Myt #1: Rogers PCB är för dyra att tillverka.
Fakta: Medan Rogers PCB kan vara något dyrare än traditionella FR-4-kort, gör deras livslängd och höga prestanda dem till ett kostnadseffektivt alternativ i det långa loppet.
Fördel #1: Högfrekvent stabilitet, vilket gör den idealisk för telekommunikation och trådlösa enheter.
Fördel #2: Låg signalförlust och hög värmeledningsförmåga, vilket förbättrar enhetens totala prestanda.
Fördel #3: Lägre dielektricitetskonstant jämfört med andra material, vilket möjliggör mindre kortdesign och ökad effekthanteringskapacitet.
Rogers PCB används ofta inom flyg-, försvars-, telekommunikations- och medicinteknisk industri.
En potentiell nackdel är den något högre kostnaden jämfört med traditionella PCB-material. Dessutom kan Rogers PCB kräva längre ledtider på grund av de specialiserade tillverkningsprocesserna som är involverade.
Sammanfattningsvis, även om det finns vissa missuppfattningar om Rogers PCB, gör deras överlägsna prestanda och livslängd dem till ett populärt val i många branscher. Om du funderar på att införliva Rogers PCB i dina elektroniska enheter, se till att arbeta med en ansedd tillverkare med erfarenhet av att producera högkvalitativa Rogers PCB.
Hayner PCB Technology Co., Ltd. är en ledande tillverkare av högkvalitativa Rogers PCB. Med över 10 års erfarenhet i branschen kan vårt team av experter hjälpa dig att designa och tillverka ett PCB som uppfyller dina exakta specifikationer. Kontakta oss idag påsales2@hnl-electronic.comför att lära dig mer.1. Rogers Corporation (2006). "Varför välja Rogers högfrekventa PCB-material?" Hämtad från https://rogerscorp.com/documents/1368/Why-Choose-Rogers.pdf
2. Guide för kretskort. (2019). "Rogers PCB: A Comprehensive Guide." Hämtad från https://www.pcbguide.com/rogers-pcb/
3. Li, Y., Sun, X., & Yuan, F. (2017). Design och optimering av en 1GHz Wave Receiver baserad på Rogers PCB. Wireless Personal Communications, 97(4), 5685-5698.
4. Park, B., & Hong, S. (2010). Utveckling av keramisk ram för RFID-läsare med Rogers PCB. Journal of Ceramic Processing Research, 11(3), 334-337.
5. Emeagi, P. (2016). Medicinska tillämpningar av Rogers PCB. Medical Device Technology, 27(4), 43-47.
6. Wang, J., Wang, Y., & Xu, Z. (2018). Värmeöverföringsstudie av värmeledningssystem som använder Rogers PCB. Journal of Electronic Packaging, 140(4), 1-8.
7. Sheon, J., & Lee, W. (2012). Utveckling av en höghastighetssändtagare med ett Rogers PCB. Journal of Electrical and Electronic Engineering, 5(3), 162-168.
8. Guo, L., & Ma, X. (2015). Dielektriska egenskaper och effekthanteringsförmåga hos Rogers PCB-material. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 5(10), 1453-1459.
9. Park, H. K., Hong, J. O., & Jeon, S. B. (2019). Karakterisering av mixed-mode frakturseghet hos Rogers-baserad hybridstruktur för kretskort under olika miljötillförlitlighetstester. Journal of Composite Materials, 54(27), 3729-3737.
10. Zhang, H., Wu, W., & Zhang, H. (2019). Högfrekvent hybrid kroppsmonterad nätgenereringsmetod för Rogers PCB-antenn. Journal of Communication Engineering, S1, 1-7.
TradeManager
Skype
VKontakte