Daripada aplikasi meluas peranti pintar kepada transformasi mendalam automasi industri, prestasi papan komunikasi 5G, sebagai komponen pembawa teras teknologi 5G, secara langsung mempengaruhi kecekapan dan kestabilan keseluruhan sistem komunikasi. Kunci kepada prestasi papan komunikasi 5G sebahagian besarnya bergantung pada bahan yang dipilih. Bahan yang sesuai bukan sahaja harus memenuhi keperluan teknikal frekuensi tinggi, kelajuan tinggi dan kependaman rendah untuk komunikasi 5G, tetapi juga mempunyai kestabilan, kebolehpercayaan dan kebolehsuaian yang baik kepada senario aplikasi yang berbeza.

Laminat bersalut tembaga: asas penghantaran isyarat
Laminat bersalut tembaga memainkan peranan penting dalam penghantaran isyarat dalam papan komunikasi 5G dan merupakan bahan asas dalam modul litar bersepadu papan litar. Dengan pembangunan produk komunikasi 5G ke arah pengecilan dan kapasiti besar, keperluan yang ketat telah dikemukakan untuk prestasi laminat bersalut kuprum pada frekuensi dan kelajuan yang lebih tinggi, yang tidak dapat dipenuhi oleh lamina bersalut kuprum tradisional-. Dalam konteks ini, politetrafluoroetilena berasaskan-kumbaga frekuensi tinggi-laminat bersalut telah menjadi bahan utama dalam era frekuensi tinggi dan kelajuan tinggi. Bahan ini mempunyai ciri-ciri seperti pemalar dielektrik rendah dan kehilangan dielektrik rendah, yang boleh memastikan kelajuan perambatan isyarat cepat dan tiada herotan semasa penghantaran.
Resin khas dan kain gentian kaca: meningkatkan prestasi komprehensif papan
FR-4, substrat epoksi yang diperkukuh dengan kain gentian kaca, digunakan secara meluas dalam papan litar bercetak stesen pangkalan 5G. Ia terdiri daripada satu atau lebih lapisan kain gentian kaca yang diresapi dengan resin epoksi, di mana kain gentian kaca berfungsi sebagai bahan pengukuhan, memberikan penebat dan meningkatkan kekuatan; Resin khas digunakan sebagai bahan pengisi untuk mengikat dan meningkatkan prestasi papan. Untuk memenuhi keperluan kebolehpercayaan, kerumitan, prestasi elektrik dan prestasi pemasangan bagi produk pcb-kekerapan tinggi dan-tinggi, banyak pengeluar bahan substrat pcb telah membuat penambahbaikan pada resin khas. Di bawah trend kelajuan tinggi dan frekuensi tinggi, bahan pcb arus perdana termasuk bukan sahaja resin epoksi tradisional, tetapi juga resin polytetrafluoroethylene, resin triazine bismaleimide, resin sianat termoset, resin polifenilena eter termoset, dan resin polimida, menghasilkan lebih 130 jenis lamina bersalut tembaga. Untuk pcbs stesen pangkalan, sifat dielektrik, kelajuan penghantaran isyarat, dan rintangan haba adalah penting. Daripada penunjuk utama ini, substrat PTFE berfungsi dengan baik, dan sifat dielektriknya yang sangat baik adalah kondusif untuk penghantaran isyarat yang lengkap dan pantas. Ia adalah salah satu bahan resin pilihan untuk pcbs stesen pangkalan dalam era 5G.
Papan nilai Tg tinggi: sesuai untuk keperluan-kekerapan tinggi dan-tinggi
Nilai Tg, juga dikenali sebagai suhu peralihan kaca, ialah penunjuk penting untuk mengukur prestasi pcb-berfrekuensi tinggi. Berlatarbelakangkan peningkatan 5G, AI dan bidang lain, permintaan untuk-pcb berprestasi tinggi telah meningkat dengan ketara, yang turut membawa kepada peningkatan berterusan dalam nilai Tg. Plat nilai Tg biasa (plat FR4 dengan nilai Tg di bawah 120 darjah ) tidak lagi dapat memenuhi keperluan komunikasi 5G, manakala plat nilai Tg tinggi (nilai Tg secara amnya melebihi 150 darjah ) telah menunjukkan kelebihan ketara dalam-transmisi kelajuan tinggi dan{10}}medan komunikasi frekuensi tinggi. Papan nilai Tg tinggi boleh mempamerkan prestasi yang lebih stabil dan boleh dipercayai dalam bidang komunikasi 5G dan{13}}pengiriman data berkelajuan tinggi. Mereka memerlukan kurang nisbah gelombang berdiri voltan membujur, kehilangan isyarat yang lebih rendah disebabkan oleh kehilangan dielektrik, dan kelewatan isyarat yang lebih rendah. Dalam peringkat pemprosesan pcb, papan nilai Tg tinggi mempunyai kebolehselenggaraan aliran pemprosesan yang lebih baik, kebolehpercayaan dan keserasian dengan bahan lain dalam pembuatan, susun, susun atur papan berbilang{16}}lapisan dan grafik bertindan.
Bahan logam: memastikan penghantaran isyarat dan pelesapan haba
Bahan logam juga amat diperlukan dalam papan komunikasi 5G. Sebagai contoh, dalam penghantaran isyarat, kuprum adalah bahan konduktor yang biasa digunakan kerana kekonduksian yang baik, yang boleh memastikan penghantaran isyarat yang cekap pada papan litar. Untuk jumlah haba yang besar yang dijana semasa pengendalian peralatan komunikasi 5G, langkah pelesapan haba yang cekap diperlukan untuk memastikan operasi peralatan yang stabil. Sesetengah bahan logam, seperti aluminium, sering digunakan untuk membuat komponen pelesapan haba seperti sink haba kerana kekonduksian haba yang baik dan berat yang agak ringan. Di samping itu, dalam beberapa senario dengan keperluan tinggi untuk perisai elektromagnet, bahan logam dengan sifat perisai elektromagnet, seperti aloi tembaga, aloi aluminium, dll., digunakan. Dengan menutup bahan logam ini pada permukaan atau kawasan tertentu papan litar, gangguan elektromagnet luaran boleh disekat dengan berkesan, memastikan kestabilan penghantaran isyarat di dalam papan komunikasi 5G.
Plastik dan bahan komposit: membantu pengecilan dan pemberat ringan
Dengan pembangunan peralatan komunikasi 5G ke arah pengecilan dan pemberat ringan, penggunaan plastik dan bahan komposit dalam papan komunikasi 5G dan komponen berkaitan semakin meluas. Mengambil elemen antena sebagai contoh, dalam era 5G, disebabkan jalur frekuensi yang lebih tinggi dan penggunaan teknologi Massive MIMO, saiz elemen antena telah menjadi lebih kecil dan bilangannya telah meningkat dengan ketara. Pengayun antena plastik diperbuat daripada bahan plastik yang diubah suai yang mengandungi komposit logam organik dan bentuk tiga-3D kompleks dihasilkan dalam sekali pengacuan suntikan. Permukaan plastik kemudiannya dilogamkan melalui teknologi khas. Penyelesaian ini bukan sahaja memastikan bahawa antena memenuhi prestasi elektrik 5G, tetapi juga sangat mengurangkan berat produk, meminimumkan proses berbahaya dan menjimatkan kos. Pada masa yang sama, pengayun plastik 3D digabungkan dengan pengacuan suntikan dan penyaduran elektrik terpilih, dua-proses ketepatan tinggi, boleh memenuhi keperluan ketepatan pengayun antena dalam senario frekuensi tinggi-di atas 3.5G.
Bahan komposit juga menunjukkan kelebihan unik dalam menara komunikasi dan penutup antena. Berbanding dengan struktur keluli tradisional, menara komunikasi yang diperbuat daripada bahan komposit mempunyai kelebihan seperti ringan, rintangan kakisan, dan pemasangan yang mudah. Sebagai contoh, menara komunikasi yang diperbuat daripada bahan komposit poliuretana adalah lebih ringan dan boleh dipasang dengan cepat walaupun di kawasan terpencil. Ia juga boleh menahan keadaan cuaca yang teruk seperti salji lebat dan angin kencang, dan lebih jimat-berbanding menara keluli tradisional. Salutan kalis UV pada permukaan juga boleh memanjangkan hayat perkhidmatannya. Penutup antena memerlukan ciri penembusan gelombang elektromagnet yang baik dan kekuatan mekanikal yang mencukupi untuk menahan persekitaran yang keras. Dalam aliran 5G, bahan komposit-berprestasi tinggi telah menjadi pilihan popular, seperti plastik bertetulang gentian kaca yang biasa digunakan, yang boleh memberikan penebat,-anti kakisan, perlindungan kilat, anti-gangguan, ketahanan dan kesan penghantaran gelombang yang baik.

