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

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.

