제품이 고주파수 보드를 사용해야 하는지 여부를 결정하기 위한 핵심 기준은 신호 주파수, 링크 손실 허용 범위 및 임피던스 일관성 요구 사항이라는 세 가지 엄격한 지표입니다. 정규일 때fr4 보드요구 사항을 충족할 수 있으므로 고주파 보드를 선택할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 비용이 증가하고 프로세스가 어려워집니다.

다음을 사용해야 하는 네 가지 핵심 시나리오고주파 보드
1GHz 이상의 신호 주파수: 일반 fr4의 유전 손실은 1GHz 이상으로 급격히 증가하며 Df 값은 고주파 보드의 5{4}}20배입니다. 신호 감쇠가 심하여 정상적으로 전송이 불가능합니다. 일반적인 시나리오에는 77GHz 차량 탑재 밀리미터파 레이더, 5G/6G 기지국 RF 모듈 및 위성 통신 위상 배열 안테나가 포함되며, 여기서는 고주파 보드가 유일한 선택입니다.
링크 삽입 손실 요구 사항은 매우 낮습니다. 제품에 극초단파 지점간 전송 장비, RF 필터, 고주파 증폭기와 같이 전송 거리 및 신호 강도에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 경우 고주파-주파수 보드의 낮은 Df 특성은 일반 보드의 1/10 이내로 신호 손실을 제어할 수 있어 전송 중에 신호가 완전히 "먹히는" 것을 방지할 수 있습니다.
임피던스 제어 허용 오차 ± 5% 이하: RF 시스템에는 전체 링크의 연속 임피던스(예: 50Ω 단일 종단, 100Ω 차동)가 필요하며 고주파 보드의 Dk 값 허용 오차는 ± 0.05 이내로 제어할 수 있습니다. 이는 일반 fr4의 ± 0.5 이상의 변동보다 훨씬 좋습니다. 임피던스가 표류하지 않도록 하고, 신호 반사, 표준을 초과하는 정재파 비율, 안테나 효율 저하 등의 문제를 방지할 수 있습니다.
극한 환경에서 안정적인 성능: 제품은 -40도 ~150도의 넓은 온도 범위와 높은 습도 환경에서 오랫동안 작동해야 하며, 전기 성능은 온도와 습도에 따라 크게 변동될 수 없습니다. 고주파 보드의 Dk는 온도에 따라 2% 미만으로 변화하며 이는 일반 fr4보다 훨씬 우수하여 열악한 작업 조건에서 장비의 신뢰성을 보장합니다.
현장에서 고주파 보드를 사용할 필요가 없습니다.
신호 주파수는 500MHz 미만이며 일반 전원 공급 장치 및 저속-디지털 신호 전송에만 사용됩니다. 일반 FR-4 보드의 성능은 요구 사항을 완전히 충족합니다.
이 제품은 가전제품과 같이 비용에 민감한 카테고리에 속하며 고주파 보드의 재료 비용은 일반 보드의 5~10배에 달하므로 이윤이 크게 줄어들 수 있습니다.
전문적인 고주파 시뮬레이션 및 테스트 장비(예: 벡터 네트워크 분석기) 없이는 고주파 매개변수 검증을 완료하는 것이 불가능하며,{0}}고주파 보드를 강제로 사용하여 성능 이점을 발휘하기도 어렵습니다.
타협 선택을 허용하는 전환 시나리오
많은 중저속-하이브리드 회로는 전체 보드에 고주파 보드가 필요하지 않으며 전4+로컬 고주파- 혼합 전압 방식을 채택할 수 있습니다. 즉, 나머지 디지털 및 전력 레이어에 일반 FR-4를 유지하면서 RF 신호 라우팅의 최상위 레이어에 Rogers 및 기타 고주파 재료만 사용하는 것입니다. 이는 고주파 부품의 저손실 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 전체 비용을 40% 이상 절감합니다. 현재 5G 마이크로 기지국, 고속 광 모듈 및 기타 제품에 대한 주류 선택 아이디어입니다.
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