärge eeldage, et RO4003C suudab läbida V-0: kui on nõutav leegiaeglustaja sertifikaat, valige RO4350B või RO4835.
RO3003 ei saa kasutada tavalist FR4 protsessi: augu sein peab läbima PTFE-spetsiifilise aktiveerimistöötluse, vastasel juhul on ava vase sidumisjõud ebapiisav ja lahtijootmise teel tekib delaminatsioon.


RO3003 soojusjuhtivus on vaid 0,50 W/m · K, mis on madalam kui RO4000 seerial. Suure võimsusega-võimendi projekteerimisel tuleb eraldi arvestada soojuse hajumise konstruktsiooni. Ärge valige seda ainult selle väikese kadu põhjal.