El radar de onda milimétrica utiliza principalmente PCB de radar 24 g y 77 g de PCB de radar. PCB de radar de onda milímetro se utiliza principalmente para la conducción inteligente de IA automotriz no tripulada.
PCB de radar de onda milímetro tiene amplias perspectivas de aplicación. En la actualidad, PCB utiliza Rogers RO3003G2+ITEQ IT180 para producir masa de 77 GHz MillimetR Wave Radar PCB.
Una característica común de los diferentes diseños de PCB de radar de sensores de radar de onda milimétrica es la necesidad de materiales de PCB de radar de radar de pérdida ultra baja para reducir la pérdida de circuito y aumentar la radiación de la antena. Los materiales de PCB de radar son componentes clave en el diseño del sensor de radar. Elegir materiales de PCB de radar adecuados puede garantizar la estabilidad y consistencia de los sensores de radar de onda milimétrica.
En primer lugar, las propiedades eléctricas de los materiales de PCB de radar son los factores principales para diseñar sensores de radar y seleccionar materiales de PCB de radar. Elegir materiales de PCB de radar con constantes dieléctricas estables y pérdidas ultra bajas es crucial para el rendimiento de los radares de onda milimétrica de 77 GHz. Las constantes y pérdidas dieléctricas estables pueden permitir que la antena reciba y reciba fases precisas, lo que puede mejorar la ganancia de antena, el ángulo de escaneo o la distancia, y mejorar la precisión de la detección y el posicionamiento del radar. La estabilidad de las características dieléctricas constantes y de pérdida de la PCB no solo garantiza la estabilidad de diferentes lotes de materiales, sino que también garantiza una pequeña variación y una buena estabilidad dentro de la misma placa PCB.
Nombre del producto: | ROGERS RO4835 77G Millimeter Wave Radar Board |
Junta: | Rogers RO4835+FR4 |
Constante dieléctrica: | Material de alta frecuencia constante dieléctrica 3. 48 |
Grosor dieléctrico: | 4mil (0. 1 mm) |
Número de capas: | 6 capas |
Espesor del tablero: | 1. 2 mm |
Grosor de cobre: | 1 oz para capas internas y externas |
A través de: | Enchufe de resina |
Proceso de superficie: | Inmersión de oro químico |
Conductividad térmica: | 0. 69W/m. k |
Pérdida: | 0. 003 |