Rogers Leiterplatte
P/N: Q2P06438A0 | Anzahl der Schichten: 2L | |
Material:RO4350B. | Cu Dicke: 1oz | |
Dicke der Platte: 0,7 mm | Oberfläche: HAL bleifrei | Anwendung: RF |
Farbe der Lötmaske: Grün | Platinengröße: 75 mm * 130 mm |
Produktmerkmale
Was ist Rogers PCB?
Roger PCB bezieht sich auf Leiterplatten (PCBs), die aus Rogers-Materialien hergestellt werden. Rogers-Material ist ein Hochleistungs-Hochfrequenz-Leiterplattenmaterial, das von der Rogers Corporation in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Dieses Material hat die Eigenschaften einer niedrigen Dielektrizitätskonstante, eines geringen Verlusts, einer hohen Stabilität und einer hohen Temperaturbeständigkeit, wodurch es für das Schaltungsdesign in Hochfrequenz-, Hochgeschwindigkeits- und Mikrowellenfrequenzbändern geeignet ist.
Rogers Leiterplatte
Rogers:RO4003, RO3003, RO4350, RO5880,etc. Mit der Entwicklung von 5G-Millimeterwellen hat Rogers auch mehrere verlustarme Leiterplatten auf den Markt gebracht, die für Millimeterwellen geeignet sind.
Rogers PCB Board Material Keramik Hochfrequenzplatine Serienklassifizierung:
- RO3000-Serie: PTFE-Schaltungsmaterialien auf Basis von Keramikfüllungen, mit Modellen wie RO3003, RO3006, RO3010 und RO3035 Hochfrequenzlaminaten.
- RT6000-Serie: PTFE-Schaltungsmaterial auf Basis einer Keramikfüllung, das für elektronische und Mikrowellenschaltungen entwickelt wurde, die eine hohe Dielektrizitätskonstante erfordern. Die Teilenummer umfasst RT6006 mit einer Dielektrizitätskonstante von 6,15 und RT6010 mit einer Dielektrizitätskonstante von 10,2.
- TMM-Serie: Verbundwerkstoffe auf Basis von Keramiken, Kohlenwasserstoffen und duroplastischen Polymeren, Modelle: TMM3, TMM4, TMM6, TMM10, TMM10i, TMM13i. Und so weiter.
Anwendung der Produkte

Rogers entwickelt sich im Einklang mit der rasanten technologischen Entwicklung. Seine Materialien erfüllen die Kundenbedürfnisse für eine Vielzahl von Branchen. Entdecken Sie die Märkte, die wir bedienen, und die Anwendungen Ihrer Produkte.
- Aktive Sicherheitseinrichtung
- Antennensystem
- Backhaul-Funkgeräte
- Kommunikationssysteme
- Mobilfunk- und WLAN-Antenne für Handheld-Geräte
- Leistungsverstärker
- Telematik und Infotainment
Rogers-Material, das wir normalerweise herstellen, sind RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3200, RO4000 LoPro, RO4003C, RO4350B, RO4360G2, RO4400 und RO4835.
Brancheninformationen

Am 9. Mai kündigte Rogers Pläne an, eine neue Fabrik in China zu errichten, um curamik ® AMB (aktives Metalllöten) und DBC (Direct Bonded Copper) Substrate herzustellen, um dem deutlichen Nachfragewachstum gerecht zu werden. Die erste Phase der Expansion soll bis 2025 abgeschlossen sein. Zuvor hatte Rogers im vergangenen Jahr ® die Investitionen erhöht und curamik für sein Werk in Eschenbach in Deutschland erhöht Die Produktionskapazität des Produkts.
Es ist nichts wert, dass Curamik von Rogers Company ® Die Produktserie bietet erstklassige metallisierte Keramiksubstrate und ist branchenführend in den Bereichen Leistungselektronik und Leiterplattenanwendungen. Curamik ® Das Substrat wird durch Verkleben oder Löten von reinem Kupfermaterial auf ein keramisches Substrat hergestellt, das höhere Ströme führen, eine höhere Spannungsisolationsleistung erreichen und einen breiten Betriebstemperaturbereich aufweisen kann.
Was ist eine Rogers PCB?
Eine Rogers-Leiterplatte ist eine Hochleistungs-Leiterplatte, die aus speziellen Materialien der Rogers Corporation hergestellt wird, die für ihre überlegenen elektrischen Eigenschaften bekannt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen FR4-basierten Leiterplatten sind Rogers-Leiterplatten für Hochfrequenz- und HF-Anwendungen (Hochfrequenz) konzipiert und bieten einen geringen dielektrischen Verlust und eine hervorragende thermische Stabilität. Sie sind die erste Wahl für Branchen wie Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie, in denen Signalpräzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Was sind die Eigenschaften von Rogers PCB-Materialien?
Rogers PCB-Materialien zeichnen sich durch ihre einzigartigen Eigenschaften aus:
- Niedrige Dielektrizitätskonstante:Sorgt für minimale Signalverzerrung.
- Geringe Verlust-Tangente:Reduziert den Energieverlust bei hohen Frequenzen.
- Thermische Stabilität:Erhält die Leistung über alle Temperaturbereiche hinweg.
- Hohe Leitfähigkeit:Unterstützt eine effiziente Signalübertragung.
Diese Eigenschaften machen Rogers PCBs ideal für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitselektronik.
Warum übertreffen Rogers PCBs herkömmliche PCBs?
Rogers PCBs bieten deutliche Vorteile gegenüber Standard-FR4-Platinen:
- Signalintegrität:Überlegene Materialien reduzieren Signalverluste.
- Frequenzbereich:Hervorragend geeignet für GHz-Frequenzen, bei denen FR4 versagt.
- Wärmemanagement:Bessere Wärmeleitfähigkeit für Stabilität.
- Haltbarkeit:Widersteht Umwelteinflüssen länger.
Diese Vorteile machen Rogers PCBs zu einer Premium-Option für fortschrittliche Anwendungen.
Wie verbessert eine Rogers-Leiterplatte die Signalintegrität?
Rogers PCBs verbessern die Signalintegrität durch Minimierung von Verzerrungen und Interferenzen. Ihre niedrige Dielektrizitätskonstante hält die Signalgeschwindigkeiten konstant, während die verlustarme Tangente die Dämpfung über große Entfernungen reduziert. Enge Fertigungstoleranzen und glatte Kupferoberflächen reduzieren das Rauschen weiter und sorgen für eine saubere, genaue Datenübertragung – unerlässlich für HF- und Mikrowellenschaltungen.
Wie werden Rogers PCBs hergestellt?
Der Herstellungsprozess für Rogers PCBs ist auf deren Hochleistungsmaterialien zugeschnitten:
- Material Vorbereitung:Wählen Sie Rogers-Laminate wie RO4000 oder RO3000.
- Schaltungsentwicklung:Planen Sie präzise Leiterbahnen für die Impedanzkontrolle.
- Schichtung:Schichten unter strenger Hitze und Druck verkleben.
- Radierung:Bilden Sie Schaltkreise mit hochpräzisen Techniken.
- Testen:Überprüfen Sie die elektrische und thermische Leistung.
Dieser Prozess stellt sicher, dass die Platinen die hohen Standards für den Hochfrequenzeinsatz erfüllen.
Welche Arten von Rogers PCBs gibt es und wo werden sie eingesetzt?
Rogers bietet verschiedene Leiterplattentypen an, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind:
- RO4003C:Hochfrequenz-Telekommunikation und Antennen.
- RO4350B:HF-Schaltungen in der Luft- und Raumfahrt und im Radar.
- RT/Duroid 5880:Mikrowellenanwendungen mit extrem geringen Verlusten.
Diese Varianten richten sich an verschiedene Branchen, die Spitzenleistungen erfordern.
Warum sind Leiterplatten von Rogers ideal für Hochfrequenzanwendungen?
Rogers-Leiterplatten glänzen im Hochfrequenzbereich durch ihre Fähigkeit, schnelle Signale zu verarbeiten. Ihr geringer dielektrischer Verlust bewahrt die Signalstärke bei Frequenzen über 1 GHz, während stabile thermische Eigenschaften Leistungseinbußen bei Hitze verhindern. Damit eignen sie sich perfekt für 5G-Netzwerke, Satellitensysteme und andere Hochgeschwindigkeitstechnologien.
Welche Eigenschaften zeichnen Rogers PCBs für HF- und Mikrowellenschaltungen aus?
Rogers PCBs sind auf HF- und Mikrowellenanforderungen zugeschnitten und verfügen über folgende Hauptmerkmale:
- Konsistentes Dielektrikum:Sorgt für ein vorhersehbares Signalverhalten.
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme:Behält die Leistung unter feuchten Bedingungen bei.
- Glatter Kupfer:Reduziert Signalrauschen und -verluste.
Diese Eigenschaften sorgen für Zuverlässigkeit in sensiblen Kommunikationssystemen.
Wie wählen Sie die richtige Rogers-Leiterplatte für Ihre Anforderungen aus?
Bei der Auswahl der idealen Rogers-Leiterplatte sind wichtige Aspekte zu berücksichtigen:
- Frequenz:Passen Sie das Material an Ihren Signalbereich an (z. B. RO4350B für 10 GHz).
- Thermische Belastung:Wählen Sie Laminate für die Betriebstemperaturen.
- Kosten vs. Leistung:Gleichen Sie das Budget mit den erforderlichen Spezifikationen aus.
- Anwendung:Richten Sie den Typ (z. B. RT/Duroid) am Anwendungsfall aus.
Dieser Ansatz stellt sicher, dass Sie die beste Lösung für Ihr Projekt erhalten.
Welche Richtlinien prägen das PCB-Design von Rogers?
Das Entwerfen einer Rogers-Leiterplatte erfordert Präzision:
- Impedanzkontrolle:Passen Sie die Leiterbahnbreite an die dielektrischen Eigenschaften an.
- Stapeln von Schichten:Planen Sie die Trennung von Signal und Masse.
- Über Design:Minimieren Sie die Größe für Hochfrequenzstabilität.
- Thermische Durchkontaktierungen:Bei Bedarf zur Wärmeableitung hinzufügen.
Diese Prinzipien optimieren die Leistung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
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