Vad är skillnaden mellan RO4350B/RO4003C/RO3003
En mening slutsats
RO4003C och RO4350B är "bröder" - båda tillhör Rogers RO4000-serien och är gjorda av glasfiberförstärkt kolväteharts och keramiska fyllnadsskivor. De kan bearbetas med vanliga FR4-produktionslinjer, med de största skillnaderna är om de har UL 94 V-0 flamskyddscertifiering och nivån på slitage; RO3003 är en annan art - keramisk fylld PTFE-platta, med den lägsta dielektriska förlusten och millimetervågkapaciteten, men också den högsta bearbetningströskeln och priset.
1, Låt oss först titta på "bakgrund", där roten till skillnaden ligger
RO4003C tillhör RO4000-serien, med en struktur av kolväteharts förstärkt med glasfibertyg och keramiskt fyllmedel. Dess försäljningsargument är att "använda bearbetbarheten hos epoxiglasduk (FR4) för att uppnå elektriska egenskaper nära PTFE" - utan behov av speciell hålbehandling, vanlig FR4-utrustning kan borra hål, sänka koppar, etsa och laminera. Två typer av glasfibertyger, 1080 och 1674, används.
RO4350B är också en glasfiberarmerad kolväte/keramikskiva i RO4000-serien, men med ett flamskyddssystem lagt till formeln och erhållit UL 94 V-0-certifiering. Den förlitar sig inte på brombaserade flamskyddsmedel för flamskydd. Det är samma processsystem som RO4003C och kan produceras på samma produktionslinje.

Vad är skillnaden mellan RO4350B/RO4003C/RO3003
En mening slutsats
RO4003C och RO4350B är "bröder" - båda tillhör Rogers RO4000-serien och är gjorda av glasfiberförstärkt kolväteharts och keramiska fyllnadsskivor. De kan bearbetas med vanliga FR4-produktionslinjer, med de största skillnaderna är om de har UL 94 V-0 flamskyddscertifiering och nivån på slitage; RO3003 är en annan art - keramisk fylld PTFE-platta, med den lägsta dielektriska förlusten och millimetervågkapaciteten, men också den högsta bearbetningströskeln och priset.

1, Låt oss först titta på "bakgrund", där roten till skillnaden ligger
RO4003C tillhör RO4000-serien, med en struktur av kolväteharts förstärkt med glasfibertyg och keramiskt fyllmedel. Dess försäljningsargument är att "använda bearbetbarheten hos epoxiglasduk (FR4) för att uppnå elektriska egenskaper nära PTFE" - utan behov av speciell hålbehandling, vanlig FR4-utrustning kan borra hål, sänka koppar, etsa och laminera. Två typer av glasfibertyger, 1080 och 1674, används.
RO4350B är också en glasfiberarmerad kolväte/keramikskiva i RO4000-serien, men med ett flamskyddssystem lagt till formeln och erhållit UL 94 V-0-certifiering. Den förlitar sig inte på brombaserade flamskyddsmedel för flamskydd. Det är samma processsystem som RO4003C och kan produceras på samma produktionslinje.
RO3003 tillhör RO3000-serien och är ett keramiskt fyllt PTFE (polytetrafluoretylen) kompositmaterial. PTFE i sig har extremt låg ytenergi, så den borrade hålväggen måste behandlas med natriumnaftalen eller plasmaaktivering för att säkerställa kopparvidhäftning, vilket är den centrala anledningen till att den är svårare att bearbeta än de två föregående. Dess elektriska prestanda är extremt stabil över ett brett frekvensområde, med officiella påståenden att den kan nå upp till 77 GHz.

3, Bryt ner varje objekt för att se skillnaderna
1. Dielektrisk konstant Dk: en skillnad på cirka 0,4 påverkar direkt linjebredden
RO3003 har den lägsta 3,00, medan RO4350B har den högsta 3,48. Ju högre Dk är, desto smalare är ledningarna under samma impedans (för miniatyrisering), men desto större är variationen i elektrisk längd. Alla tre ligger i "låg Dk-intervallet" på 3,0-3,5, så linjebreddsjusteringen för många antenndesigner när man växlar mellan de tre är inte överdriven.
2. Förlust Df: Detta är den mest grundläggande vattendelaren
RO3003 is about 0.0010, RO4003C is 0.0027, and RO4350B is 0.0037- RO3003 is nearly four times lower than RO4350B. On a 10 cm microstrip line, this difference will be directly reflected as a multiplied difference in insertion loss; The higher the frequency (>10 GHz) och ju längre linjen är, desto mer betydande kan skillnaden inte ignoreras. "C" i namnet RO4003C är placerad som en lågförlustversion och är den lägsta Df-kvaliteten i RO4000-serien.
3. Temperaturstabilitet TCDk
RO3003s -3 ppm/grad C är extremt utmärkt, med minimal fasdrift med temperatur; RO4003C (+40) och RO4350B (+50) är en storleksordning högre. Det är därför scener som radar och fasad array som är känsliga för faskonsistens tenderar att gynna PTFE-plattor.
4. Fuktupptagning
RO3003 har den lägsta fuktabsorptionshastigheten (0,02-0,04%) och bättre långsiktig stabilitet för utomhusantenner; RO4000-serien Mindre än eller lika med 0,06 %, vilket också är bra, men inte lika bra som PTFE-systemet.
5. Z--axelns CTE- och PTH-tillförlitlighet
Z--axelns CTE på RO4350B är bara 32 ppm/grad C, vilket är den mest vänliga av de tre för pläterade genomgående hål. Under cykling med stor temperaturskillnad är det mindre troligt att hålväggen spricker, vilket är anledningen till att den används i stor utsträckning i effektförstärkare och bilradarmoduler. RO4003C är 46 ppm/grad C.
6. Flamskyddsmedelscertifiering (enklast förbises men mest påverkar massproduktionen)
Endast RO4350B har UL 94 V-0. RO4003C är halogen-fri och bromfri, men har inte V-0-certifiering. För produkter som kräver säkerhetscertifiering för konsument- och industriell användning, om plåten måste anges som V-0, kommer RO4003C att elimineras direkt - detta är den vanligaste "flaskhalsen" i urvalet. Observera att många onlinekällor också märker RO4003C som V-0, vilket är en missuppfattning. Se de officiella uppgifterna för noggrannhet.
7. Bearbetning och kostnad
RO4003C/RO4350B följer standard FR4-processen, med kontrollerbar kostnad och kort leveranstid; RO3003 kräver PTFE-specifika processer (porväggsaktivering, strängare djupkontroll och impedanskontroll), vilket resulterar i snävare utbyte och kostnad, och betydligt högre priser.
4, Urvalsförslag
Att klara säkerhetsföreskrifter/massproduktion konsument/industriell IoT/basstationsförstärkare/bilradar (24 GHz) → RO4350B. Standardutgångspunkten är V-0, med den lägsta Z--axeln CTE, den mest mogna försörjningskedjan och den bästa kostnadseffektiviteten.
Aerospace/Försvar/Höga Q-filter/Långa transmissionslinjer/Tänker på var 0,1 dB och kräver inte V-0 → RO4003C. Lägre förlust och halogenfri, men lita inte på dess flamskyddscertifiering.
24/77 GHz millimetervågsradar/phased array/satellitkommunikation/mikrovågsfilter, strävar efter ultimat lågförlust och fasstabilitet → RO3003. Det högsta prestandataket kommer till kostnaden för pris och bearbetningssvårigheter.
Kostnadskontrolltekniker: vanliga hybridlaminat - hög-högfrekvenskort (som RO3003 eller RO4350B) används för RF-lagret, och FR4 används för digital-/effektlagret, vilket balanserar prestanda och kostnad.
5, Några lätta fallgropar att trampa på
Använd inte fel Dk för simulering: RO4003C-simulering ska använda 3,55 (inte 3,38) och RO3003 ska använda 3,16 (inte 3,00). Genom att använda processvärden för att beräkna impedans kommer kortet oundvikligen att avvika.
Anta inte att RO4003C kan klara V-0: Om flamskyddsmedelscertifiering krävs, välj RO4350B eller RO4835.
RO3003 kan inte använda den vanliga FR4-processen: hålväggen måste genomgå PTFE-specifik aktiveringsbehandling, annars kommer kopparbindningskraften i hålet att vara otillräcklig och delaminering kommer att ske genom återflödeslödning.
Värmeledningsförmågan för RO3003 är endast 0,50 W/m · K, vilket är lägre än RO4000-serien. När du designar en hög-effektförstärkare är det nödvändigt att överväga värmeavledningsdesignen separat. Välj det inte bara baserat på dess låga förlust.

