Czy powinienem wybrać RO4350B czy RO3003 do karty wysokiej częstotliwości Rogers? Przewodnik po decyzjach dotyczących wyboru

Sep 28, 2026 Zostaw wiadomość

1, jedno zdanie
Najpierw spójrz na częstotliwość, następnie oblicz budżet strat, a na koniec spójrz na koszty i wydajność linii produkcyjnej. ‌
Częstotliwość robocza ≲ 20 GHz (stacja bazowa Sub-6 GHz, radar 24 GHz, LNA/filtr, rozdzielacz mocy, LNB) → Wybierz RO4350B: tani, łatwy w obróbce, możliwość mieszania z FR-4, szybki czas dostawy.
Częstotliwość robocza ≳ 20 GHz (radar samochodowy 77/79 GHz, układ fazowy fal milimetrowych 28 GHz 5G, satelita w paśmie Ka, radar wojskowy) → Wybierz RO3003: Df już od 0,0010, dryf temperatury prawie zerowy, to „standard” dla fali milimetrowej.
Nie chodzi o to, kto jest lepszy, ale o dwie zupełnie różne ścieżki technologiczne, - jedna zamienia efektywność kosztową- na wystarczające wykorzystanie, a druga koszt na maksymalną wydajność.

 

2, Geny materialne: źródło różnic
RO4350B - Żywica węglowodorowa/wypełniacz ceramiczny wzmocniona włóknem szklanym (system termoutwardzalny)
Jego właściwości elektryczne są zbliżone do właściwości materiału PTFE, ale jego przetwarzalność jest prawie równoważna zwykłej tkaninie ze szkła epoksydowego (FR-4). Maksymalna wartość nie jest pułapem wydajności, ale „pewnością wydajności + zgodnością przetwarzania”: partia Dk ma małe wahania (około ± 0,02 ~ 0,05) i może bezpośrednio podążać za standardowymi procesami wiercenia, usuwania wiercenia, topienia miedzi i galwanizacji FR-4 bez obróbki plazmowej, a także może być mieszana z wielowarstwowym ciśnieniem FR-4. Krótko mówiąc, zakup premium ma na celu „pewność i łatwość przetwarzania”, a nie ekstremalne wskaźniki.

RO3003- PTFE z wypełnieniem ceramicznym (politetrafluoroetylen, system termoplastyczny)
Wypełnianie „PTFE” proszkiem ceramicznym nie tylko pozwala zachować-bardzo niską utratę PTFE, ale także poprawia stabilność wymiarową ceramiki i eliminuje skok Dk zwykłych materiałów z włókna szklanego PTFE w pobliżu temperatury pokojowej. Jest to branżowy materiał wzorcowy dla samochodowych radarów wykorzystujących fale milimetrowe 77 GHz i „domyślna odpowiedź” dla systemów fazowanych fal milimetrowych i komunikacji satelitarnej. Kosztem jest wysoki próg przetwarzania, drogie materiały i długi czas dostawy.

 

3, Porównanie podstawowych parametrów pozycja po pozycji

 

news-1-1

 

4, Lista kontrolna decyzji o wyborze (śledź dalej)
Częstotliwość mniejsza lub równa 20 GHz, uwzględniająca budżet,-produkowana masowo → RO4350B (można dodatkowo obniżyć koszty poprzez zmieszanie z FR-4)
Częstotliwość w zakresie 20–30 GHz → Weź pod uwagę budżet strat i dryftu temperatury: wybierz RO3003, aby uzyskać wąski margines i RO4350B, aby uzyskać duży margines
Fala milimetrowa (większa lub równa 24 GHz, zwłaszcza radar 77/79 GHz) → RO3003 (priorytet dla cienkiej płyty 0,127 mm/5 mil przy 77 GHz)
Przemysł wojskowy, lotniczy, satelitarny (pasmo Ka) i inne branże mają zerową tolerancję dla niezawodności → RO3003 (lub RO3003G2/RT5880)
Antena wielkoformatowa spełniająca wymagania PIM → RO4350B działa doskonale (typowo mniej niż lub równo -160 dBc)
Wzmacniacz dużej mocy, szczelne odprowadzanie ciepła → przewodność cieplna RO4350B 0,69 W/m · K, korzystniejsza
Niskie koszty hybrydowego układania → RO3003/RO4350B dla warstw-wysokiej częstotliwości + FR-4 dla warstw źródła zasilania

 

5, najbardziej odpowiednie pole bitwy dla każdego
Typowe zastosowania RO4350B: makro stacja bazowa 4G/5G i mała płytka antenowa stacji bazowej, płyta wzmacniacza mocy, sieć zasilająca; Moduł mikrofalowy RF (LNA, rozdzielacz mocy, sprzęgacz, filtr); Radar i czujniki 24 GHz; Odbiornik satelitarny, antena GPS/Beidou, głowica LNB-wysokiej częstotliwości; sprzęt z mikrofalowym sprzężeniem zwrotnym 6-42 GHz-; Warstwa wysokiej częstotliwości + płyta laminowana hybrydowa FR-4.

Typowe zastosowania RO3003: samochodowy radar fal milimetrowych 77/79 GHz (ACC, FCW, AEB, BSD, automatyczne parkowanie, jest to największe zastosowanie); Antena fazowana 5G z falami milimetrowymi (28 GHz); Terminal komunikacji satelitarnej w paśmie Ka (26,5-40 GHz); Wojskowe systemy radarowe i systemy walki elektronicznej; Wysokiej klasy przyrząd do testowania fal milimetrowych, front-end RF.