1, Analiza podstawowych parametrów wydajności
1. Bardzo niska strata dielektryczna (Df) - podstawa wysokiej htransmisja sygnału częstotliwościowego
Współczynnik strat dielektrycznych (Df) płyty wysokiej częstotliwości Taconic może sięgać nawet 0,0009 (przy 10 GHz), czyli ponad 20 razy mniej niż w przypadku zwykłych płytfR4(Df ≈ 0,02).
2. Stabilna i stała dielektryczna (Dk) - gwarancja impedancji i dokładności fazy
Tolerancję Dk można kontrolować w zakresie ± 0,02, co jest znacznie lepsze niż w przypadku zwykłej blachy (± 5% 10%)
Doskonała stabilność temperaturowa: szybkość zmiany Dk przy temperaturze (TcDK) tak niskiej jak 5,4 ppm/stopień (-55 stopni ~ 150 stopni)
Dobra stabilność częstotliwości: Dk prawie nie dryfuje w pasmach częstotliwości 10 GHz, a nawet fal milimetrowych
3. Doskonała stabilność mechaniczna i termiczna
Wzmocniona konstrukcja tkaną tkaniną szklaną (taką jak TLY-5, TLX-8): znacznie poprawia wytrzymałość mechaniczną, stabilność wymiarową i odporność na pełzanie
Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE): Współczynnik rozszerzalności cieplnej osi X/Y wynosi około 8-9 ppm/stopień, co jest zbliżone do współczynnika folii miedzianej i zmniejsza naprężenia termiczne
Optymalizacja CTE w osi Z-: TLY-5Z znacznie zmniejsza rozszerzanie się-osi Z- i poprawia długoterminową niezawodność metalizowanych przelotek (brak pęknięć kryzy po 100 cyklach na zimno i na gorąco)
Szeroki zakres temperatur pracy: -55 stopni ~ 125 stopni lub nawet więcej, spełniając ekstremalne warunki pracy
4. Niska absorpcja wody i tolerancja środowiskowa
Stopień absorpcji wody tak niski jak 0,02%, prawie niezmieniony pod wpływem wilgoci
W wilgotnym środowisku różnica Dk/Df jest minimalna, a parametry elektryczne są stabilne
Klasa ognioodporności UL94 V-0, spełniająca przepisy bezpieczeństwa
Niska charakterystyka odgazowywania, odpowiednia do środowisk próżniowych w przemyśle lotniczym
2, dlaczego nadaje się do radaru wojskowego?
1. Najwyższa wydajność spełnia surowe wymagania
Radar wojskowy (zwłaszcza radar z układem fazowanym) działa w paśmie częstotliwości od mikrofal do fal milimetrowych, przy najbardziej rygorystycznych wymaganiach dotyczących utraty sygnału, spójności fazowej i zdolności adaptacji do środowiska:
Bardzo niska strata: wydajność Df=0.0009 gwarantuje, że sygnał nie zostanie nadmiernie osłabiony podczas wykrywania-na duże odległości
Spójność fazowa: Wysoka jednorodność (± 0,02) Dk zapewnia dokładność kształtowania wiązki tysięcy elementów anteny
Stabilność w szerokim zakresie temperatur: przy ekstremalnych różnicach temperatur od -55 do 125 stopni wahania Dk/Df są minimalne, co zapewnia niezawodność w warunkach pola bitwy
2. Certyfikat wysokiej niezawodności na poziomie wojskowym
Dzięki wojskowym standardom niezawodności charakteryzuje się niską emisją gazów, odpornością na promieniowanie, odpornością na wysoką temperaturę, odpornością na pełzanie, odpornością na starzenie itp.
Spełniają wymagania certyfikacyjne dla scenariuszy o wysokiej niezawodności, takich jak radar lotniczy i wojskowy
Długotrwała praca w złożonych warunkach pracy, takich jak wibracje, uderzenia oraz naprzemienne wysokie i niskie temperatury, bez pogorszenia wydajności
3. Adaptacja aplikacji o dużej mocy
Seria wypełnień ceramicznych (takich jak TSM-DS3) ma dobrą przewodność cieplną
Nadaje się do wojskowego sprzętu elektronicznego generującego duże ciepło, takiego jak-wzmacniacze RF dużej mocy i moduły T/R
Przewodność cieplna może osiągnąć 0,4 W/(m · K) lub więcej, skutecznie rozpraszając ciepło
4. Przeciwzakłóceniowa i kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Współpracuj z konstrukcjami ekranującymi na poziomie płytki (pierścień uziemiający,-ogrodzenie z otworami przelotowymi), aby tłumić zakłócenia zewnętrzne o wartości większej lub równej 40 dB
Charakterystyka niskiego promieniowania spełnia surowe wojskowe standardy EMC
Dokładność kontroli impedancji sięga ± 5% (przy 20 GHz), redukując odbicia sygnału i przesłuchy
3, dlaczego nadaje się do radaru samochodowego?
1. Idealne podłoże dla radaru wykorzystującego fale milimetrowe 77 GHz
Główne działanie radaru samochodowego działającego na falach milimetrowych odbywa się w paśmie częstotliwości 77 GHz (radar 4D rozwija się w kierunku wyższych częstotliwości), które jest niezwykle wrażliwe na straty materialne:
Modele takie jak TLY-5/NF-30 mają współczynnik Df tak niski jak 0,0009, co czyni je częstym wyborem w przypadku radarów 77 GHz
Niska stała dielektryczna (Dk=2.2) umożliwia szersze prowadzenie przewodów przy tej samej impedancji, co dodatkowo zmniejsza straty w przewodach
W połączeniu z folią miedzianą o ultra niskim profilu (HVLP) tłumienność wtrąceniową można kontrolować w zakresie mniejszym lub równym 0,25 dB/cm przy 20 GHz
2. Przystosowanie środowiskowe klasy pojazdu
Radar samochodowy musi działać stabilnie przez długi czas w zakresie temperatur od -40 do 125 stopni i musi stawić czoła wyzwaniom, takim jak wilgotność i wibracje
Dk ma dobrą stabilność temperaturową: zapewniając, że dokładność pomiaru radaru nie ulega zmianie w przypadku ekspozycji na wysoką temperaturę i bardzo zimne środowisko
Niska absorpcja wody: wydajność nie pogarsza się w deszczowym lub wilgotnym środowisku
Wysoka wytrzymałość folii miedzianej na odrywanie: odporna na wibracje i uderzenia, spełniająca standardy niezawodności określone w przepisach motoryzacyjnych
Niski współczynnik CTE osi Z-: wysoka niezawodność otworów przelotowych, tysiące cykli na zimno i na gorąco bez awarii
3. Równowaga inżynierska pomiędzy kosztem a wydajnością
W porównaniu do produktów Rogersa na tym samym poziomie (takich jak RT5880), Taconic TLY-5 ma niższe koszty przy zachowaniu podobnej wydajności
Technologia przetwarzania tkanej struktury z włókna szklanego jest bardziej ustandaryzowana, co skutkuje wyższą wydajnością płytek PCB i jest odpowiednia dla-potrzeb produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego na dużą skalę
Seria RF-35 i inne są pozycjonowane jako „nie-komercyjne kuchenki mikrofalowe na dużą-skalowość” charakteryzujące się wyjątkową opłacalnością
4. Ewolucyjne wsparcie dla radaru obrazującego 4D
Wraz z rozwojem radarów samochodowych w kierunku obrazowania 4D (wysokość + odległość + azymut + prędkość) liczba kanałów znacznie wzrosła:
Wielokanałowa spójność fazowa: seria TLY charakteryzuje się dobrą jednorodnością Dk, co zapewnia dokładność wiązki w przypadku anten wielkoskalowych-
Możliwość zastosowania płyt wielowarstwowych-z mieszanym ciśnieniem: TLY-5Z, TSM-DS3 itp. obsługują mieszane ciśnienie z materiałami PPO/PPE w celu osiągnięcia integracji warstwy anteny wysokiej częstotliwości i warstwy przetwarzania cyfrowego
Struktura NF-30 pozbawiona włókna szklanego: skutecznie pochłania naprężenia lutownicze spowodowane niedopasowaniem CTE między chipem a płytką drukowaną, odpowiednia dla rozwiązań AiP (antena kapsułkowana)
5, Podsumowanie
Podstawowe zalety Taconicpłyta wysokiej częstotliwościmożna podsumować jako „trzy minima i jedną stabilność”:
Niska strata: Df już od 0,0009, przy minimalnym tłumieniu sygnałów fal milimetrowych
Niski dryft: Dk zmienia się minimalnie w zależności od temperatury/częstotliwości i ma wysoką spójność fazową
Niska absorpcja wody: Stabilna wydajność w wilgotnym środowisku
Wysoka niezawodność i stabilność: konstrukcja wzmocniona włóknem szklanym + praca w szerokim zakresie temperatur + certyfikat wojskowy
karta wysokiej częstotliwości, fR4 szt

