| МОК: | 1 шт. |
| цена: | 0.99-99USD/PCS |
| стандартная упаковка: | Упаковка |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Пропускная способность: | 50000 шт. |
Идеальная основа для проектирования высокочастотных схем: ламинаты DiClad 527 и их применение на печатных платах
В современном быстро развивающемся мире беспроводной связи, радиолокационных систем и высокоскоростных цифровых сетей производительность высокочастотных печатных плат (PCB) напрямую определяет успех или неудачу всей системы. Для схем, работающих на высоких частотах, целостность сигнала, низкие потери при передаче и стабильные электрические характеристики являются основными целями, которые преследуют проектировщики. Для достижения этих целей, помимо сложного проектирования схем, первым и наиболее важным шагом является выбор подходящего материала подложки.
Высококачественные ламинаты Rogers DiClad 527 представляют собой проверенное материальное решение, разработанное специально для требовательных высокочастотных применений. В этой статье рассматриваются характеристики материала DiClad 527 и рассматривается конкретный пример конструкции двухслойной печатной платы, чтобы продемонстрировать его практическую ценность в реальных приложениях.
![]()
DiClad 527: свойства материала и технические преимущества
DiClad 527 принадлежит к серии Rogers DiClad и представляет собой тканый композитный материал из ПТФЭ (политетрафторэтилена), армированного стекловолокном. По сравнению с неткаными ламинатами из ПТФЭ, армированными стекловолокном, его уникальная тканая структура обеспечивает значительные преимущества в эксплуатационных характеристиках. Армирование из тканого стекловолокна обеспечивает большую стабильность размеров, чем нетканые альтернативы с аналогичными диэлектрическими проницаемостями, а последовательный процесс нанесения покрытия из ПТФЭ обеспечивает превосходную однородность диэлектрической проницаемости по всему материалу.
Электрические характеристики DiClad 527 подтверждены тщательными испытаниями на частотах 1 МГц и 10 ГГц. В таблице ниже приведены все основные электрические характеристики:
Электрические свойства DiClad 527
| Свойство | Типичное значение | Единицы | Условия испытаний | Метод испытания |
| Диэлектрическая проницаемость (Дк) | 2.40 – 2.60 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 10 ГГц | МПК ТМ-650 2.5.5.5 |
| Диэлектрическая проницаемость (Дк) | 2.40 – 2.60 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 1 МГц | МПК ТМ-650 2.5.5.3 |
| Коэффициент рассеивания (Df) | 0,0017 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 10 ГГц | МПК ТМ-650 2.5.5.5 |
| Коэффициент рассеивания (Df) | 0,001 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 1 МГц | МПК ТМ-650 2.5.5.3 |
| Термический коэффициент Dk | -153 | ppm/°C | от -10 до 140°C, 10 ГГц | МПК ТМ-650 2.5.5.5 |
| Объемное сопротивление | 1,2 × 10⁹ | МОм-см | С96/35/90 | МПК ТМ-650 2.5.17.1 |
| Поверхностное сопротивление | 4,5 × 10⁷ | МОм | С96/35/90 | МПК ТМ-650 2.5.17.1 |
| Диэлектрический пробой | >45 | кВ | Д48/50 | АСТМ Д-149 |
| Сопротивление дуги | >180 | секунды | – | АСТМ Д-495 |
| Водопоглощение | 20±2°С, 24 часа | ≤0,01% | ||
| Долгосрочная рабочая температура | — | от -100°С до +150°С | ||
| Плотность | — | 1,89 г/см³ | ||
| Теплопроводность | — | 0,44 Вт/(М·К) | ||
| Состав материала | — | PPO, керамика, медная фольга ED |
Термические и механические свойства
| Свойство | Типичное значение | Единицы | Условия испытаний | Метод испытания |
| CTE – ось X | 14 | ppm/°C | от 50°С до 150°С | МПК ТМ-650 2.4.41 |
| CTE – ось Y | 21 | ppm/°C | от 50°С до 150°С | МПК ТМ-650 2.4.41 |
| CTE – ось Z | 173 | ppm/°C | от 50°С до 150°С | МПК ТМ-650 2.4.24 |
| Теплопроводность | 0,26 | Вт/(м·К) | – | АСТМ Е1461 |
| Прочность меди на отслаивание | 14 | фунты/дюйм | 10 с при 288°C, фольга 35 мкм | МПК ТМ-650 2.4.8 |
| Модуль Юнга | 517/706 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-638 |
| Предел прочности (MD, CMD) | 19,0/15,0 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-882 |
| Модуль сжатия | 359 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-695 |
| Модуль гибкости | 537 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-3039 |
Физические и экологические свойства DiClad 527
| ПРоперти | Типичное значение | Единицы | Условия испытаний | Метод испытания |
| Воспламеняемость | В-0 | – | С48/23/50 и С168/70 | УЛ 94 |
| Поглощение влаги | 0,03 | % | Е1/105+Д24/23 | МПК ТМ-650 2.6.2.2 |
| Плотность | 2.31 | г/см³ | C24/23/50, метод А | АСТМ Д792 |
| Выделение газа НАСА – полная потеря массы | 0,02 | % | 125°C, ≤10⁻⁶ Торр | НАСА SP-R-0022A |
| НАСА Дегазация – собранные летучие вещества | 0 | % | 125°C, ≤10⁻⁶ Торр | НАСА SP-R-0022A |
| НАСА Дегазация – обнаружен водяной пар | 0,01 | % | 125°C, ≤10⁻⁶ Торр | НАСА SP-R-0022A |
Основные характеристики производительности: стабильность по частоте
Ламинаты DiClad демонстрируют исключительную стабильность как диэлектрической проницаемости, так и коэффициента потерь в широком диапазоне частот. Эта присущая ему надежность упрощает процесс проектирования при работе в электромагнитном спектре, гарантируя:
Стабильный Dk по частоте — обеспечивает легкий переход к проекту и масштабируемость проектов.
Стабильный Df по частоте — обеспечивает стабильную платформу для высокочастотных приложений, где целостность сигнала имеет решающее значение для общей производительности.
Эти характеристики делают DiClad 527 особенно ценным в фильтрах, устройствах связи и малошумящих усилителях, где однородность диэлектрической проницаемости имеет решающее значение, а также в делителях и сумматорах мощности, где важны низкие потери.
Стандартные предложения ламината DiClad 527
DiClad 527 доступен в различных вариантах стандартной толщины, размеров панелей и вариантов медной облицовки для удовлетворения различных требований дизайна.
| Стандартная толщина | Стандартные размеры панелей | Стандартные облицовки |
| 0,020 дюйма (0,508 мм) ± 0,0020 дюйма | 12 × 18 дюймов (305 × 457 мм) | Электроосажденная медная фольга: |
| 0,030 дюйма (0,762 мм) ± 0,0020 дюйма | 18 × 12 дюймов (457 × 305 мм) | • ½ унции. (18 мкм) |
| 0,060 дюйма (1,524 мм) ± 0,0020 дюйма | 18 дюймов × 24 дюйма (457 × 610 мм) | • 1 унция. (35 мкм) |
| 24 × 18 дюймов (610 × 457 мм) |
Пример проектирования двухслойной печатной платы с использованием DiClad 527
Чтобы проиллюстрировать практическое применение DiClad 527, рассмотрим следующий случай конструкции двухслойной жесткой печатной платы. Эта конструкция использует ключевые свойства материала для достижения надежных высокочастотных характеристик.
![]()
Технические характеристики конструкции печатной платы
| Параметр | Спецификация |
| Базовый материал | ДиКлад 527 |
| Количество слоев | 2-слойный жесткий |
| Размеры платы | 49,63 мм × 91,54 мм на панель, ±0,15 мм |
| Минимальный след/пространство | 4/6 мил |
| Минимальный размер отверстия | 0,3 мм |
| Слепые переходы | Никто |
| Готовая медная масса | Внешние слои толщиной 1 унция (35 мкм) |
| Через толщину покрытия | 20 мкм |
| Поверхностная обработка | Погружение Золото (ENIG) |
| Топ Шелкография | Черный |
| Нижняя шелкография | Никто |
| Верхняя паяльная маска | Никто |
| Нижняя паяльная маска | Никто |
| Электрические испытания | 100% до отгрузки |
| Формат изображения | Гербер RS-274-X |
| Принятый стандарт | IPC-Класс-2 |
| Доступность | По всему миру |
Относительно простая структура с двумя цепями предполагает, что эта конструкция, вероятно, будет использоваться для специализированных функциональных модулей, таких как сети антенного питания, фильтры или другие строительные блоки RF. Отсутствие слоев паяльной маски как на верхней, так и на нижней стороне является осознанным выбором для приложений, требующих чрезвычайно низких потерь или особых диэлектрических сред, где материал паяльной маски может вызвать нежелательные паразитные эффекты.
Основные моменты производственного процесса
Точная трассировка/интервал (4/6 мил): позволяет создавать схемы с более высокой плотностью размещения, сохраняя при этом контролируемый импеданс.
Поверхностная обработка ENIG: обеспечивает превосходную паяемость, ровность поверхности и стойкость к окислению, что критически важно для прецизионных радиочастотных соединений.
Надежные переходные отверстия: все 19 переходных отверстий имеют медное покрытие толщиной 20 мкм, что обеспечивает надежные соединения.
100% электрические испытания: гарантирует функциональную целостность каждой платы перед отправкой.
Соответствие IPC-Class-2: обеспечивает долгосрочную надежность для коммерческого и промышленного применения.
Краткое описание основных преимуществ
| Выгода | Описание |
| Чрезвычайно малый тангенс потерь | Минимизирует затухание сигнала на высоких частотах |
| Отличная стабильность размеров | Поддерживает регистрацию шаблонов при изменении температуры. |
| Единообразие производительности продукта | Стабильные электрические и механические свойства |
| Стабильный Dk по частоте | Упрощает конструкцию и обеспечивает масштабируемость частоты |
| Стабильные механические характеристики | Надежность при различных условиях обработки и эксплуатации. |
| Отличная химическая стойкость | Выдерживает суровые условия химической обработки. |
| Незначительный дрейф влажности | Производительность остается стабильной в средах с высокой влажностью |
| Низкие потери в цепи | Идеально подходит для передачи высокочастотного сигнала |
Типичные применения
Инфраструктура связи – антенны базовых станций с низкими потерями, цифровые радиоантенны.
СВЧ-компоненты — фильтры, ответвители, малошумящие усилители (МШУ).
Системы наведения - электроника навигации и наведения ракет.
Распределение мощности – делители и сумматоры мощности, где низкие потери имеют решающее значение.
Заключение
Ламинаты DiClad 527 успешно обеспечивают идеальный баланс между высокоэффективными материалами из ПТФЭ и традиционными подложками, предлагая контролируемую диэлектрическую проницаемость (2,40–2,60), сверхнизкие потери (всего 0,0010), превосходную стабильность размеров (КТР 14/21 частей на миллион/°C по осям X/Y) и выдающуюся экологическую надежность с поглощением влаги всего 0,03%.
Независимо от того, используется ли DiClad 527 при проектировании сложных радиолокационных сетей или простых радиочастотных модулей, он обеспечивает прочную и надежную основу для высокочастотных цепей. Представленный здесь практический пример печатной платы демонстрирует, как свойства материала превращаются в ощутимые преимущества продукта благодаря тщательно продуманным процессам проектирования и производства, подчеркивая важность выбора правильной подложки для требовательных высокочастотных приложений. Соответствие стандартам IPC-Class-2 в сочетании со 100% электрическими испытаниями гарантирует, что проекты могут быть надежно изготовлены во всем мире с использованием стандартных форматов графических изображений Gerber RS-274-X.
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | 0.99-99USD/PCS |
| стандартная упаковка: | Упаковка |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Пропускная способность: | 50000 шт. |
Идеальная основа для проектирования высокочастотных схем: ламинаты DiClad 527 и их применение на печатных платах
В современном быстро развивающемся мире беспроводной связи, радиолокационных систем и высокоскоростных цифровых сетей производительность высокочастотных печатных плат (PCB) напрямую определяет успех или неудачу всей системы. Для схем, работающих на высоких частотах, целостность сигнала, низкие потери при передаче и стабильные электрические характеристики являются основными целями, которые преследуют проектировщики. Для достижения этих целей, помимо сложного проектирования схем, первым и наиболее важным шагом является выбор подходящего материала подложки.
Высококачественные ламинаты Rogers DiClad 527 представляют собой проверенное материальное решение, разработанное специально для требовательных высокочастотных применений. В этой статье рассматриваются характеристики материала DiClad 527 и рассматривается конкретный пример конструкции двухслойной печатной платы, чтобы продемонстрировать его практическую ценность в реальных приложениях.
![]()
DiClad 527: свойства материала и технические преимущества
DiClad 527 принадлежит к серии Rogers DiClad и представляет собой тканый композитный материал из ПТФЭ (политетрафторэтилена), армированного стекловолокном. По сравнению с неткаными ламинатами из ПТФЭ, армированными стекловолокном, его уникальная тканая структура обеспечивает значительные преимущества в эксплуатационных характеристиках. Армирование из тканого стекловолокна обеспечивает большую стабильность размеров, чем нетканые альтернативы с аналогичными диэлектрическими проницаемостями, а последовательный процесс нанесения покрытия из ПТФЭ обеспечивает превосходную однородность диэлектрической проницаемости по всему материалу.
Электрические характеристики DiClad 527 подтверждены тщательными испытаниями на частотах 1 МГц и 10 ГГц. В таблице ниже приведены все основные электрические характеристики:
Электрические свойства DiClad 527
| Свойство | Типичное значение | Единицы | Условия испытаний | Метод испытания |
| Диэлектрическая проницаемость (Дк) | 2.40 – 2.60 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 10 ГГц | МПК ТМ-650 2.5.5.5 |
| Диэлектрическая проницаемость (Дк) | 2.40 – 2.60 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 1 МГц | МПК ТМ-650 2.5.5.3 |
| Коэффициент рассеивания (Df) | 0,0017 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 10 ГГц | МПК ТМ-650 2.5.5.5 |
| Коэффициент рассеивания (Df) | 0,001 | – | 23°C при относительной влажности 50 %, 1 МГц | МПК ТМ-650 2.5.5.3 |
| Термический коэффициент Dk | -153 | ppm/°C | от -10 до 140°C, 10 ГГц | МПК ТМ-650 2.5.5.5 |
| Объемное сопротивление | 1,2 × 10⁹ | МОм-см | С96/35/90 | МПК ТМ-650 2.5.17.1 |
| Поверхностное сопротивление | 4,5 × 10⁷ | МОм | С96/35/90 | МПК ТМ-650 2.5.17.1 |
| Диэлектрический пробой | >45 | кВ | Д48/50 | АСТМ Д-149 |
| Сопротивление дуги | >180 | секунды | – | АСТМ Д-495 |
| Водопоглощение | 20±2°С, 24 часа | ≤0,01% | ||
| Долгосрочная рабочая температура | — | от -100°С до +150°С | ||
| Плотность | — | 1,89 г/см³ | ||
| Теплопроводность | — | 0,44 Вт/(М·К) | ||
| Состав материала | — | PPO, керамика, медная фольга ED |
Термические и механические свойства
| Свойство | Типичное значение | Единицы | Условия испытаний | Метод испытания |
| CTE – ось X | 14 | ppm/°C | от 50°С до 150°С | МПК ТМ-650 2.4.41 |
| CTE – ось Y | 21 | ppm/°C | от 50°С до 150°С | МПК ТМ-650 2.4.41 |
| CTE – ось Z | 173 | ppm/°C | от 50°С до 150°С | МПК ТМ-650 2.4.24 |
| Теплопроводность | 0,26 | Вт/(м·К) | – | АСТМ Е1461 |
| Прочность меди на отслаивание | 14 | фунты/дюйм | 10 с при 288°C, фольга 35 мкм | МПК ТМ-650 2.4.8 |
| Модуль Юнга | 517/706 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-638 |
| Предел прочности (MD, CMD) | 19,0/15,0 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-882 |
| Модуль сжатия | 359 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-695 |
| Модуль гибкости | 537 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | 23°C при относительной влажности 50 % | АСТМ Д-3039 |
Физические и экологические свойства DiClad 527
| ПРоперти | Типичное значение | Единицы | Условия испытаний | Метод испытания |
| Воспламеняемость | В-0 | – | С48/23/50 и С168/70 | УЛ 94 |
| Поглощение влаги | 0,03 | % | Е1/105+Д24/23 | МПК ТМ-650 2.6.2.2 |
| Плотность | 2.31 | г/см³ | C24/23/50, метод А | АСТМ Д792 |
| Выделение газа НАСА – полная потеря массы | 0,02 | % | 125°C, ≤10⁻⁶ Торр | НАСА SP-R-0022A |
| НАСА Дегазация – собранные летучие вещества | 0 | % | 125°C, ≤10⁻⁶ Торр | НАСА SP-R-0022A |
| НАСА Дегазация – обнаружен водяной пар | 0,01 | % | 125°C, ≤10⁻⁶ Торр | НАСА SP-R-0022A |
Основные характеристики производительности: стабильность по частоте
Ламинаты DiClad демонстрируют исключительную стабильность как диэлектрической проницаемости, так и коэффициента потерь в широком диапазоне частот. Эта присущая ему надежность упрощает процесс проектирования при работе в электромагнитном спектре, гарантируя:
Стабильный Dk по частоте — обеспечивает легкий переход к проекту и масштабируемость проектов.
Стабильный Df по частоте — обеспечивает стабильную платформу для высокочастотных приложений, где целостность сигнала имеет решающее значение для общей производительности.
Эти характеристики делают DiClad 527 особенно ценным в фильтрах, устройствах связи и малошумящих усилителях, где однородность диэлектрической проницаемости имеет решающее значение, а также в делителях и сумматорах мощности, где важны низкие потери.
Стандартные предложения ламината DiClad 527
DiClad 527 доступен в различных вариантах стандартной толщины, размеров панелей и вариантов медной облицовки для удовлетворения различных требований дизайна.
| Стандартная толщина | Стандартные размеры панелей | Стандартные облицовки |
| 0,020 дюйма (0,508 мм) ± 0,0020 дюйма | 12 × 18 дюймов (305 × 457 мм) | Электроосажденная медная фольга: |
| 0,030 дюйма (0,762 мм) ± 0,0020 дюйма | 18 × 12 дюймов (457 × 305 мм) | • ½ унции. (18 мкм) |
| 0,060 дюйма (1,524 мм) ± 0,0020 дюйма | 18 дюймов × 24 дюйма (457 × 610 мм) | • 1 унция. (35 мкм) |
| 24 × 18 дюймов (610 × 457 мм) |
Пример проектирования двухслойной печатной платы с использованием DiClad 527
Чтобы проиллюстрировать практическое применение DiClad 527, рассмотрим следующий случай конструкции двухслойной жесткой печатной платы. Эта конструкция использует ключевые свойства материала для достижения надежных высокочастотных характеристик.
![]()
Технические характеристики конструкции печатной платы
| Параметр | Спецификация |
| Базовый материал | ДиКлад 527 |
| Количество слоев | 2-слойный жесткий |
| Размеры платы | 49,63 мм × 91,54 мм на панель, ±0,15 мм |
| Минимальный след/пространство | 4/6 мил |
| Минимальный размер отверстия | 0,3 мм |
| Слепые переходы | Никто |
| Готовая медная масса | Внешние слои толщиной 1 унция (35 мкм) |
| Через толщину покрытия | 20 мкм |
| Поверхностная обработка | Погружение Золото (ENIG) |
| Топ Шелкография | Черный |
| Нижняя шелкография | Никто |
| Верхняя паяльная маска | Никто |
| Нижняя паяльная маска | Никто |
| Электрические испытания | 100% до отгрузки |
| Формат изображения | Гербер RS-274-X |
| Принятый стандарт | IPC-Класс-2 |
| Доступность | По всему миру |
Относительно простая структура с двумя цепями предполагает, что эта конструкция, вероятно, будет использоваться для специализированных функциональных модулей, таких как сети антенного питания, фильтры или другие строительные блоки RF. Отсутствие слоев паяльной маски как на верхней, так и на нижней стороне является осознанным выбором для приложений, требующих чрезвычайно низких потерь или особых диэлектрических сред, где материал паяльной маски может вызвать нежелательные паразитные эффекты.
Основные моменты производственного процесса
Точная трассировка/интервал (4/6 мил): позволяет создавать схемы с более высокой плотностью размещения, сохраняя при этом контролируемый импеданс.
Поверхностная обработка ENIG: обеспечивает превосходную паяемость, ровность поверхности и стойкость к окислению, что критически важно для прецизионных радиочастотных соединений.
Надежные переходные отверстия: все 19 переходных отверстий имеют медное покрытие толщиной 20 мкм, что обеспечивает надежные соединения.
100% электрические испытания: гарантирует функциональную целостность каждой платы перед отправкой.
Соответствие IPC-Class-2: обеспечивает долгосрочную надежность для коммерческого и промышленного применения.
Краткое описание основных преимуществ
| Выгода | Описание |
| Чрезвычайно малый тангенс потерь | Минимизирует затухание сигнала на высоких частотах |
| Отличная стабильность размеров | Поддерживает регистрацию шаблонов при изменении температуры. |
| Единообразие производительности продукта | Стабильные электрические и механические свойства |
| Стабильный Dk по частоте | Упрощает конструкцию и обеспечивает масштабируемость частоты |
| Стабильные механические характеристики | Надежность при различных условиях обработки и эксплуатации. |
| Отличная химическая стойкость | Выдерживает суровые условия химической обработки. |
| Незначительный дрейф влажности | Производительность остается стабильной в средах с высокой влажностью |
| Низкие потери в цепи | Идеально подходит для передачи высокочастотного сигнала |
Типичные применения
Инфраструктура связи – антенны базовых станций с низкими потерями, цифровые радиоантенны.
СВЧ-компоненты — фильтры, ответвители, малошумящие усилители (МШУ).
Системы наведения - электроника навигации и наведения ракет.
Распределение мощности – делители и сумматоры мощности, где низкие потери имеют решающее значение.
Заключение
Ламинаты DiClad 527 успешно обеспечивают идеальный баланс между высокоэффективными материалами из ПТФЭ и традиционными подложками, предлагая контролируемую диэлектрическую проницаемость (2,40–2,60), сверхнизкие потери (всего 0,0010), превосходную стабильность размеров (КТР 14/21 частей на миллион/°C по осям X/Y) и выдающуюся экологическую надежность с поглощением влаги всего 0,03%.
Независимо от того, используется ли DiClad 527 при проектировании сложных радиолокационных сетей или простых радиочастотных модулей, он обеспечивает прочную и надежную основу для высокочастотных цепей. Представленный здесь практический пример печатной платы демонстрирует, как свойства материала превращаются в ощутимые преимущества продукта благодаря тщательно продуманным процессам проектирования и производства, подчеркивая важность выбора правильной подложки для требовательных высокочастотных приложений. Соответствие стандартам IPC-Class-2 в сочетании со 100% электрическими испытаниями гарантирует, что проекты могут быть надежно изготовлены во всем мире с использованием стандартных форматов графических изображений Gerber RS-274-X.