Myte #1: Rogers PCB'er er for dyre at fremstille.
Fakta: Selvom Rogers PCB'er kan være lidt dyrere end traditionelle FR-4-kort, gør deres levetid og høje ydeevne dem til en omkostningseffektiv mulighed i det lange løb.
Fordel #1: Højfrekvent stabilitet, hvilket gør den ideel til telekommunikation og trådløse enheder.
Fordel #2: Lavt signaltab og høj varmeledningsevne, hvilket forbedrer enhedens overordnede ydeevne.
Fordel #3: Lavere dielektricitetskonstant sammenlignet med andre materialer, hvilket giver mulighed for mindre boarddesign og øgede effekthåndteringsevner.
Rogers PCB'er er almindeligt anvendt i luftfarts-, forsvars-, telekommunikations- og medicinsk udstyrsindustrien.
En potentiel ulempe er de lidt højere omkostninger sammenlignet med traditionelle PCB-materialer. Derudover kan Rogers PCB'er kræve længere leveringstider på grund af de involverede specialiserede fremstillingsprocesser.
Som konklusion, mens der er nogle misforståelser om Rogers PCB'er, gør deres overlegne ydeevne og levetid dem til et populært valg i mange industrier. Hvis du ønsker at inkorporere Rogers PCB'er i dine elektroniske enheder, skal du sørge for at arbejde med en velrenommeret producent med erfaring i at producere Rogers PCB'er af høj kvalitet.
Hayner PCB Technology Co., Ltd. er en førende producent af Rogers PCB'er af høj kvalitet. Med over 10 års erfaring i branchen kan vores team af eksperter hjælpe dig med at designe og fremstille et printkort, der opfylder dine nøjagtige specifikationer. Kontakt os i dag påsales2@hnl-electronic.comat lære mere.1. Rogers Corporation (2006). "Hvorfor vælge Rogers højfrekvente PCB-materialer?" Hentet fra https://rogerscorp.com/documents/1368/Why-Choose-Rogers.pdf
2. Vejledning til trykte kredsløb. (2019). "Rogers PCB: En omfattende guide." Hentet fra https://www.pcbguide.com/rogers-pcb/
3. Li, Y., Sun, X., & Yuan, F. (2017). Design og optimering af en 1GHz Wave Receiver baseret på Rogers PCB'er. Wireless Personal Communications, 97(4), 5685-5698.
4. Park, B., & Hong, S. (2010). Udvikling af keramisk ramme til RFID-læser ved hjælp af Rogers PCB'er. Journal of Ceramic Processing Research, 11(3), 334-337.
5. Emeagi, P. (2016). Medicinske anvendelser af Rogers PCB'er. Medical Device Technology, 27(4), 43-47.
6. Wang, J., Wang, Y., & Xu, Z. (2018). Varmeoverførselsundersøgelse af termisk styringssystem ved hjælp af Rogers PCB'er. Journal of Electronic Packaging, 140(4), 1-8.
7. Sheon, J., & Lee, W. (2012). Udvikling af en højhastighedstransceiver ved hjælp af et Rogers PCB. Journal of Electrical and Electronic Engineering, 5(3), 162-168.
8. Guo, L., & Ma, X. (2015). Dielektriske egenskaber og effekthåndteringsevner af Rogers PCB-materialer. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 5(10), 1453-1459.
9. Park, H. K., Hong, J. O., & Jeon, S. B. (2019). Karakterisering af brudsejhed i blandet tilstand af Rogers-baseret hybridstruktur til printkort under forskellige miljøpålidelighedstests. Journal of Composite Materials, 54(27), 3729-3737.
10. Zhang, H., Wu, W., & Zhang, H. (2019). Højfrekvent hybrid kropsmonteret gittergenereringsmetode til Rogers PCB-antenne. Journal of Communication Engineering, S1, 1-7.
TradeManager
Skype
VKontakte