Libreria materiali

Database completo di laminati PCB con proprietà elettriche per il calcolo dell'impedenza.

Categorie

Guida alla selezione

FR-4 standard

Migliore per uso generico, segnali <1 Gbps. Il più economico.

Perdita media (Df ~0.01)

Adatto per 1-10 Gbps. Buon equilibrio costo/prestazioni.

Bassa perdita (Df <0.005)

Richiesto per 10-28 Gbps. Data center e applicazioni 5G.

Perdita ultra bassa

Essenziale per 56G+ PAM4. Massime prestazioni, massimo costo.

Materiali in evidenza

Tutti i materiali(12 materiali)

MaterialeCategoriaDkDfTg (°C)Freq maxCostoHF
FR-4 Standard
Various
Standard4.350.021351 GHz$
FR-4 High Tg
Various
Standard4.30.0181702 GHz$
Isola 370HR
Isola
Mid-Loss4.040.0211803 GHz$$
Isola FR408HR
Isola
Mid-Loss3.680.009518010 GHz$$
Panasonic Megtron 6
Panasonic
Low-Loss3.40.00218528 GHz$$$
Panasonic Megtron 7
Panasonic
Ultra Low-Loss3.30.001520056 GHz$$$$
Rogers RO4350B
Rogers
RF/Microwave3.480.003728010 GHz$$$
Rogers RO4003C
Rogers
RF/Microwave3.550.002728018 GHz$$$
Taconic TLY-5
Taconic
RF/Microwave2.20.0009040 GHz$$$$
Nelco N4000-13 EP SI
Nelco
Low-Loss3.70.00820015 GHz$$$
EMC EM-890K
EMC
Low-Loss3.450.00320020 GHz$$$
Shengyi S1000-2M
Shengyi
Standard4.40.0191501 GHz$
Dk: Costante dielettrica
Df: Fattore di dissipazione
Tg: Temperatura di transizione vetrosa
HF: Senza alogeni

Comprendere il comportamento di Dk e Df

Costante dielettrica (Dk)

Dk influisce sul ritardo di propagazione del segnale e sull'impedenza. Un Dk più basso significa propagazione del segnale più veloce e generalmente controllo dell'impedenza più facile con tracce più larghe.

FR-4 standardDk = 4.2 ~ 4.5
Materiali a perdita mediaDk = 3.6 ~ 4.0
Bassa perdita / RFDk = 2.2 ~ 3.5

Fattore di dissipazione (Df)

Df (tangente di perdita) determina l'attenuazione del segnale ad alte frequenze. Un Df più basso è critico per progetti ad alta velocità dove l'integrità del segnale è importante.

FR-4 standardDf = 0.018 ~ 0.025
Perdita mediaDf = 0.008 ~ 0.015
Bassa perditaDf ≤ 0.005

Selezione materiali per velocità dati

Velocità datiMateriale consigliatoObiettivo Df maxApplicazioni tipiche
< 1 GbpsFR-4 standard0.020GPIO, I2C, SPI, UART
1 - 5 GbpsPerdita media (370HR, IS400)0.015USB 3.0, SATA, PCIe Gen2
5 - 10 GbpsPerdita media/bassa (FR408HR)0.01010GbE, PCIe Gen3
10 - 28 GbpsBassa perdita (Megtron 6)0.00525GbE, PCIe Gen4, DDR5
28 - 56 GbpsPerdita ultra bassa (Megtron 7)0.00256G PAM4, PCIe Gen5
> 56 GbpsPerdita ultra bassa / RF< 0.002112G SerDes, mmWave

Guida alle proprietà termiche

Transizione vetrosa (Tg)

Temperatura alla quale la resina passa da rigida a morbida. Scegliere in base al processo di assemblaggio.

Standard (SnPb)Tg ≥ 130°C
Senza piomboTg ≥ 170°C
Alta affidabilitàTg ≥ 180°C

Decomposizione (Td)

Temperatura alla quale inizia la decomposizione chimica (perdita di peso del 5%). Critico per la rilavorazione.

FR-4 standardTd ≥ 310°C
Senza piomboTd ≥ 340°C
Alte prestazioniTd ≥ 380°C

Considerazioni sui costi

Il costo del materiale aumenta significativamente con perdite inferiori. Progettare in modo appropriato per la propria applicazione.

FR-4 standard1x
Perdita media1.5 - 2x
Bassa perdita3 - 5x

Domande frequenti

Come Dk influisce sull'impedenza?

Un Dk più alto si traduce in un'impedenza inferiore per la stessa geometria. Quando si passa a un materiale con Dk inferiore, saranno necessarie tracce più strette per mantenere la stessa impedenza. Usa il nostro calcolatore per confrontare.

Perché Dk varia con la frequenza?

I valori Dk nei fogli dati sono tipicamente misurati a 1 MHz o 1 GHz. A frequenze più elevate, Dk generalmente diminuisce leggermente. Verificare sempre la frequenza di misurazione e considerare l'utilizzo di valori dipendenti dalla frequenza per una progettazione ad alta velocità accurata.

Cos'è l'effetto di tessitura in fibra di vetro?

FR-4 e materiali simili hanno rinforzo in fibra di vetro tessuta. Il Dk del vetro (~6,2) differisce dalla resina (~3,2), causando variazioni localizzate di Dk. Questo può causare disallineamento in coppie differenziali. Varianti con vetro distribuito o resina riempita mitigano questo effetto.

Quando dovrei usare materiali Rogers o PTFE?

I materiali a base di Rogers e PTFE sono tipicamente utilizzati per applicazioni RF/microonde sopra 10 GHz, antenne, e quando è richiesto un Dk estremamente basso e stabile. Offrono prestazioni elettriche superiori ma richiedono lavorazione specializzata e sono significativamente più costosi.

Suggerimenti professionali per la selezione dei materiali

Adattare il materiale alla velocità del segnale

Non specificare eccessivamente i materiali. L'FR-4 standard funziona bene per la maggior parte dei progetti. Usa materiali a bassa perdita costosi solo per corsie ad alta velocità che ne hanno effettivamente bisogno.

Considerare stackup ibridi

Usa materiali a bassa perdita solo dove necessario (strati superiori/inferiori con routing ad alta velocità) e materiali standard per gli strati interni per ottimizzare i costi.

Verificare disponibilità in produzione

Non tutti i produttori hanno in stock tutti i materiali. Verifica la disponibilità in anticipo per evitare ritardi. Alcuni materiali speciali hanno tempi di consegna lunghi.

Ottenere dati reali di stackup

Richiedi i valori specifici Dk/Df del produttore per il loro materiale e costruzione. I valori del foglio dati sono tipici; i valori effettivi possono differire.