Circuit imprimé haute fréquence en matériau Rogers 4350
$88.00
Comme son nom l’indique, ce circuit imprimé est idéal pour les applications qui nécessitent des performances stables à hautes fréquences (jusqu’à 100 GHz). Fabriqué à partir d’un matériau renforcé à base de verre hydrocarboné/céramique, le circuit imprimé haute fréquence Rogers 4350 offre une faible constante diélectrique (3,48 ± 0,05 à 10 GHz). Il constitue une alternative fiable aux matériaux PTFE dans les environnements à haute fréquence.
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Nombre de couches | 4L |
Matériau de base | Rogers 4350 |
Épaisseur du circuit imprimé (mm) | 1,0 |
Dimensions maximales de la carte (mm) | 570 × 850 |
Tolérance dimensionnelle du circuit imprimé | ±0,3 mm |
Taille minimale du trou | 0,3 mm |
Largeur minimale de ligne | 4 mil |
Poids du cuivre | 1 oz |
Finition de surface | ENIG |
Certifications | UL, RoHS, ISO et REACH |

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Questions et réponses
1.Quelle est la conductivité thermique du matériau Rogers 4350B?
Le matériau Rogers 4350B a une conductivité thermique d’environ 0,69 W/m-K, ce qui permet une excellente gestion thermique.
2.Quelle est la constante diélectrique (Dk) du matériau Rogers 4350?
La constante diélectrique du Rogers 4350 est proche de 3,48, ce qui permet d’obtenir des performances électriques fiables sur une large gamme de fréquences.
3.Quels sont les matériaux inclus dans la série RO4000?
La série RO4000 comprend plusieurs matériaux haute fréquence, notamment RO4350B, RO4003, RO4450 et RO4835.
4.Pourquoi les circuits imprimés en matériau Rogers 4350 sont-ils de plus en plus populaires?
Les circuits imprimés en matériau Rogers 4350 gagnent en popularité en raison de plusieurs avantages clés :
▪Faible perte de signal électrique
▪Faible absorption d’humidité
▪Contrôle précis de l’impédance
▪Meilleure gestion thermique
5.Quelles sont les deux principales propriétés diélectriques qui influencent les pertes de signal?
Les deux principales propriétés diélectriques qui influencent les pertes de signal dans les circuits imprimés sont :
Facteur de dissipation (Df) : Il affecte la vitesse du signal et l’impédance.
Constante diélectrique (Dk) : Elle indique la quantité d’énergie perdue par le signal.