| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Vide bags+Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
Qu'est-ce que les lignes Stripline et microruban dans les PCB ?
Étiquette # RT/duroid 5880 Étiquette # Rogers 5870
Les composites PTFE renforcés de microfibres de verre Rogers RT/duroid 5870 et 5880 sont conçus pour les applications exigeantes de circuits stripline et microruban.
Aujourd'hui, nous apprenons ce que sont les lignes stripline et microruban.
Ligne de strip-tease :une ligne en bandes qui traverse la couche interne et est enterrée à l'intérieur du PCB, comme indiqué ci-dessous.
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La partie marron est le conducteur, la partie verte est le diélectrique isolant du PCB, le stripline est le fil ruban intégré entre les deux couches de conducteurs.
Étant donné que le stripline est intégré entre deux couches de conducteurs, sa distribution de champ électrique se fait entre deux conducteurs (plans) qui l'enveloppent, et ne rayonne pas d'énergie et n'est pas perturbé par un rayonnement externe. mais comme tout est entouré de diélectrique (la constante diélectrique est supérieure à 1), le signal est transmis plus lentement en ligne ruban qu'en ligne microruban !
Ligne microruban :une ligne de ruban attachée à la surface d'une couche de PCB, comme indiqué ci-dessous
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La partie marron est le conducteur, la partie verte est le diélectrique isolant du PCB et le bloc marron au-dessus est la ligne microruban.
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La partie vert clair est une matière organique époxy.
Étant donné qu'un côté de la ligne microruban est exposé à l'air (qui peut former un rayonnement ou être perturbé par un rayonnement autour de lui) et que l'autre côté est fixé au diélectrique isolant du PCB, le champ électrique qu'il forme est distribué dans l'air. L'autre partie est distribuée dans un milieu isolant PCB. Son avantage exceptionnel est que la vitesse de transmission du signal dans la ligne microruban est plus rapide que celle dans la ligne ruban.
Conclusion
1. La ligne microruban est un fil en bande (ligne de signal) séparé du plan de masse par un diélectrique. Si l'épaisseur, la largeur et la distance entre la ligne et le plan de masse sont contrôlables, son impédance caractéristique est également contrôlable.
2. Stripline est une ligne de bande de cuivre placée au milieu du diélectrique entre deux couches de plan conducteur. Si l'épaisseur et la largeur de la ligne, la constante diélectrique du milieu et la distance entre les deux plans conducteurs sont contrôlables, alors l'impédance caractéristique de la ligne est également contrôlable.
Calcul d'impédance des microrubans et Striplines :
un. ligne microruban Z ={87/[ sqrt (Er+ 1,41)]} ln [5,98 H/(0,8 W+T)]
Parmi eux, le W est la largeur de la ligne, le T est l'épaisseur de cuivre de la ligne, le H est la distance entre la ligne et le plan de référence et le Er est la constante diélectrique du matériau de la plaque PCB. Cette formule doit être appliquée à 0,1<(W/H)<2,0 et 1<(Er) à 15.
b. stripline Z =[60/ sqrt (Er)] ln {4H/[0,67π(T +0,8W)]}
Parmi eux, le H est la distance entre les deux plans de référence, et la ligne est située au milieu des deux plans de référence. Cette formule doit être appliquée en W/H<0,35 et T/H<0,25.
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| Valeur typique du RT/duroid 5870 | ||||||
| Propriété | RT/duroïde 5870 | Direction | Unités | Condition | Méthode d'essai | |
| Constante diélectrique,εProcessus | 2.33 2,33 ± 0,02 spécification. |
Z | N / A | C24/23/50 C24/23/50 |
1 MHzIPC-TM-650 2.5.5.3 10 GHz IPC-TM 2.5.5.5 |
|
| Constante diélectrique,εConception | 2.33 | Z | N / A | 8 GHz à 40 GHz | Méthode de longueur de phase différentielle | |
| Facteur de dissipation,tanδ | 0,0005 0,0012 |
Z | N / A | C24/23/50 C24/23/50 |
1 MHzIPC-TM-650 2.5.5.3 10 GHz IPC-TM 2.5.5.5 |
|
| Coefficient thermique de ε | -115 | Z | ppm/℃ | -50℃à 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
| Résistivité volumique | 2x107 | Z | Mohm cm | C/96/35/90 | ASTM D257 | |
| Résistivité superficielle | 3x107 | Z | Mohm | C/96/35/90 | ASTM D257 | |
| Chaleur spécifique | 0,96(0,23) | N / A | j/g/k (cal/g/c) |
N / A | Calculé | |
| Module de traction | Test à 23℃ | Test à 100℃ | N / A | MPa (kpsi) | UN | ASTM D 638 |
| 1300(189) | 490(71) | X | ||||
| 1280(185) | 430(63) | Oui | ||||
| Stress ultime | 50(7.3) | 34(4.8) | X | |||
| 42(6.1) | 34(4.8) | Oui | ||||
| Souche ultime | 9.8 | 8.7 | X | % | ||
| 9.8 | 8.6 | Oui | ||||
| Module de compression | 1210(176) | 680(99) | X | MPa (kpsi) | UN | ASTM D 695 |
| 1360(198) | 860(125) | Oui | ||||
| 803(120) | 520(76) | Z | ||||
| Stress ultime | 30(4.4) | 23(3.4) | X | |||
| 37(5.3) | 25(3.7) | Oui | ||||
| 54(7.8) | 37(5.3) | Z | ||||
| Souche ultime | 4 | 4.3 | X | % | ||
| 3.3 | 3.3 | Oui | ||||
| 8.7 | 8.5 | Z | ||||
| Absorption d'humidité | 0,02 | N / A | % | 0,62" (1,6 mm) D48/50 | ASTM D 570 | |
| Conductivité thermique | 0,22 | Z | F/m/k | 80℃ | ASTM C 518 | |
| Coefficient de dilatation thermique | 22 28 173 |
X Oui Z |
ppm/℃ | 0-100 ℃ | IPC-TM-650 2.4.41 | |
| Td | 500 | N / A | ℃ TGA | N / A | ASTM D 3850 | |
| Densité | 2.2 | N / A | g/cm3 | N / A | ASTM D 792 | |
| Peau de cuivre | 27.2(4.8) | N / A | Pli(N/mm) | Feuille EDC de 1 oz (35 mm) après le flotteur de soudure |
IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Inflammabilité | V-0 | N / A | N / A | N / A | UL94 | |
| Compatible avec les processus sans plomb | Oui | N / A | N / A | N / A | N / A | |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Vide bags+Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
Qu'est-ce que les lignes Stripline et microruban dans les PCB ?
Étiquette # RT/duroid 5880 Étiquette # Rogers 5870
Les composites PTFE renforcés de microfibres de verre Rogers RT/duroid 5870 et 5880 sont conçus pour les applications exigeantes de circuits stripline et microruban.
Aujourd'hui, nous apprenons ce que sont les lignes stripline et microruban.
Ligne de strip-tease :une ligne en bandes qui traverse la couche interne et est enterrée à l'intérieur du PCB, comme indiqué ci-dessous.
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La partie marron est le conducteur, la partie verte est le diélectrique isolant du PCB, le stripline est le fil ruban intégré entre les deux couches de conducteurs.
Étant donné que le stripline est intégré entre deux couches de conducteurs, sa distribution de champ électrique se fait entre deux conducteurs (plans) qui l'enveloppent, et ne rayonne pas d'énergie et n'est pas perturbé par un rayonnement externe. mais comme tout est entouré de diélectrique (la constante diélectrique est supérieure à 1), le signal est transmis plus lentement en ligne ruban qu'en ligne microruban !
Ligne microruban :une ligne de ruban attachée à la surface d'une couche de PCB, comme indiqué ci-dessous
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La partie marron est le conducteur, la partie verte est le diélectrique isolant du PCB et le bloc marron au-dessus est la ligne microruban.
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La partie vert clair est une matière organique époxy.
Étant donné qu'un côté de la ligne microruban est exposé à l'air (qui peut former un rayonnement ou être perturbé par un rayonnement autour de lui) et que l'autre côté est fixé au diélectrique isolant du PCB, le champ électrique qu'il forme est distribué dans l'air. L'autre partie est distribuée dans un milieu isolant PCB. Son avantage exceptionnel est que la vitesse de transmission du signal dans la ligne microruban est plus rapide que celle dans la ligne ruban.
Conclusion
1. La ligne microruban est un fil en bande (ligne de signal) séparé du plan de masse par un diélectrique. Si l'épaisseur, la largeur et la distance entre la ligne et le plan de masse sont contrôlables, son impédance caractéristique est également contrôlable.
2. Stripline est une ligne de bande de cuivre placée au milieu du diélectrique entre deux couches de plan conducteur. Si l'épaisseur et la largeur de la ligne, la constante diélectrique du milieu et la distance entre les deux plans conducteurs sont contrôlables, alors l'impédance caractéristique de la ligne est également contrôlable.
Calcul d'impédance des microrubans et Striplines :
un. ligne microruban Z ={87/[ sqrt (Er+ 1,41)]} ln [5,98 H/(0,8 W+T)]
Parmi eux, le W est la largeur de la ligne, le T est l'épaisseur de cuivre de la ligne, le H est la distance entre la ligne et le plan de référence et le Er est la constante diélectrique du matériau de la plaque PCB. Cette formule doit être appliquée à 0,1<(W/H)<2,0 et 1<(Er) à 15.
b. stripline Z =[60/ sqrt (Er)] ln {4H/[0,67π(T +0,8W)]}
Parmi eux, le H est la distance entre les deux plans de référence, et la ligne est située au milieu des deux plans de référence. Cette formule doit être appliquée en W/H<0,35 et T/H<0,25.
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| Valeur typique du RT/duroid 5870 | ||||||
| Propriété | RT/duroïde 5870 | Direction | Unités | Condition | Méthode d'essai | |
| Constante diélectrique,εProcessus | 2.33 2,33 ± 0,02 spécification. |
Z | N / A | C24/23/50 C24/23/50 |
1 MHzIPC-TM-650 2.5.5.3 10 GHz IPC-TM 2.5.5.5 |
|
| Constante diélectrique,εConception | 2.33 | Z | N / A | 8 GHz à 40 GHz | Méthode de longueur de phase différentielle | |
| Facteur de dissipation,tanδ | 0,0005 0,0012 |
Z | N / A | C24/23/50 C24/23/50 |
1 MHzIPC-TM-650 2.5.5.3 10 GHz IPC-TM 2.5.5.5 |
|
| Coefficient thermique de ε | -115 | Z | ppm/℃ | -50℃à 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
| Résistivité volumique | 2x107 | Z | Mohm cm | C/96/35/90 | ASTM D257 | |
| Résistivité superficielle | 3x107 | Z | Mohm | C/96/35/90 | ASTM D257 | |
| Chaleur spécifique | 0,96(0,23) | N / A | j/g/k (cal/g/c) |
N / A | Calculé | |
| Module de traction | Test à 23℃ | Test à 100℃ | N / A | MPa (kpsi) | UN | ASTM D 638 |
| 1300(189) | 490(71) | X | ||||
| 1280(185) | 430(63) | Oui | ||||
| Stress ultime | 50(7.3) | 34(4.8) | X | |||
| 42(6.1) | 34(4.8) | Oui | ||||
| Souche ultime | 9.8 | 8.7 | X | % | ||
| 9.8 | 8.6 | Oui | ||||
| Module de compression | 1210(176) | 680(99) | X | MPa (kpsi) | UN | ASTM D 695 |
| 1360(198) | 860(125) | Oui | ||||
| 803(120) | 520(76) | Z | ||||
| Stress ultime | 30(4.4) | 23(3.4) | X | |||
| 37(5.3) | 25(3.7) | Oui | ||||
| 54(7.8) | 37(5.3) | Z | ||||
| Souche ultime | 4 | 4.3 | X | % | ||
| 3.3 | 3.3 | Oui | ||||
| 8.7 | 8.5 | Z | ||||
| Absorption d'humidité | 0,02 | N / A | % | 0,62" (1,6 mm) D48/50 | ASTM D 570 | |
| Conductivité thermique | 0,22 | Z | F/m/k | 80℃ | ASTM C 518 | |
| Coefficient de dilatation thermique | 22 28 173 |
X Oui Z |
ppm/℃ | 0-100 ℃ | IPC-TM-650 2.4.41 | |
| Td | 500 | N / A | ℃ TGA | N / A | ASTM D 3850 | |
| Densité | 2.2 | N / A | g/cm3 | N / A | ASTM D 792 | |
| Peau de cuivre | 27.2(4.8) | N / A | Pli(N/mm) | Feuille EDC de 1 oz (35 mm) après le flotteur de soudure |
IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Inflammabilité | V-0 | N / A | N / A | N / A | UL94 | |
| Compatible avec les processus sans plomb | Oui | N / A | N / A | N / A | N / A | |