Fabricação experiente
18 anos de fabricação de placas de circuito impresso experiência
Equipe de fabricação confiável
Número de camadas de fabricação: 1-48 camadas
Número de linhas SMT: 8 linhas de acoplamento SMT de alta velocidade
Capacidade de produção diária SMT: mais do que 50 milhões de pontos
Equipamento de inspeção: Testador de RAIO X, testador de primeira peça, Testador óptico automático AOI, Testador de TIC, Estação de retrabalho BGA
Velocidade de montagem: Velocidade de montagem do componente CHIP (condições ideais) 0.036S/chip
Pacote mínimo: 0201, precisão de até +0,04 mm
Precisão mínima do dispositivo: PLCC, Mf, BGA, CSP e outros dispositivos podem ser colados, espaçamento entre pinos de até +0,04 mm
18 anos de fabricação de placas de circuito impresso experiência
Equipe de fabricação confiável
Adoção de tecnologia avançada e equipamentos de fabricação
Sistema de produção perfeito
Retorno rápido
Sistema de gestão de qualidade ISO9001/IATF16949 maduro.
Sistema perfeito de gerenciamento de pedidos ERP e MaS.
Engenheiros profissionais de controle de custos
Cooperação com muitas empresas de matérias-primas.
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Especializado em medicina, Automotivo, eletrônica de consumo, novo PCB de energia.
Servindo empresas globais
O que é Rogers PCB
Rogers PCB é uma placa de alta frequência produzida com materiais provenientes apenas da Rogers. Utiliza substrato cerâmico como material de alta frequência sem fibra de vidro e possui excelente constante dielétrica e estabilidade de temperatura, tangente de ângulo de baixa perda e alta condutividade térmica. É amplamente utilizado em comunicação por microondas, 5g, radar militar e outros PCB de alta frequência e campos de alta confiabilidade.
Características do PCB Rogers
①Baixa constante dielétrica (Dk): Os materiais Rogers PCB têm uma constante dielétrica baixa, normalmente entre 2.2 e 3.5, o que significa que eles podem manter a integridade do sinal e minimizar a perda de sinal em altas frequências e em longas distâncias.
② Tangente de baixa perda (Df): Os materiais Rogers PCB têm uma tangente de baixa perda, normalmente entre 0.001 e 0.002, o que significa que eles podem minimizar a atenuação e distorção do sinal.
③Alta condutividade térmica: Os materiais Rogers PCB têm alta condutividade térmica, normalmente entre 0.5 e 2 C/mK, o que significa que eles podem dissipar efetivamente o calor e manter um desempenho estável mesmo em altas temperaturas.
④Estabilidade dimensional: Os materiais Rogers PCB têm um baixo coeficiente de expansão térmica (CTE), normalmente entre 10 e 17 ppm/°C, o que significa que eles são menos propensos a deformar ou deformar sob mudanças de temperatura.
⑤Estrutura material uniforme: Os materiais Rogers PCB têm uma estrutura de material uniforme, o que significa que eles fornecem desempenho consistente em todos os níveis.
Novos equipamentos de energia
Equipamento de comunicações por satélite
Equipamento médico
Equipamento industrial
Rogers 3003
Rogers 3003 é um material composto de PTFE com cargas cerâmicas adicionadas. Este material dá a Rogers 3003 uma estabilidade de temperatura extremamente alta de sua constante dielétrica. O coeficiente de estabilidade térmica (Direção Z) de sua constante dielétrica pode ser tão alta quanto -3 ppm/°C quando a temperatura muda de -50°C a +150°C. Ao mesmo tempo, Rogers 3003 mantém uma alta estabilidade de frequência constante dielétrica e pode ser usado em uma ampla faixa de frequência.
Rogers 4003C
Rogers 4003C é um material PCB de alta frequência fabricado pela Rogers. Possui excelentes propriedades elétricas e mecânicas e é amplamente utilizado em projetos de circuitos de alta frequência e equipamentos eletrônicos de alta confiabilidade..
Rogers 4003C usa um politetrafluoroetileno especial (Ptfe) substrato com baixa constante dielétrica e perda dielétrica, o que pode efetivamente reduzir a perda e interferência de transmissão de sinal. Também possui resistência a altas temperaturas e resistência mecânica para atender às necessidades de aplicações de alta confiabilidade..
Rogers 4350
Rogers 4350 é um material de alto desempenho para sinais PCB que consiste em fibras de vidro reforçadas com resina de hidrocarboneto/enchimento cerâmico em vez de PTFE. Oferece economia de custos em comparação com laminados de microondas convencionais porque não requer processamento especial de furo passante THT. O material tem uma constante dielétrica estável em uma ampla faixa de frequência e um baixo coeficiente de temperatura, tornando-o um substrato ideal para aplicações de banda larga.
Rogers 4830
Rogers 4830 é um material laminado termofixo projetado especificamente para 77 GHz e 79 Sensores de radar de ondas milimétricas de GHz. É baseado na série Rogers RO4000 de resina de hidrocarboneto e sistemas de material de enchimento cerâmico, apresentando uma constante dielétrica que corresponde à baixa constante dielétrica (Dk3.24), bem como características de perda de inserção extremamente baixa com a mesma facilidade de processamento da série RO4000.
Rogers 4835T
Rogers 4835T é um material PCB de alta frequência caracterizado por baixa perda, alta resistência mecânica, e estabilidade dimensional. É feito de resina de hidrocarboneto e carga cerâmica e possui excelentes propriedades elétricas e mecânicas.
Rogers 5880
Rogers 5880 é feito de fibras de vidro preenchidas com resina PTFE, que tem uma constante dielétrica e um fator de perda muito baixos para reduzir efetivamente a perda e a interferência na transmissão do sinal, e melhorar a velocidade e estabilidade da transmissão do sinal. Além disso, possui alta resistência mecânica e excelente estabilidade dimensional para atender às necessidades de aplicações de alta confiabilidade.
| Rogers Materiais | Constante Dielétrica | Outras propriedades |
| Rogers 3003 | 3.00 +/- .04. | Fator de dissipação:0.0010 para 10 GHz |
| Espessura do substrato: 0.02 “(0.5 mm) | ||
| A espessura do cobre: 0.5 onças | ||
| Baixo X, Eixo Y e Z CTE de 17, 16 e 25 ppm/°C, respectivamente | ||
| Rogers 4003C | 3.38 +/- 0.05 | Fator de dissipação: 0.0027 no 10 GHz |
| Baixo coeficiente de expansão térmica no eixo Z em 46 ppm/°C | ||
| A resistência do volume: 1.7×10&10 | ||
| Resistência superficial: 4.2*10&9 | ||
| Rogers 4350 | 3.48 +/- 0.05 | Fator de dissipação: 0.0037 no 10 GHz |
| Baixo coeficiente de expansão térmica no eixo Z em 32 ppm/°C | ||
| Temperatura de transição vítrea (TG) acima de 280°C | ||
| Velocidade superficial inferior a 500 SFM | ||
| Carga de cavacos menor que 0.05 mm durante a perfuração | ||
| Rogers 4830 | 3.24 | Perda de inserção : 2.2 db/pol em 77 GHz |
| Ul 94 V-0 classificação retardante de chama | ||
| Espessuras dielétricas de laminados: 0.005 e 0.0094 | ||
| Rogers 4835T | 3.3 | Densidade 1,92g/cm3 |
| Condutividade térmica 0,66w/m/k | ||
| Laminado retardador de chama, Ul 94 V-0 avaliado | ||
| Temperatura de transição vítrea Tg superior a 280 graus | ||
| Rogers 5880 | 2.20 +/- .02 | Fator de dissipação de .0009 em 10 GHz |
| Densidade extremamente baixa de 1,37g/cm3 | ||
| TCDk do eixo Z tão baixo quanto +22ppm/°C | ||
| Isotrópico |
RogersR04003C
RogersRT6002
RogersRT5880