Печатная плата антенны

Компания «Geyuan Electronics» — профессиональный производитель антенных печатных плат в Китае. Мы можем предоставить печатные платы различных типов для ваших проектов. Наши услуги по изготовлению печатных плат позволяют преобразовать разработанную вами антенную печатную плату (файл в формате Gerber) в готовую к использованию печатную плату. Наша основная задача — воплотить ваши схемы и макеты в реальные продукты. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить расценки на ваш проект.

Профессиональный производитель печатных плат для антенн

Ищете профессионального производителя антенных печатных плат в Китае? Компания Geyuan Electronics — ваш лучший выбор. В нашей компании работает более 500 сотрудников, а ежемесячная производственная мощность составляет 40 000 квадратных метров. Даже если объем вашего заказа на печатные платы для антенн будет большим, мы сможем удовлетворить ваши потребности. Если вас беспокоит вопрос качества, вы можете сначала разместить пробный заказ, чтобы проверить качество нашей продукции. У нас есть специализированная команда продаж, которая может общаться с вами на разных языках, поэтому независимо от того, откуда вы, вы станете нашим клиентом. Если вы разрабатываете новую антенну и вам нужно изготовить прототип печатной платы в течение 24 часов, Geyuan Electronics поможет вам завершить производство. Отправьте нам запрос на расчет стоимости прямо сейчас, и мы немедленно предоставим вам коммерческое предложение.

Тестирование и проверка печатных плат для антенн, изготовленных по индивидуальному заказу
Изготовление и сборка печатных плат для антенн

Опыт компании 'Geyuan Electronics» в области проектирования антенн на печатных платах

В компании «Geyuan Electronics» мы стремимся максимально раскрыть потенциал проектирования антенн на печатных платах и готовы помочь вам в разработке любой такой антенны. Наш процесс начинается с оценки целесообразности использования антенны на печатной плате, выбора оптимального местоположения и оптимизации вашего изделия с помощью технологии комплексного 3D-моделирования антенн. Мы используем итеративный процесс виртуального проектирования, что позволяет легко учитывать отзывы заинтересованных сторон на ранних этапах разработки. Наш процесс моделирования включает метод проб и ошибок, и после создания прототипов мы сосредотачиваемся на оптимизации согласующих цепей для достижения наилучших характеристик антенны. В большинстве случаев первые прототипы работают безупречно и могут быть внедрены в продукцию. Для дальнейшего совершенствования наша услуга повторной оптимизации гарантирует, что ваш продукт останется на передовом крае технологий связи.

Надежный поставщик печатных плат для антенн

Являясь надежным поставщиком печатных плат для антенн, наша команда готова помочь вам в изготовлении таких плат и предложить конструктивные решения. Мы имеем сертификаты ISO 9001, 14001 и UL, что гарантирует вам получение высококачественных печатных плат для антенн. Поэтому просто пришлите нам ваши проектные чертежи или файлы Gerber, и мы изготовим продукцию в строгом соответствии с вашими требованиями, гарантируя вашу удовлетворённость антенными печатными платами. Наша инженерная команда проверит проектную документацию перед запуском в производство. В случае обнаружения каких-либо технических проблем мы немедленно уведомим вас по электронной почте. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу антенных печатных плат, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Цех по производству печатных плат для антенн

Типы антенн на печатных платах

Пластинчатые антенны

Микрополосковые патч-антенны состоят из металлических патчей, установленных на диэлектрической подложке с заземляющей плоскостью. Они обеспечивают направленные диаграммы излучения и умеренный коэффициент усиления, что делает их идеальным выбором для систем GPS, Wi-Fi и спутниковой связи. Благодаря компактным размерам и низкопрофильной конструкции они идеально подходят для конструкций с ограниченным пространством.

Антенны типа «перевернутая F-образная» (IFA)

Конструкции IFA отличаются превосходной пропускной способностью и компактными размерами, благодаря чему они широко используются в мобильных устройствах. Конструкция в форме перевернутой буквы «F» обеспечивает хорошее согласование импеданса и всенаправленную диаграмму направленности, что делает её идеальным решением для сетей сотовой связи, Bluetooth и Wi-Fi.

Монопольные антенны

Простые вертикальные монопольные антенны требуют наличия заземляющей плоскости и обеспечивают всенаправленное излучение. Они отличаются экономичностью и простотой реализации, что делает их идеальным решением для применения в диапазоне ISM, в системах RFID и в беспроводных сенсорных сетях, работающих на частотах ниже 3 ГГц.

Дипольные антенны

Сбалансированные дипольные антенны состоят из двух проводящих элементов и обеспечивают двунаправленное излучение. Они обладают хорошей полосой пропускания и широко используются в системах RFID, ZigBee и сбалансированных радиочастотных системах, где требуется симметричная диаграмма направленности.

Петлевые антенны

Как в конфигурациях с замкнутым контуром, так и с разомкнутым контуром они обеспечивают магнитную связь и идеально подходят для ближней бесконтактной связи (NFC), считывателей радиочастотной идентификации (RFID) и индуктивных приложений. Они демонстрируют превосходные характеристики в NFC при минимальном воздействии на близлежащие объекты.

Антенны из проволоки в виде спирали

Конструкции спиральных проволочных антенн в форме змеи позволяют уменьшить габаритные размеры антенны при сохранении её электрической длины. Такие антенны идеально подходят для сверхкомпактных устройств, требующих работы на низких частотах, и могут устанавливаться на печатных платах с ограниченным пространством без ущерба для характеристик.

Чиповые антенны

Керамические антенны в виде микросхем для поверхностного монтажа в сочетании с конструкцией печатных плат могут использоваться в миниатюрных беспроводных модулях. Они отличаются превосходной стабильностью характеристик, простотой интеграции и надежной работой в диапазонах WiFi, Bluetooth и GPS.

Спиральные антенны

Спиралевидные конструкции обеспечивают круговую поляризацию и высокий коэффициент усиления, что делает их идеальным решением для спутниковой связи, GPS и космических приложений. Они отличаются превосходными характеристиками осевого отношения и широкой полосой пропускания.

Микрополосковые патч-антенны

Это плоские антенны, состоящие из излучающего элемента на верхней стороне печатной платы и заземляющей плоскости на нижней стороне. Питание в них может осуществляться с помощью контактного соединения или метода индуктивной связи.

Щелевые антенны

Антенны, напечатанные на печатной плате, могут иметь одну или несколько щелей для улучшения излучательных характеристик. Щелевые антенны широко используются в системах RFID, радиолокационных системах и других областях применения.

Гибкие антенны

Тонкие медные радиаторы наносятся на тканевую основу для повышения гибкости. Такие антенны широко используются в носимых устройствах и изогнутой электронике.

Роговые антенны

Роговые антенны относятся к числу наиболее популярных антенн. Их широкое применение обусловлено многочисленными преимуществами. Они влияют на переход между волнами, распространяющимися в свободном пространстве, и волнами, распространяющимися по линии передачи.

Изготовление, сборка и контроль качества печатных плат для антенн

Проверка печатной платы антенны перед запуском в производство

Проекты печатных плат с антеннами необходимо проверять перед запуском в производство, поскольку радиочастотные характеристики тесно связаны с выбором материалов, схемой слоев, контролем импеданса, толщиной диэлектрика, конструкцией медных слоев, качеством сверления и производственными допусками. Наша команда инженеров может проанализировать ваши файлы Gerber, требования к материалам, структуру слоев, рабочую частоту, расчет импеданса, толщину платы, толщину медной фольги, конструкцию антенной зоны и производственные требования. Как профессиональный производитель антенных печатных плат, наша команда хорошо разбирается в принципах проектирования антенн на печатных платах, особенностях различных типов антенн и факторах, влияющих на их характеристики. Тщательно учитывая эти аспекты и следуя передовым методам проектирования, тестирования и оптимизации, мы можем разработать и изготовить антенны на печатных платах, отвечающие строгим требованиям современных беспроводных систем.

Комплексные услуги по изготовлению печатных плат для антенн

Компания Geyuan Electronics обладает более чем 10-летним опытом в области проектирования и производства и обслуживает свыше 3 000 клиентов по всему миру. Мы осуществляем производство антенных печатных плат для диапазонов 2,4 ГГц (Wi-Fi и Bluetooth), 5 ГГц (WLAN), 5G в диапазоне до 6 ГГц и миллиметрового диапазона, а также для систем GPS, радиолокации и спутниковой связи. В качестве материалов на выбор предлагаются Rogers RO4350B (диэлектрическая проницаемость 3,48±0,05), Taconic TLY-5 (диэлектрическая проницаемость 2,22±0,02), серия F4B и ламинаты из ПТФЭ. Допуски по ширине дорожек контролируются в пределах ±0,01 мм и проверяются с помощью тестирования импеданса перед отгрузкой.

Решения по изготовлению печатных плат для антенн на заказ

Реализованные проекты по изготовлению печатных плат для антенн

печатные платы для беспроводных маршрутизаторов

Печатные платы для беспроводных маршрутизаторов

печатные платы для RFID-устройств

Печатная плата для RFID-устройств

печатная плата для беспроводного настенного выключателя

Печатная плата для беспроводного настенного выключателя

печатная плата RFID-транспондера

Печатная плата с RFID-транспондером

печатная плата передатчика пульта дистанционного управления

Печатная плата передатчика пульта дистанционного управления

печатная плата модуля RFID

Печатная плата модуля RFID

активная печатная плата с RFID

Печатная плата с активной RFID-схемой

печатная плата тюнера

Печатная плата тюнера

печатные платы для модулей считывателей RFID

Печатная плата для модулей считывателей RFID

Возможности по изготовлению печатных плат для антенн на заказ

Осуществление производства печатных плат для антенн

SPC контролирует повторяемость процессов травления, гальваники и испытаний.

  • Контролирует компенсацию LDI, ширину линии травления, толщину меди и чувствительные к шероховатости ВЧ-дорожки на каждом контролируемом слое.
  • Перед окончательной обработкой проверяет глубину углублений, гальванические ванны, корпуса сквозных отверстий, контактные площадки разъемов и зоны, закрытые для излучателя.
  • Проверяет толщину покрытий из погружного серебра, ENIG, ENEPIG или мягкого золота в соответствии с требованиями к радиочастотным контактам, склеиванию и хранению.
  • Проводит проверки импеданса и параметров VNA/S в соответствии с согласованным графиком выпуска, включая, при необходимости, данные о фазовой и групповой задержке.
  • В комплект входит антенная плата, включая защиту поверхности, защиту от влаги для конструкций из ПТФЭ и гибридных материалов, а также протоколы проверок, связанные с технологическим процессом.

Проектирование многослойных радиочастотных структур

Мы оказываем помощь в проектировании многослойных структур, разработке структуры эмиттеров и моделировании импеданса.

  • Перед утверждением спецификации слоеного материала необходимо подтвердить номера деталей ламината, значения диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь, шероховатость медной фольги, связующие слои, а также утвержденные альтернативы.
  • Проверьте импеданс сети питания, бюджеты длины и фазы, расстояние между переходными отверстиями и затворами, окна паяльной маски, а также контактные площадки эмиттеров разъемов.
  • Перед началом производства необходимо спланировать соответствие испытательных образцов импеданса, приспособлений TRL/LRM, портов векторного анализатора цепей и излучающих пластин или приспособлений заказчика.
  • Определите глубину полости, размеры пазов, требования к стенкам покрытия, радиаторы, медные листы и зоны, не подлежащие покрытию.
  • Документация по сертификатам соответствия материалов, протоколам штамповки, точкам поперечного сечения, требованиям к автоматическому визуальному контролю (AOI) и рентгеновскому контролю, а также содержимое пакета данных об отгрузке.
поставщик услуг по изготовлению прототипов антенных печатных плат
изготовление печатных плат для антенн по индивидуальному заказу

Материалы для печатных плат антенн

Выбор материалов для печатной платы антенны зависит от рабочей частоты, стабильности диэлектрической проницаемости, диэлектрических потерь, требований к импедансу и условий эксплуатации. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы определить материалы, подходящие для вашей конструкции антенны.

МатериалDkDf
Rogers RO4350B3,48 ± 0,050.0037
Rogers RO4003C3,38 ± 0,050.0027
Rogers RT58802,2 ± 0,020.0009
Rogers RO30033,0 ± 0,040.001
Taconic TLY-52,22 ± 0,020.0009
Taconic RF-353,5 ± 0,050.0018
F4BM2202,20 ± 0,040.001
FR4 + гибридный материал RogersСмешанныйСмешанный

Технологический процесс изготовления печатных плат для антенн и меры по оптимизации затрат

Контрольные точки качества, синхронизированные с факторами, влияющими на стоимость, для массивов РЧ-предусилителей и фазированных модулей.

  • Использование панели: +5–8%
  • Моделирование слоевого строения: толщина ±2%
  • Подготовка материала: вакуум при 110 °C
  • Выпуск DFM: по партиям
  • Регистрация слоев: ±0,05 мм
  • Точность сверления: ±15 мкм
  • Захват ориентиров: зарегистрировано SPC
  • Наложение AOI: на каждую панель
  • Импеданс и TDR: допуск ±5%
  • Потери на входе: подтверждено низкий уровень потерь
  • Термоциклирование: > 100 циклов
  • Документация: Отслеживание партий
  • SMT в чистой комнате: готово к установке на подложку
  • Контроль влажности: ≤ 0,11 TP3T относительной влажности
  • Маски покрытия: с указанием версии
  • Поток ECN: замкнутый контур
  • Циклы ламинирования: Оптимизация 1+N+1/2+N+2
  • Состав материала: гибридный, при необходимости
  • Медные грузики: набор по 0,5 и 1 унции
  • Согласование спецификации: предпочтительные сердечники
  • Стратегия «Via»: поэтапное распределение приоритетов
  • План обратного сверления: общие значения глубины
  • Повторное использование «под землей»: Multi-net
  • VIP / использование палаток: по необходимости
  • Вращение контура: выход +4–61 TP3T
  • Обмен купонами: несколько программ
  • Повторное использование инструментов: семейства панелей
  • Стратегия «Depanel»: стандартные вкладки
  • Объединение материалов: Ежемесячная лестница
  • Двойной источник: готовность к PPAP
  • Тип покрытия: ENIG / OSP
  • Логистические маршруты: 48-часовая консолидация

Ознакомьтесь с различными решениями для печатных плат на любой случай

Ищете подходящее решение для печатных плат? Ознакомьтесь с различными типами печатных плат, чтобы найти идеальный вариант для вашего проекта.

Алюминиевая печатная плата

Алюминиевая печатная плата

Печатные платы с алюминиевым металлическим сердечником для эффективного отвода тепла в конструкциях высокой мощности.
Односторонняя жесткая печатная плата

Жесткая печатная плата

Стандартные жесткие печатные платы из FR4, обеспечивающие стабильную конструкцию для электронных систем общего назначения.
Печатная плата с медным сердечником

Печатная плата с медным сердечником

Печатная плата с металлическим сердечником и медной основой, обеспечивающая превосходную теплопроводность и распределение тепла.
Печатная плата с высоким значением TG

Печатная плата с высоким значением ТГ

Печатные платы, изготовленные из материалов с высокой температурой стеклования (Tg), как правило, 170 °C и выше.
Печатная плата для высокочастотных приложений

Печатная плата для высокочастотных приложений

Печатные платы, предназначенные для передачи сигналов в диапазоне гигагерц с минимальными потерями и искажениями сигнала
Высокоскоростные печатные платы

Высокоскоростные печатные платы

Печатные платы, оптимизированные для высокоскоростных цифровых сигналов с особым вниманием к целостности сигнала.
Печатная плата HDI

Печатная плата HDI

Печатные платы с высокой плотностью соединений, характеризующиеся более тонкими линиями, меньшим размером переходных отверстий и более высокой плотностью соединений.
Rogers PCB

Rogers PCB

Печатные платы, изготовленные с использованием высококачественных ламинатных материалов компании Rogers Corporation.
Печатная плата с толстым медным слоем

Печатная плата с толстым медным слоем

Печатные платы с исключительно толстыми медными слоями, как правило, толщиной 3 унции и более, предназначенные для применения в условиях высоких токов.
Гибкая печатная плата

Гибкая печатная плата

Гибкие печатные платы на основе полиимидных или полиэфирных подложек для динамичных конструкций или конструкций с ограниченным пространством.
Жестко-гибкая печатная плата

Печатная плата типа «Rigid-Flex»

Гибридные печатные платы, в которых жесткие и гибкие подложки объединены в единую интегрированную конструкцию.
Керамическая печатная плата

Керамическая печатная плата

Использование керамических подложек, таких как Al₂O₃ и AlN, для обеспечения превосходных тепловых и электрических характеристик.
Изготовление печатных плат для антенн и комплексных решений

Надежность и проверка печатных плат антенн

Производимые нами печатные платы для антенн представляют собой типовые РЧ-структуры: тестовые образцы для измерения импеданса, данные VNA/S-параметров, проверки фазовой и групповой задержки, метрология резонаторов, поперечное сечение, испытания на заданную влажность или термоциклирование, а также четко определенные ограничения в отношении того, что необходимо проверить на уровне конечной антенной системы. Кроме того, наш процесс выпуска охватывает критически важные аспекты РЧ-техники: проверку диэлектрической проницаемости/диэлектрических потерь и медной фольги, проектирование тестовых образцов для измерения импеданса, проверку выпуска и комплектации разъемов, контроль глубины резонатора или волновода, визуальный контроль (AOI) и рентгеновский контроль, а также отчеты по данным векторного сетевого анализатора и S-параметрам в диапазоне до 40 ГГц на заданных частотах. Окончательные показатели коэффициента усиления, диаграммы направленности и характеристик передачи в воздухе по-прежнему требуют проверки на антенне, корпусе, обтекателе или системном крепеже заказчика.

Стандарты качества

  • ANSI/ESD S20.20 2014
  • AS9100:2004 и ISO 9001:2008
  • ISO 13485
  • MIL-P-55110
  • MIL-PRF-31032
  • MIL-STD-45662
  • IPC-600-A
  • IPC-610-D
  • J-STD-001
  • IPC-CID
Услуги по изготовлению и сборке печатных плат для антенн

Области применения печатных плат для антенн

Интернет вещей (IoT)

Устройства Интернета вещей

В беспроводных датчиках, устройствах «умного дома» и подключенных бытовых приборах используются компактные антенны на печатных платах для подключения по Wi-Fi, Bluetooth и LoRa. Энергоэффективная конструкция и всенаправленное покрытие обеспечивают надежную связь в сети Интернета вещей.
Изготовление бытовой электроники на заказ

Мобильные устройства

В смартфонах и планшетах встроены несколько печатных антенн, поддерживающих сотовые сети 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC. Многодиапазонная конструкция с технологией MIMO обеспечивает высокоскоростную передачу данных и надежную связь.
GPS-навигация

GPS-навигация

Патч-антенны с круговой поляризацией принимают спутниковые сигналы для систем определения местоположения. Высокий коэффициент усиления и превосходное осевое соотношение обеспечивают точное отслеживание местоположения в автомобильных, морских и портативных GPS-устройствах.
Автомобильная электроника

Автомобильные системы

В подключенных автомобилях антенны на печатных платах используются для связи V2X, телематики, системы бесключевого доступа и информационно-развлекательных систем. Прочная и надежная конструкция выдерживает суровые условия эксплуатации, обеспечивая при этом надежную беспроводную связь для систем безопасности и развлечений.
Медицинская электроника

Медицинские изделия

В носимых мониторах состояния здоровья, имплантируемых устройствах и портативных диагностических приборах используются биосовместимые антенны на печатных платах. Их компактные размеры и низкое энергопотребление позволяют осуществлять непрерывный мониторинг состояния пациента и беспроводную передачу данных.
Отрасль промышленного оборудования

Промышленная автоматизация

Беспроводные датчики, системы мониторинга оборудования и приложения дистанционного управления — все они полагаются на надежные антенны на печатных платах. Конструкции промышленного класса выдерживают электромагнитные помехи, экстремальные температуры и механические нагрузки в заводских условиях.
Системы RFID

Системы RFID

Печатные антенны петлевого и дипольного типа используются для отслеживания активов, управления запасами и контроля доступа. Конструкции для ближнего и дальнего полей поддерживают широкий диапазон частот RFID — от 125 кГц до 2,45 ГГц, что позволяет использовать их в различных областях применения.
дроны

Дроны и беспилотные летательные аппараты (БЛА)

В дронах встроены антенны на печатных платах для дистанционного управления, передачи видеосигнала, GPS-позиционирования и телеметрии. Легкая конструкция и всенаправленное покрытие обеспечивают надежную связь во время полета.
Беспроводная связь

Беспроводная инфраструктура

Точки доступа, маршрутизаторы и базовые станции используют антенные решетки на печатных платах для сетей Wi-Fi и сотовой связи. Направленные конструкции с высоким коэффициентом усиления и технология формирования луча позволяют оптимизировать зону покрытия и пропускную способность сети.
Интеллектуальные счетчики

Интеллектуальные счетчики

В системах учета коммунальных услуг используются антенны на печатных платах для автоматического считывания показаний счетчиков и связи с энергосистемой. Модели с большим радиусом действия поддерживают сотовые сети, протокол LoRa или проприетарные протоколы, что обеспечивает надежный сбор данных в инфраструктурах «умных» энергосистем.
Аэрокосмическая оборона

Спутниковая связь

Наземные станции и спутниковые телефоны используют печатные платы с массивами патч-антенн с высоким коэффициентом усиления или спиральные антенны. Круговая поляризация и точное наведение луча обеспечивают надёжную двустороннюю связь с орбитальными спутниками.
Носимые технологии

Носимые технологии

В смарт-часах, фитнес-трекерах и очках дополненной реальности используются миниатюрные гибкие антенны на печатных платах. Такая встроенная конструкция обеспечивает высокую производительность и позволяет реализовать компактный изогнутый форм-фактор, благодаря чему устройства можно носить вплотную к телу.

Часто задаваемые вопросы

Антенная печатная плата — это печатная плата, специально разработанная для излучения, приема и передачи радиочастотных сигналов или для интеграции антенных модулей. В отличие от стандартных сигнальных печатных плат, антенные печатные платы требуют строгого контроля диэлектрической проницаемости (Dk), геометрии рисунка медной фольги и качества поверхности для обеспечения стабильной диаграммы направленности и резонансной частоты. Даже отклонение значения Dk на ±0,1 может вызвать заметный дрейф частоты в конструкциях патч-антенн. К распространённым типам антенных печатных плат относятся патч-антенны, щелевые антенны, дипольные антенны, массивы MIMO и модули фазированных антенных решеток, которые широко используются в сетях Wi-Fi, 5G, GPS, радиолокации и спутниковой связи.

Печатные платы антенн работают в диапазоне от низких частот (ниже 1 ГГц) до миллиметровых волн (выше 30 ГГц). К числу типичных областей применения относятся технологии RFID (125 кГц — 2,45 ГГц), диапазоны ISM (433 МГц, 868 МГц, 915 МГц), Wi-Fi (2,4 ГГц, 5 ГГц), сотовые сети (700 МГц — 6 ГГц), GPS (1,575 ГГц) и миллиметровые волны 5G (24–39 ГГц).

Коэффициент усиления печатной антенны зависит от её типа и конструкции. Патч-антенны обычно обеспечивают коэффициент усиления 3–9 дБи, монопольные антенны — около 2–3 дБи, антенны типа IFA — около 2–5 дБи, тогда как антенные решетки могут обеспечивать более высокий коэффициент усиления — до 15 дБи и выше. Фактический коэффициент усиления зависит от характеристик подложки, размера антенны и конфигурации заземляющей плоскости.

Материалы с более низкими значениями диэлектрической проницаемости и тангенса потерь снижают потери сигнала, что обеспечивает более высокие радиочастотные характеристики. К числу материалов, широко используемых для улучшения радиочастотных характеристик, относятся Rogers, Teflon и FR4.

Импеданс антенной линии составляет 50 Ом, и другие РЧ-компоненты в конструкции (такие как радиомодули) также должны иметь импеданс 50 Ом. Линии передачи, по которым РЧ-энергия поступает к антенне и отправляется от неё, являются ключевым фактором, определяющим характеристики беспроводной связи.

Все проекты печатных плат с антеннами проходят инженерную экспертизу перед запуском в производство. Мы проверяем соответствие материалов рабочей частоте, структуру слоёв, толщину диэлектрического слоя между антенным слоем и заземляющим слоем, толщину медного слоя, расчёт импеданса, расчёт ширины трасс, а также технологическую осуществимость проекта. В случае многослойных антенных печатных плат с гибридной структурой слоев мы также проверяем совместимость материалов и порядок ламинирования. При запросе экспертизы просим предоставить файлы Gerber, схему слоев, рабочую частоту и требования к импедансу.

Минимальная ширина и шаг дорожек для продуктов расширенного спектра составляют 2,5 мил/3 мил, а для стандартных продуктов — 3 мил/4 мил. Допуск по ширине дорожки составляет ±0,01 мм. При проектировании печатных плат с антеннами ширина питающей линии рассчитывается на основе диэлектрической проницаемости (Dk) подложки, толщины диэлектрика и целевого импеданса. Мы можем проверить ваши расчёты ширины дорожек на этапе предпроизводственного инженерного обзора, чтобы гарантировать, что окончательно изготовленная плата будет соответствовать вашему проекту импеданса.

Резонансная частота антенны напрямую зависит от электрической длины антенного элемента, которая, в свою очередь, зависит от диэлектрической проницаемости подложки (Dk). Если диэлектрическая проницаемость подложки варьируется в пределах одной партии или даже между разными партиями, резонансная частота антенны сместится, а диаграмма направленности ухудшится. Для патч-антенны на частоте 5 ГГц изменение диэлектрической проницаемости на ±0,1 мм может вызвать сдвиг частоты примерно на 100–150 МГц, что достаточно для выхода антенны за пределы предусмотренного диапазона частот. Для проектов антенных печатных плат с высокими требованиями к точности частоты мы используем материалы со строгими допусками на диэлектрическую проницаемость, такие как Taconic TLY-5 (диэлектрическая проницаемость 2,22 ± 0,02) и Rogers RO4350B (диэлектрическая проницаемость 3,48 ± 0,05).

Пожалуйста, подготовьте следующую информацию: файл Gerber (в формате ZIP), требования к материалам (например, Rogers RO4350B, 0,508 мм), структуру слоев печатной платы, толщину платы, толщину медной фольги, обработку поверхности, количество, рабочую частоту и требования к импедансу. Для антенных печатных плат просим также указать толщину диэлектрического слоя между антенным слоем и слоем заземления, так как это напрямую влияет на импеданс и резонансную частоту антенны. После первоначального контакта вы можете отправить файл Gerber через WhatsApp или по электронной почте.

Готовы приступить к реализации своего следующего проекта по созданию печатной платы для антенны?

Мы являемся одной из ведущих китайских компаний, специализирующихся на проектировании печатных плат для антенн, предоставлении услуг в области электронного проектирования и производстве сборки. Наша экспертиза охватывает проектирование радиочастотных схем и печатных плат, проектирование цифровых схем (включая DSP и FPGA), а также проектирование низкоуровневых аналоговых схем. Мы предлагаем крайне конкурентоспособные цены, короткие сроки выполнения заказов и индивидуальные услуги, отвечающие вашим потребностям в области проектирования.

Призывы к действию1
Прокрутить вверх