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Dati PCB

Dati PCB - Prospettive future per il materiale Rogers 5870

Dati PCB

Dati PCB - Prospettive future per il materiale Rogers 5870

Prospettive future per il materiale Rogers 5870

2024-09-13
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Author:iPCB

Il materiale Rogers 5870 è un materiale ad alta frequenza ad alte prestazioni, disponibile in commercio con eccellenti proprietà elettriche e meccaniche per l'uso in applicazioni ad alta frequenza e a banda larga. Le caratteristiche chiave includono bassa costante dielettrica, basso fattore di perdita e buona resistenza chimica, rendendolo utile in aerospaziale, apparecchiature di comunicazione e altre applicazioni ad alta affidabilità.


Il materiale Rogers 5870 è un materiale ad alta frequenza ad alte prestazioni, disponibile in commercio con eccellenti proprietà elettriche e meccaniche per l'uso in applicazioni ad alta frequenza e a banda larga. Le caratteristiche chiave includono bassa costante dielettrica, basso fattore di perdita e buona resistenza chimica, rendendolo utile in aerospaziale, apparecchiature di comunicazione e altre applicazioni ad alta affidabilità.


Il materiale Rogers 5870 è un materiale ad alte prestazioni del circuito stampato ad alta frequenza per uso commerciale e le sue caratteristiche principali sono:.

1.Composizione materiale

Il materiale Rogers 5870 è un materiale composito rinforzato in microfibra di vetro politetrafluoroetilene (PTFE). La sua struttura in microfibra unica consente al materiale di mantenere un grado di consistenza e stabilità nelle proprietà elettriche. Il materiale è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni precise del circuito di linea del nastro e del microstrip ed è particolarmente adatto per la trasmissione del segnale ad alta frequenza.


2.Proprietà elettriche

Rogers 5870 ha una bassa costante dielettrica (Dk) e perdite elettriche molto basse. Nello specifico, ha una costante dielettrica di 2,33 ± 0,02 e un fattore di perdita di 0,0012, a 10 GHz. Questo basso fattore di perdita rende il materiale ideale per applicazioni ad alta frequenza dove è richiesta la riduzione della dispersione e della perdita del segnale e può essere efficacemente esteso alla banda Ku e oltre.


3.Proprietà fisiche e meccaniche

Il coefficiente di espansione termica del materiale è di 23, 25 e 37 ppm/°C sull'asse XYZ, dimostrando la sua stabilità sui cambiamenti di temperatura. Inoltre, Rogers 5870 ha un assorbimento d'acqua di circa lo 0,02%, il che indica la sua affidabilità per applicazioni in ambienti ad alta umidità. Il materiale ha un grado di fuoco di UL 94V-0, che soddisfa i requisiti delle norme di sicurezza.


4.Proprietà chimiche

Rogers 5870 mostra una buona resistenza chimica, specialmente nel processo di incisione e placcatura con una varietà di soluzioni e reagenti nella reazione, le sue prestazioni di stabilità sono eccellenti. Questo rende Rogers 5870 molto vantaggioso nella produzione di componenti elettronici complessi.


5.Settori di applicazione

Grazie alle sue eccezionali proprietà, Rogers 5870 è utilizzato in una vasta gamma di applicazioni ad alta affidabilità come aerospaziale, comunicazioni a microonde, sistemi radar e applicazioni militari. Le alte prestazioni del materiale lo rendono ideale per la progettazione e la produzione di apparecchiature ad alta frequenza, in quanto mantiene le sue prestazioni in ambienti difficili.


Roger 5870


Rogers 5870 metodi di lavorazione specifici o requisiti:

1. Adattabilità dei metodi di lavorazione

Il materiale Rogers 5870 è facilmente tagliato e lavorato su misura per tutti i tipi di processi produttivi. Questa caratteristica rende il processo di progettazione e produzione di circuiti stampati ad alta frequenza più efficiente e flessibile. Il processo può essere tagliato al laser, tagliato a macchina, ecc. per soddisfare le esigenze di diverse forme e dimensioni.


2. Resistenza chimica

Il materiale ha una buona resistenza a una varietà di solventi freddi e caldi o reagenti utilizzati nell'incisione di circuiti stampati e processi di placcatura. Ciò significa che i fluidi chimici utilizzati nel processo non influenzeranno significativamente la struttura e le proprietà del materiale, garantendo così la qualità del prodotto finale.


3.Requisiti tecnologici di trasformazione

Anche se Rogers 5870 è relativamente facile da elaborare, ci sono requisiti tecnici specifici che devono essere rispettati. Ad esempio, nel processo di placcatura e incisione vengono utilizzati prodotti chimici appropriati per evitare danni al materiale. Inoltre, si raccomanda di controllare la temperatura e l'umidità durante la lavorazione per garantire la stabilità del materiale e la consistenza delle prestazioni.


4. Selezione di attrezzature e processi

Per ottenere i migliori risultati di lavorazione, si consiglia di utilizzare attrezzature di lavorazione ad alta precisione, come macchine utensili CNC e macchine da taglio laser. Ciò contribuirà a migliorare la precisione del taglio e dello stampaggio e garantirà la conformità ai severi requisiti delle applicazioni ad alta frequenza.


Vantaggi del materiale Rogers 5870 rispetto ad altri materiali del circuito HF.

1.Excellent proprietà elettriche

Il materiale Rogers 5870 ha una bassa costante dielettrica (Dk) e un basso fattore di perdita (Df). Nello specifico, il suo Dk è 2,33 ± 0,02 e il Df è solo 0,0012 a 10 GHz, che consente a Rogers 5870 di ridurre significativamente la perdita e la dispersione del segnale nelle applicazioni ad alta frequenza e larga larghezza di banda, garantendo chiarezza e stabilità della trasmissione del segnale.


2. Caratteristiche elettriche coerenti

Il materiale Rogers 5870 mostra stabilità delle caratteristiche elettriche su un'ampia gamma di frequenze, mantenendo prestazioni costanti in tutte le condizioni di frequenza. Al contrario, molti altri materiali del circuito ad alta frequenza possono subire un grande impatto sulle proprietà elettriche durante i cambiamenti di frequenza, rendendo Rogers 5870 il materiale preferito per la progettazione di circuiti ad alta frequenza.


3. Basso assorbimento di acqua

Il basso assorbimento d'acqua del materiale, pari solo allo 0,02%, riduce notevolmente il rischio di degradazione delle prestazioni elettroniche che può verificarsi in ambienti umidi. Il basso assorbimento d'acqua assicura che Rogers 5870 operi in modo affidabile in ambienti ad alta umidità per applicazioni militari e aerospaziali in cui la resistenza e la stabilità dei materiali sono fondamentali.


4. Eccellente resistenza chimica

Rogers 5870 mostra un'eccellente resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche, in particolare solventi freddi e caldi utilizzati nei processi di incisione e placcatura. Rispetto ad alcuni altri materiali del circuito stampato ad alta frequenza, la resistenza chimica di questo materiale protegge meglio la sua integrità e le prestazioni nel processo di produzione.


5.Stabilità termica

Il materiale ha un'ottima stabilità termica con un coefficiente di espansione termica di 23/25/37 ppm/°C, che gli permette di mantenere stabili proprietà elettriche nonostante gli sbalzi di temperatura. A differenza di alcuni materiali che possono presentare grandi fluttuazioni nelle prestazioni ad alte o basse temperature, Rogers 5870 è garantito di lavorare costantemente in un'ampia gamma di ambienti di temperatura.


6.Facilità di elaborazione

Il materiale Rogers 5870 è facile da tagliare e lavorare e può essere adattato a una varietà di processi produttivi. Questa facilità di lavorazione consente agli ingegneri di essere più flessibili ed efficienti nel processo di progettazione e produzione del circuito, migliorando la velocità e la qualità dello sviluppo del prodotto.


Rogers 5870 è diventato il materiale preferito per la progettazione di circuiti ad alta frequenza grazie alle sue eccellenti proprietà elettriche e meccaniche. La sua ampia gamma di applicazioni in settori esigenti come l'aerospaziale e le comunicazioni dimostra la sua eccellente stabilità e affidabilità. In futuro, con lo sviluppo della tecnologia e del mercato, Rogers 5870 dovrebbe continuare a svolgere un ruolo importante in aree emergenti come i nuovi veicoli energetici, le comunicazioni 5G e l'Internet of Things, sostenendo l'innovazione nel settore dell'elettronica.