Perbezaan Antara Rogers Dan F4B

Aug 13, 2026 Tinggalkan pesanan

Rogers dan F4B mempunyai perbezaan yang ketara dalam komposisi bahan, prestasi pemprosesan, kos, senario aplikasi dan prestasi keseluruhan, seperti berikut:

 

1. Komposisi bahan dan ciri asas
Bahan Rogers:
Menggunakan hidrokarbon terisi seramik atau resin epoksi yang diubah suai sebagai teras, kehilangan rendah boleh dicapai melalui pengoptimuman formula (seperti Df RO4350B) 0.0037@10GHz )Dan pemalar dielektrik yang stabil (Dk ≈ 3.48 ± 0.03). Pekali pengembangan terma (CTE) adalah hampir dengan bahan kuprum dan pekali pengembangan paksi Z-nya jauh lebih rendah daripada FR-4 (46ppm/ darjah ), memastikan kestabilan dimensi pada suhu tinggi.

F4B (berasaskan PTFE):
Menggunakan polytetrafluoroethylene (PTFE) sebagai bahan utama, Df adalah sangat rendah (cth 0.0009@10GHz )Dk adalah lebih kurang 2.2 ± 0.05 dan berubah sangat sedikit dengan kekerapan. PTFE mempunyai rintangan suhu yang sangat baik (Tg tanpa titik lentur, suhu penggunaan berterusan Kurang daripada atau sama dengan 260 darjah ), kestabilan kimia yang kuat, tetapi kekuatan mekanikal yang rendah (kekuatan lenturan Kurang daripada atau sama dengan 100MPa).

 

2. Prestasi pemprosesan dan kesukaran proses
Bahan Rogers:
Serasi dengan proses FR-4 tradisional seperti pemendapan dan goresan tembaga, tiada peralatan khas diperlukan, kematangan pemprosesan yang tinggi, dan hasil yang tinggi. Sebagai contoh, siri RO4000 boleh terus menggunakan barisan pengeluaran FR-4, mengurangkan kos pembuatan sebanyak 30%.

F4B (berasaskan PTFE):
Proses rawatan natrium khas diperlukan, dan tekanan dan suhu mesti dikawal dengan ketat semasa pelapisan untuk mengelakkan buih dan penyimpangan. Penggerudian memerlukan penggunaan mata gerudi khusus, yang sukar diproses dan mahal.

 

3. Kos dan kos-keberkesanan
Bahan Rogers:
Harga unit adalah 30 kali lebih tinggi daripada harga FR-4, tetapi lebih rendah daripada substrat PTFE. Kelebihan kosnya terletak pada keserasian proses dan pengeluaran berskala besar-, sesuai untuk senario dengan keperluan prestasi tetapi bajet terhad (seperti radar automotif, peralatan frekuensi tinggi industri).

F4B (berasaskan PTFE):
Kos berbeza-beza bergantung pada model dan hanya sesuai untuk -medan khusus tinggi seperti radar gelombang milimeter dan komunikasi aeroangkasa. Sebagai contoh, lapisan isyarat stesen geganti gelombang mikro 60GHz menggunakan bahan PTFE, yang melemahkan hanya 0.8dB per meter.

 

4. Senario aplikasi dan penyesuaian prestasi
Bahan Rogers:
Siri RO4000: direka khusus untuk jalur frekuensi gelombang milimeter, sesuai untuk senario frekuensi tinggi-seperti stesen pangkalan 5G, radar automotif (77GHz), komunikasi satelit dsb.
Siri RO3000: Kos dioptimumkan, sesuai untuk aplikasi komersial seperti penderia industri dan peralatan pengimejan perubatan.
Siri RT/duroid: Direka untuk parameter elektrik yang ketat, sesuai untuk senario ketumpatan kuasa tinggi seperti penguat kuasa dan antena.

F4B (berasaskan PTFE):
Senario frekuensi ultra tinggi: Menyokong jalur frekuensi melebihi 40GHz (seperti radar aeroangkasa 94GHz), dengan kehilangan yang sangat rendah, sesuai untuk aplikasi jalur silang (seperti komunikasi terahertz 6G).
Persekitaran yang keras: tahan kepada asid kuat, alkali dan pelarut organik, sesuai untuk senario kakisan kimia seperti penderia peralatan kimia dan sistem pengimejan perubatan.
 

图片

 

Utamakan Rogers: Jika anda perlu mengimbangi prestasi dan kos, dan senario aplikasi adalah di bawah 30GHz (seperti radar automotif, peralatan-berfrekuensi tinggi industri).

Utamakan F4B: Jika mengejar prestasi frekuensi tinggi-tinggi (seperti radar gelombang milimeter, komunikasi terahertz 6G) atau kebolehsuaian kepada persekitaran yang keras (seperti senario kakisan kimia dan perubatan).

Reka bentuk mampatan campuran: Apabila sensitif kos tetapi memerlukan prestasi frekuensi tinggi-setempat, skim mampatan campuran Rogers+FR-4 (seperti permukaan Rogers+FR-4 dalam) boleh digunakan untuk mengurangkan kerugian sebanyak 15% -25%.