Top 8 Materialien für Mikrowellen-Leiterplatten

Top 8 Materialien für Mikrowellen-Leiterplatten

Wenn Sie sich für eine Mikrowellen-Leiterplatte interessieren, sollten Sie sich mit den Materialien befassen, die in diesen Schaltungen verwendet werden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Materialien, und die besten Materialien für eine Mikrowellenleiterplatte werden durch bestimmte Faktoren bestimmt. So sollte der Er-Wert eines Materials unter 2,5 liegen und es sollte einen niedrigen Df-Wert haben, was darauf hindeutet, dass es sich gut für Mikrowellenanwendungen eignet. Hochfrequenzmaterialien sollten ebenfalls eine geringe Df-Schwankung aufweisen.

Materialien auf Kohlenwasserstoffbasis

PCB-Materialien auf Kohlenwasserstoffbasis können eine gute Option für Mikrowellenfrequenzanwendungen sein. In der Regel sind diese Materialien mit Standard-FR4-Leiterplattenherstellungsverfahren kompatibel. In vielen Fällen werden diese Leiterplattenmaterialien PTFE oder Glas vorgezogen. Die Wahl des Materials für Ihre Mikrowellenfrequenzschaltungen sollte jedoch von den Anforderungen der Anwendung abhängen.

Glasfaser

Diese Art von Material hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber den herkömmlichen Substraten auf Kupferbasis. Es ist flammhemmend und bietet gute thermische und mechanische Eigenschaften. Glasfaserverstärkte Leiterplatten gehören aus vielen Gründen zur ersten Wahl der Hersteller.

Aluminium

Mikrowellen-Leiterplatten bestehen im Allgemeinen aus einer dünnen Aluminiumschicht, die auf ein thermisches Substrat laminiert wird. Zum Verbinden der beiden Schichten können thermische Bindemittel verwendet werden, und die thermischen Materialien können auf eine oder beide Seiten des Aluminiums laminiert werden. Anschließend wird die laminierte Baugruppe durchgebohrt und beschichtet. Die Durchgangslöcher im Aluminiumsubstrat gewährleisten die elektrische Isolierung.

Kupfer

Kupfer ist eines der beliebtesten Materialien für Mikrowellen-Leiterplatten, aber es gibt auch Vorteile für andere Materialien für diese Art von Design. Zunächst einmal hat Kupfer eine sehr geringe Durchschlagsfestigkeit. Diese Eigenschaft schränkt die Leistung von Mikrowellen-Leiterplatten in bestimmten Anwendungen ein. Zweitens hat Kupfer einen hohen Schmelzpunkt, was es zu einem der teuersten Materialien für Mikrowellenleiterplatten macht.

FR-4 Glas/Epoxid

FR-4 Glas/Epoxid für Leiterplatten ist ein Hochfrequenzmaterial, das für Leiterplatten verwendet wird. Dieses Material bietet gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist im Laufe der Zeit relativ stabil. Es hat jedoch mehrere Nachteile, darunter die Neigung, Bohrer und Scheren schnell stumpf werden zu lassen. Außerdem ist es abrasiv und Glassplitter können schmerzhaft sein.

FR-5 Glas/Epoxid

Mikrowellenleiterplatten erfordern andere Metallisierungsverfahren als herkömmliche Leiterplatten. Im Allgemeinen wird FR-4 Glas/Epoxid-Material bevorzugt. Es ist ein kostengünstiges und flammhemmendes Material, das seit Jahrzehnten der Industriestandard ist.

FR-2 Glas/Epoxid

Bei der Auswahl des Materials für eine Mikrowellenleiterplatte ist es wichtig, die verschiedenen Eigenschaften dieses Materials zu kennen. Glas/Epoxid ist ein flexibles Schaltungsmaterial mit geringen dielektrischen Verlusten bei Mikrowellenfrequenzen. FR-4 ist ein glasgewebeverstärktes Laminat, das mit flammfestem Epoxidharz verbunden ist. Die National Electrical Manufacturers Association hat dieses Material als UL94VO-konform eingestuft und es ist eine gute Wahl für Mikrowellenleiterplatten.

FR-3 Glas/Epoxid

FR-3 Glas/Epoxid für die Herstellung von Mikrowellen-Leiterplatten ist ein Hochleistungsmaterial, das aus glasfaserverstärktem Material und einem Epoxidharz-Bindemittel hergestellt wird. Dieses Material hat außergewöhnliche mechanische Eigenschaften, einschließlich der Beständigkeit gegen hohe Temperaturen. Es ist auch bekannt für seine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, seine chemische Beständigkeit und seine enorme Festigkeit. Im Vergleich dazu sind FR-1 und FR-2 Materialien auf Papierbasis mit einer niedrigeren Glasübergangstemperatur.

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