
Carte radar haute fréquence 77 GHz
- Calques
- 18
- Matériaux
- TSM-DS3 + préimprégné FR28 + S1000-2M, stratification hybride
- Terminer
- Or d'immersion (ENIG)
- Processus spécial
- Carte d'impédance aveugle/enterrée en PTFE pur, 5 groupes de contre-perçage

Les cartes haute fréquence reposent sur des stratifiés tels que des matériaux à base de Rogers, Isola et PTFE. Nous examinons vos objectifs de fréquence, de perte et de stabilité, comparons les options matérielles et confirmons la disponibilité avant le devis. Les valeurs des fiches techniques du fournisseur sont des données matérielles et non des garanties de fabrication.
| Positionnement | Rogers/Isola/PTFE | |
|---|---|---|
| Norme / prototype | Production avancée/de masse | |
| PCB haute fréquence | 24L | 20L |
Source : classeur de capacités ShinePCB, aperçu de la navigation. Les valeurs sont confirmées par rapport à vos fichiers et à l'installation attribuée lors de l'examen technique ; les certificats sont disponibles sur demande.
| Paramètre | Prototype | Production de masse |
|---|---|---|
| Système matériel | PTFE, résine d'hydrocarbure, autres matériaux | PTFE + céramique, PTFE + fibre de verre + céramique, PTFE + fibre de verre |
| Nombre de couches (max) | 24L | 20L |
| Taille du panneau (max) | 850 × 700 mm | 720 × 650 mm |
| Tolérance du profil | ±0.05 mm | ±0.10 mm |
| Tolérance d'emplacement | Fente normale ±0,08 mm, fente fraisée ±0,10 mm | Fente normale ±0,10 mm, fente fraisée ±0,13 mm |
| Enregistrement des couches | 2 mil | 3 mil |
| Stratification hybride | PTFE + vitrocéramique + FR-4 | PTFE + vitrocéramique + FR-4 |
| Taille minimale du trou | 0.075 mm | 0.10 mm |
| Espacement minimum des trous | 0.20 mm | 0.25 mm |
| Tolérance du diamètre du trou | ±0.05 mm | ±0.075 mm |
| Rapport hauteur/largeur maximum | 16:1 | 12:1 |
| Uniformité du cuivre des trous | COV ≤ 5% | COV ≤ 7% |
| Rempli de résine via le rapport hauteur/largeur | 12:1 | 12:1 |
| Type via rempli de résine | Trou traversant / via borgne | Trou traversant / via borgne |
| Tolérance de largeur de trace | ±0.6 mil | ±1 mil |
| Tolérance d'impédance | ±5% | ±8% |
| Déformation | 0.50% | 0.75% |
| Procédés spéciaux | POFV (VIPPO), stratification séquentielle, stratification locale, doigt en or long/court, lamage, foret arrière, métallisation latérale, structure N+N, placage de bord, cuivre épais, HDI | Mêmes processus que le prototype |
| Marques de matériaux agréées | Shengyi, ITEQ, Union de Taïwan, Panasonic (M4/M6/M7/M8), Rogers, Taconic, Wangling, Ventec, Isola | Mêmes marques que le prototype |
Source : classeur de capacités ShinePCB (la feuille haute fréquence et haute vitesse n'a pas de colonne d'année). Les valeurs des prototypes et de la production de masse sont répertoriées séparément et ne sont pas interchangeables. Chaque valeur est confirmée par rapport à vos fichiers, au matériau sélectionné et à l'installation attribuée lors de l'examen technique.
| Matériel | Série | Tg | Ne pas savoir | Df | Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (processus NSP) à 10 GHz | 0.0027 | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (processus NSP) à 10 GHz | 0.0037 | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4450 | Matériau de liaison | — | — | — | Liaison par stratification hybride RF |
| Arlon CLTE | PTFE chargé de céramique | — | — | — | RF et micro-ondes |
| Taconique RF-35 | PTFE chargé de céramique | — | — | — | RF et micro-ondes |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | Stratifié PTFE RF | — | 2.2 | 0.0009 | RF et micro-ondes |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | Stratifié PTFE RF | — | 2.55 | 0.0014 | RF et micro-ondes |
| Shengyi SG7350D / SG7350D2 | RF et micro-ondes | — | 3.55 | 0.0020–0.0022 | RF et micro-ondes |
| Shengyi mmWave77 | Onde millimétrique | — | 3.0 | 0.001 | Radar automobile et ondes millimétriques |
| Série Shengyi LNB33C | RF et micro-ondes | — | 3.30–3.50 | 0.003–0.0035 | RF et micro-ondes |
Source : classeur de capacités ShinePCB, fiche de matériau. Dk, Df et Tg sont des valeurs typiques de la fiche technique du fournisseur (fréquence de test indiquée là où la source la répertorie). Ils décrivent le stratifié et non le panneau fini. Les nuances sont disponibles sur demande et confirmées avec disponibilité lors de l'examen technique. "-" signifie qu'aucune valeur n'est répertoriée dans la source.
Constructions de cartes issues de la présentation de la société ShinePCB — et non des références clients.





Construit à partir de la présentation de la société ShinePCB. Ils illustrent la portée du processus et ne constituent pas des références clients.
Chaque commande suit la même séquence contrôlée. Les exigences en matière de prototype et de production sont examinées séparément.
Gerber ou ODB++, les données de forage, les dessins et les quantités sont vérifiés pour leur exhaustivité.
Les points ouverts sur la fabricabilité, les matériaux ou les procédés spéciaux sont envoyés avant l'offre.
La construction, le stratifié et la finition sont confirmés avec vous et inscrits dans la commande.
La commande est transmise à l'établissement dont le processus et la qualification répondent aux exigences.
L'inspection et le test électrique suivent les méthodes convenues pour votre commande.
Les planches sont emballées et expédiées selon les conditions de livraison confirmées.
Commencez par les détails dont vous disposez : l'ingénierie demandera tout ce qui est nécessaire à l'examen.
Les données Gerber, de nomenclature et de conception du client sont gérées dans le cadre d'un système de sécurité des informations ISO/IEC 27001 et partagées uniquement au sein de votre projet.
Cela dépend de la fréquence, du budget de perte, des besoins thermiques et du coût. Partagez vos objectifs et nous examinerons les options appropriées.
Les stack-ups hybrides sont examinés par projet pour vérifier leur compatibilité et leur traitement.