Који материјали су потребни за 5Г комуникационе плоче?

Jul 24, 2026 Остави поруку

Од широке примене паметних уређаја до дубоке трансформације индустријске аутоматизације, перформансе 5Г комуникационих плоча, као основне компоненте носиоца 5Г технологије, директно утичу на ефикасност и стабилност целог комуникационог система. Кључ за перформансе 5Г комуникационих плоча у великој мери зависи од одабраних материјала. Одговарајући материјали не само да треба да испуњавају техничке захтеве високе фреквенције, велике брзине и ниске латенције за 5Г комуникацију, већ и да имају добру стабилност, поузданост и прилагодљивост различитим сценаријима примене.

 

news-317-256

 

 

Бакар обложен ламинат: камен темељац преноса сигнала

Ламинат обложен бакром игра важну улогу у преносу сигнала у 5Г комуникационим плочама и основни је материјал у модулима интегрисаних кола плоча. Са развојем 5Г комуникационих производа ка минијатуризацији и великом капацитету, постављени су строги захтеви за перформансе ламината обложених бакром-на вишим фреквенцијама и брзинама, које традиционални ламинати обложени бакром- више не могу да испуне. У том контексту, ламинати обложени високофреквентним бакром- на бази политетрафлуороетилена постали су кључни материјал у ери високе фреквенције и велике брзине. Овај материјал има карактеристике као што су ниска диелектрична константа и мали диелектрични губици, што може осигурати брзу брзину ширења сигнала и без изобличења током преноса.

Специјална смола и фиберглас тканина: побољшавају свеобухватне перформансе плоче

ФР-4, епоксидна подлога ојачана тканином од фибергласа, широко се користи у штампаним плочама 5Г базних станица. Састоји се од једног или више слојева тканине од стаклених влакана импрегнираног епоксидном смолом, при чему тканина од стаклених влакана служи као ојачавајући материјал, пружајући изолацију и повећавајући снагу; Специјална смола се користи као материјал за пуњење за лепљење и побољшање перформанси плоче. Да би испунили захтеве поузданости, сложености, електричних перформанси и перформанси монтаже високо{5}}фреквентних и-брзиних ПЦБ производа, многи произвођачи ПЦБ материјала су побољшали специјалне смоле. У тренду велике брзине и високе фреквенције, маинстреам пцб материјали укључују не само традиционалну епоксидну смолу, већ и политетрафлуороетиленску смолу, бисмалеимид триазин смолу, термореактивну цијанатну смолу, термореактивну полифенилен етар смолу и полиимидну смолу, што резултира више врста бакра-130. За штампане плоче базне станице, диелектрична својства, брзина преноса сигнала и отпорност на топлоту су од кључне важности. Из ових кључних показатеља, ПТФЕ подлоге имају добре перформансе, а њихова одлична диелектрична својства доприносе потпуном и брзом преносу сигнала. Они су један од пожељних смоластих материјала за штампане плоче базних станица у ери 5Г.

Плоча високе Тг вредности: погодна за захтеве високе{0}}фреквенције и велике{1}}брзине

Вредност Тг, позната и као температура стакластог прелаза, је важан индикатор за мерење перформанси високо{0}}пцб-а са високом фреквенцијом. У позадини пораста 5Г, АИ и других области, потражња за штампаним плочама високих{3}}перформанси значајно је порасла, што је такође довело до континуираног повећања вредности Тг. Обичне плоче са Тг вредности (ФР4 плоче са вредностима Тг испод 120 степени) више нису у стању да задовоље захтеве 5Г комуникације, док су плоче са високом Тг вредности (Тг вредности углавном изнад 150 степени) показале значајне предности у областима -брзине преноса и високо-комуникационих поља. Плоче високе вредности Тг могу да покажу стабилније и поузданије перформансе у областима 5Г комуникације и{13}}брзине преноса података. Они захтевају мањи однос уздужног напона, мањи губитак сигнала узрокован диелектричним губитком и мање кашњење сигнала. У фази обраде штампане плоче, плоче са високом Тг вредности имају бољу одрживост тока обраде, поузданост и компатибилност са другим материјалима у производњи, слагању, вишеслојном распореду плоча-и наслаганој графики.

Метални материјали: обезбеђују пренос сигнала и расипање топлоте

Метални материјали су такође неопходни у 5Г комуникационим плочама. На пример, у преносу сигнала, бакар је најчешће коришћен материјал проводника због своје добре проводљивости, што може да обезбеди ефикасан пренос сигнала на штампаним плочама. За велику количину топлоте која се ствара током рада комуникационе опреме 5Г, потребне су ефикасне мере одвођења топлоте како би се обезбедио стабилан рад опреме. Неки метални материјали, као што је алуминијум, често се користе за израду компоненти за расипање топлоте као што су хладњаци због њихове добре топлотне проводљивости и релативно мале тежине. Поред тога, у неким сценаријима са високим захтевима за електромагнетну заштиту, користе се метални материјали са својствима електромагнетне заштите, као што су легуре бакра, легуре алуминијума итд. Покривањем ових металних материјала на површини или одређеним деловима плоче, спољашње електромагнетне сметње могу бити ефикасно блокиране, обезбеђујући стабилност преноса сигнала унутар 5Г комуникационе плоче.

Пластика и композитни материјали: помоћ у минијатуризацији и смањењу тежине

Са развојем 5Г комуникационе опреме ка минијатуризацији и смањењу тежине, примена пластике и композитних материјала у 5Г комуникационим плочама и сродним компонентама постаје све распрострањенија. Узимајући за пример елементе антене, у ери 5Г, због виших фреквентних опсега и употребе Массиве МИМО технологије, величина антенских елемената је постала мања, а број се значајно повећао. Пластични антенски осцилатор је направљен од модификованог пластичног материјала који садржи органске металне композите, а сложени 3Д тродимензионални облици-произведени су у једном пролазу кроз бризгање. Пластична површина се затим метализира посебном технологијом. Ово решење не само да обезбеђује да антена испуњава 5Г електричне перформансе, већ и значајно смањује тежину производа, минимизира опасне процесе и штеди трошкове. У исто време, 3Д пластични осцилатор у комбинацији са бризгањем и селективном галванизацијом, два процеса високе{12}}прецизности, може да испуни захтеве за тачност антенских осцилатора у сценаријима високе-фреквенције изнад 3,5Г.

Композитни материјали такође показују јединствене предности у комуникационим стубовима и поклопцима антена. У поређењу са традиционалним челичним конструкцијама, комуникациони торњеви направљени од композитних материјала имају предности као што су мала тежина, отпорност на корозију и лака инсталација. На пример, комуникациони стубови направљени од полиуретанских композитних материјала су лакши и могу се брзо инсталирати чак иу удаљеним подручјима. Они такође могу да издрже оштре временске услове као што су јак снег и јак ветар, и исплативији су-од традиционалних челичних торњева. Премаз отпоран на УВ зрачење на површини такође може продужити њихов радни век. Поклопци антена захтевају добре карактеристике продора електромагнетних таласа и довољну механичку чврстоћу да издрже тешка окружења. У тренду 5Г, композитни материјали високих{8}}перформанси су постали популаран избор, као што је обично коришћена пластика ојачана стакленим влакнима, која може да обезбеди изолацију, анти-корозију, заштиту од грома, анти-сметње, издржљивост и добар ефекат преноса таласа.