1, FR4
FR4, som ett populärt PCB-substrat, har blivit det föredragna valet inom allmänna områden som konsumentelektronik och industriell styrning på grund av dess balanserade prestanda och kostnadseffektivitet-. Inom konsumentelektronikscenen, från moderkortet för smartphones och surfplattor till det lilla PCB-kortet för smartklockor och Bluetooth-hörlurar, kan FR4 möta signalöverföringen och grundläggande värmeavledningsbehov vid daglig användning och anpassa sig till kostnadskontrollkraven för massproduktion; Inom det industriella området har vanliga sensorer, små styrenheter, skrivarmoderkort och annan utrustning relativt milda krav på substratets temperaturbeständighet och isoleringsprestanda. Den konventionella prestandan hos FR4 kan stödja utrustningens stabila funktion; Dessutom har hushållsapparater som styrkort för tvättmaskiner och moderkort för luftkonditionering länge använt FR4 som substrat på grund av stabila användningsmiljöer och rutinmässiga funktionskrav. Dess mogna produktionsprocess och försörjningskedja kan säkerställa effektiviteten och stabiliteten i storskalig produktion.

2, Rogers
Rogers substrat har blivit kärnvalet för hög-scenarier som kommunikation och radar på grund av dess överlägsna högfrekventa signalöverföringsprestanda. I 5G-kommunikationsutrustning behöver basstationens RF-modul och signalmottagare bearbeta hög-signaler. Rogers substrat kan effektivt minska signalförlusten och säkerställa kommunikationskvalitet, vilket är en nyckelkomponent i 5G-basstationens PCB; Radarsystem och satellitkommunikationsutrustning inom flyg- och rymdområdet kräver extremt hög stabilitet och anti-störningsförmåga för signalöverföring. De låga dielektriska förlustegenskaperna hos Rogers substrat kan minska signaldämpningen under sändning, vilket säkerställer noggrannheten för radardetektering och tillförlitligheten hos satellitkommunikation; Dessutom kräver avancerade testinstrument som RF-testare och signalgeneratorer exakt överföring av{10}}högfrekventa testsignaler genom deras interna kretskort. Rogers substrat kan uppfylla instrumentets strikta krav för signaltrohet, vilket hjälper till att förbättra noggrannheten hos testdata.
3, polyimid
Polyimidsubstrat kombinerar flexibilitet och hög temperaturbeständighet, främst lämplig för flexibel elektronik och arbetsmiljöer med hög-temperatur. I den flexibla elektroniska scenen kräver det flexibla moderkortet för hopfällbara telefoner och det böjda kretskortet för bärbara enheter substrat med bra böjningsprestanda. PI-substrat kan bibehålla strukturell stabilitet och prestandastabilitet genom upprepad böjning, vilket möter behoven för innovation av enhetsform; Inom fordonselektroniken utsätts temperaturövervakningsmodulen runt motorn och sensorns PCB nära avgasröret för höga temperaturer under lång tid (vanligtvis över 150 grader). Högtemperaturmotståndet hos PI-substrat kan säkerställa normal drift av utrustning vid höga temperaturer, undvika fel orsakade av substratdeformation eller prestandafel; Dessutom förlitar sig temperaturstyrda kretskort i industriella ugnar och kretsar relaterade till hög-desinfektionsscenarier i medicinsk utrustning på temperaturmotståndet hos PI-substrat för att stödja stabil drift av utrustning i speciella miljöer.
4, metallbaserad (aluminiumbaserad, kopparbaserad)
Metallbaserade substrat (främst aluminiumbaserade och kopparbaserade) är designade för hög-effekt och hög värmealstrande utrustning på grund av deras utmärkta värmeavledningsprestanda. Inom LED-belysning genererar hög-LED-chips en stor mängd värme under drift. Aluminiumbaserade tryckta kretskort kan snabbt överföra värmen till värmeavledningsstrukturen och undvika skador på chipsen på grund av överhettning. De är kärnsubstratet för LED-gatbelysning, industriella spotlights och kretskort för fordonsstrålkastare; Effektmodulerna inom fordonselektronik, såsom motorstyrenheter och växelriktare för nya energifordon, har hög effekttäthet och enorm värmeutveckling under drift. Den höga värmeledningsförmågan hos kopparbaserade substrat kan effektivt avleda värme, vilket säkerställer den långsiktiga-stabila driften av kraftmoduler; Dessutom genererar hög-effektutrustning som frekvensomvandlare och svetsmaskiner inom industriområdet en stor mängd värme från kraftkomponenterna på deras interna kretskort. Metallbaserade substrat kan effektivt lindra lokala överhettningsproblem och minska risken för utrustningsfel orsakade av höga temperaturer.
5, högfrekventa och-höghastighetsmaterial (som Nelco, Isola)
Högfrekventa och-höghastighetsmaterial (som Nelco- och Isola-serien) är designade för hög-signalöverföringsscenarier, lämpliga för områden som datacenter och avancerade-servrar. Switchar och routrar i datacenter måste hantera enorma mängder-höghastighetsdata, och signalöverföringshastigheten för deras interna kretskort överstiger ofta 10 Gbps. Högfrekvent hög-material kan minska signalfördröjning och överhörning, säkerställa hög-hastighet och stabil dataöverföring och undvika dataförlust eller överföringsfördröjning orsakad av signalproblem; Moderkortet och lagringsuppsättningsstyrenheten på avancerade servrar måste hantera{10} höghastighetsdatautbyte mellan flera enheter samtidigt. Högfrekventa och-höghastighetsmaterial kan stödja parallell överföring av fler{13}}kanalssignaler, vilket förbättrar serverns totala dator- och databehandlingseffektivitet; Dessutom förlitar sig kärnkretskortet i molnenheter också på prestandan hos hög- och hög{15}}höghastighetsmaterial för att säkerställa svarshastigheten och stabiliteten för molntjänster, eftersom den behöver överföra{16}}realtidsöverföring och beräkning av storskalig-data.
6, Keramiska substrat (aluminiumoxid, aluminiumnitrid)
Keramiska substrat (som aluminiumoxid och aluminiumnitrid) är lämpliga för extrema miljöer och scenarier med hög tillförlitlighet på grund av deras höga temperaturbeständighet, höga isolering och höga värmeledningsförmåga. Inom området medicinsk utrustning kräver hög-uppvärmningsmoduler för tandbehandlingsinstrument och styrkretskort för hög-temperaturdesinfektionsutrustning substrat med både hög temperaturbeständighet och höga isoleringsegenskaper. Keramiska substrat kan bibehålla isoleringsstabilitet under desinfektionsprocesser med hög-temperatur, vilket undviker risken för elektriskt läckage; Motorövervakningskretskortet inom flyg- och rymdområdet och rymdfarkostens hög-temperaturbeständiga krets utsätts för extrema temperaturer och komplexa elektromagnetiska miljöer under lång tid. Temperaturmotståndet och anti-interferensförmågan hos keramiska substrat kan säkerställa tillförlitlig drift av kretsar i rymden eller i miljöer på hög-höjd; Dessutom väljer hög-temperatursensorer inom industriområdet och hög{10}}temperaturövervakande kretskort i metallurgisk utrustning keramiska substrat som stöd på grund av den höga arbetsmiljötemperaturen och stränga krav på isoleringsprestanda.
7,PTFE
PTFE-substrat används huvudsakligen i kemiska, speciella kommunikationsscenarier och andra scenarier på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet och hög-frekventa prestanda. Inom den kemiska industrin, sensorer för att detektera frätande vätskor, styr kretskort för kemisk utrustning och långtidsexponering för frätande ämnen som syror och baser. Den kemiska korrosionsbeständigheten hos PTFE-substrat kan förhindra att substratet korroderas och skadas, vilket säkerställer normal drift av sensorer och styrenheter; Specialutrustning inom området hög-kommunikation, såsom radar för havsdetektering och undervattenskommunikationsutrustning, kräver substrat som är resistenta mot havsvattenkorrosion samtidigt som de bibehåller högfrekventa signalöverföringsprestanda. PTFE är ett idealiskt val för sådan utrustning eftersom den kan motstå havsvattenerosion och uppfylla kraven för hög-signalöverföring; Vissa korrosionsbeständiga-enheter inom det medicinska området använder dessutom PTFE-substrat för sina interna kretskort för att säkerställa långtidsstabilitet- på grund av behovet av att komma i kontakt med frätande desinfektionsmedel.
8, Pappers-baserat koppar-laminat
Pappersbaserade koppar-klädda laminat är lämpliga för civila scenarier med låga prestandakrav och strävan efter kostnadskontroll till en extremt låg kostnad. Inom låg-konsumentelektronik, som vanliga miniräknare, elektroniska väckarklockor och kretskort för enkla leksaker, är funktionerna enkla och användningsfrekvensen låg. Prestandakraven för substratet uppfyller endast de grundläggande kretsanslutningarna. Pappersbaserade koppar-klädda laminat kan stödja utrustningens grundläggande funktioner samtidigt som kostnaderna kontrolleras; PCB:n för enkla LED-bordslampor och låga-energisparande-lampor inom civil belysning kan möta efterfrågan på grund av deras låga effekt och stabila arbetsmiljö. Den konventionella prestandan hos pappers-baserade koppar-klädda laminat kan hjälpa till att minska den totala produktionskostnaden för lampor; Dessutom väljer låg-skyltning och enkla kontrollpaneler inom industriområdet även pappers-baserade koppar-klädda laminat som substrat på grund av deras enkla funktioner och konventionella användningsscenarier, balanserande kostnader och grundläggande användningsbehov.

