Różnice między Rogersem a F4B

Aug 13, 2026 Zostaw wiadomość

Rogers i F4B mają znaczące różnice w składzie materiałów, wydajności przetwarzania, kosztach, scenariuszach zastosowań i ogólnej wydajności, jak następuje:

 

1. Skład materiału i podstawowe właściwości
Materiał Rogersa:
Stosując jako rdzeń węglowodory wypełnione ceramiką lub modyfikowaną żywicę epoksydową, można osiągnąć niskie straty poprzez optymalizację formuły (np. Df RO4350B) 0,0037 @ 10 GHz) i stabilną stałą dielektryczną (Dk ≈ 3,48 ± 0,03). Jego współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) jest zbliżony do współczynnika rozszerzalności materiału miedzianego, a współczynnik rozszerzalności w osi Z- jest znacznie niższy niż w przypadku FR-4 (46 ppm/stopień), co zapewnia stabilność wymiarową w wysokich temperaturach.

F4B (na bazie PTFE):
Przy zastosowaniu politetrafluoroetylenu (PTFE) jako głównego materiału, Df jest wyjątkowo niskie (np. 0,0009 przy 10 GHz). Dk wynosi około 2,2 ± 0,05 i zmienia się bardzo niewiele wraz z częstotliwością. PTFE ma doskonałą odporność na temperaturę (Tg bez punktu przegięcia, temperatura ciągłego użytkowania mniejsza lub równa 260 stopni), dużą stabilność chemiczną, ale niską wytrzymałość mechaniczną (wytrzymałość na zginanie mniejsza lub równa 100 MPa).

 

2. Wydajność przetwarzania i trudność procesu
Materiał Rogersa:
Kompatybilny z tradycyjnymi procesami FR-4, takimi jak osadzanie i trawienie miedzi, nie wymaga specjalnego sprzętu, ma wysoką dojrzałość przetwarzania i wysoką wydajność. Na przykład seria RO4000 może bezpośrednio korzystać z linii produkcyjnej FR-4, redukując koszty produkcji o 30%.

F4B (na bazie PTFE):
Wymagany jest specjalny proces obróbki sodu, a podczas laminowania należy ściśle kontrolować ciśnienie i temperaturę, aby uniknąć pęcherzyków i rozwarstwiania. Wiercenie wymaga użycia specjalistycznych wierteł, które są trudne w obróbce i kosztowne.

 

3. Koszt i-efektywność kosztowa
Materiał Rogersa:
Cena jednostkowa jest 30 razy wyższa niż FR-4, ale niższa niż podłoża PTFE. Jego przewaga kosztowa polega na kompatybilności procesów i-produkcji na dużą skalę, odpowiednich dla scenariuszy z wymaganiami dotyczącymi wydajności, ale ograniczonym budżetem (takich jak radar samochodowy, przemysłowy sprzęt wysokiej częstotliwości).

F4B (na bazie PTFE):
Koszt różni się w zależności od modelu i jest odpowiedni tylko dla-najwyższych specjalistycznych dziedzin, takich jak radary działające na falach milimetrowych i komunikacja lotnicza. Na przykład warstwa sygnału mikrofalowej stacji przekaźnikowej 60 GHz wykorzystuje materiał PTFE, który tłumi jedynie 0,8 dB na metr.

 

4. Scenariusze zastosowań i adaptacja wydajności
Materiał Rogersa:
Seria RO4000: zaprojektowana specjalnie dla pasm częstotliwości fal milimetrowych, odpowiednia-do scenariuszy o wysokiej częstotliwości, takich jak stacje bazowe 5G, radar samochodowy (77 GHz), komunikacja satelitarna itp.
Seria RO3000: zoptymalizowana pod względem kosztów, odpowiednia do zastosowań komercyjnych, takich jak czujniki przemysłowe i sprzęt do obrazowania medycznego.
Seria RT/duroid: Zaprojektowana pod kątem rygorystycznych parametrów elektrycznych, odpowiednia do scenariuszy o dużej gęstości mocy, takich jak wzmacniacze mocy i anteny.

F4B (na bazie PTFE):
Scenariusz o ultrawysokiej częstotliwości: obsługuje pasma częstotliwości powyżej 40 GHz (takie jak radar lotniczy 94 GHz), przy wyjątkowo niskich stratach, odpowiedni do zastosowań krzyżowych (takich jak komunikacja terahercowa 6G).
Trudne środowisko: odporne na mocne kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne, odpowiednie do scenariuszy korozji chemicznej, takich jak czujniki sprzętu chemicznego i systemy obrazowania medycznego.
 

图片

 

Priorytetowo traktuj urządzenia Rogers: jeśli chcesz zrównoważyć wydajność i koszty, a scenariusz zastosowania obejmuje częstotliwość poniżej 30 GHz (np. radar samochodowy, przemysłowy sprzęt-o wysokiej częstotliwości).

Priorytetowo traktuj F4B: jeśli zależy Ci na najwyższej wydajności-wysokiej częstotliwości (takiej jak radar pracujący na falach milimetrowych, komunikacja terahercowa 6G) lub możliwości dostosowania do trudnych warunków (takich jak scenariusze korozji chemicznej i medycznej).

Projekt kompresji mieszanej: gdy koszty są ograniczone, ale wymagają lokalnych-wysokich częstotliwości, można zastosować schemat kompresji mieszanej Rogers + FR-4 (taki jak Rogers powierzchniowy + wewnętrzny FR-4), aby zmniejszyć straty o 15% -25%.