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Les matériaux adaptés aux circuits imprimés à grande vitesse doivent répondre à ces 5 exigences majeures

2024-06-11Journaliste: SprintPCB

Les exigences générales pour les matériaux pour circuits imprimés haute vitesse sont les suivantes : 1. Faibles pertes, résistance à la chaleur et au CAF, et robustesse mécanique (bonne fiabilité). 2. Paramètres Dk/Df stables (faible variation avec la fréquence et les changements environnementaux). 3. Faible tolérance pour l'épaisseur du matériau et la teneur en résine (bon contrôle de l'impédance). 4. Faible rugosité de surface de la feuille de cuivre (réduction des pertes). 5. Utiliser autant que possible un tissu de verre plat et de petite taille (réduction de l'inclinaison et des pertes). PCB haute vitesseExpliquons maintenant en détail les cinq exigences pour les matériaux pour circuits imprimés haute vitesse. L'intégrité des signaux haute vitesse est principalement liée à l'impédance, aux pertes sur la ligne de transmission et à la constance du retard. La réception d'une forme d'onde et d'un diagramme de l'œil corrects à la réception garantit l'intégrité du signal. Par conséquent, les principaux paramètres indicateurs pour le choix des matériaux pour circuits imprimés numériques haute vitesse sont Dk, Df et les pertes. Que ce soit dans les circuits analogiques ou numériques, la constante diélectrique Dk des matériaux pour circuits imprimés est un paramètre crucial, car elle est étroitement liée aux valeurs réelles d'impédance du circuit appliquées au matériau. Lorsque la valeur Dk du matériau du circuit imprimé varie, que ce soit avec la fréquence ou la température, des variations inattendues de l'impédance de la ligne de transmission se produisent, affectant les performances de transmission du signal des circuits numériques à haut débit. Si la valeur Dk du matériau du circuit imprimé varie selon les composantes harmoniques de fréquence, l'impédance variera également selon les fréquences. Ces variations inattendues de la valeur Dk et de l'impédance entraîneront des pertes et des décalages de fréquence dans les composantes harmoniques, entraînant une distorsion et une diminution de l'intégrité du signal. La dispersion, étroitement liée à la valeur Dk, est également une caractéristique du matériau. Plus la variation de la valeur Dk avec la fréquence est faible, plus la dispersion est faible et meilleures sont les performances des circuits numériques à haut débit. Différents facteurs, tels que la polarisation du matériau diélectrique, les pertes de matériau et la rugosité de surface des conducteurs en cuivre haute fréquence, contribuent à la dispersion du circuit. Par conséquent, les valeurs Dk des matériaux à haut débit doivent rester stables, avec des fluctuations minimales selon les bandes de fréquences et les températures. Les pertes sur la ligne de transmission comprennent généralement les pertes diélectriques, les pertes de conducteur et les pertes par rayonnement. La perte diélectrique, également appelée perte d'isolation, augmente avec la fréquence, en particulier avec la fréquence des harmoniques d'ordre élevé dans les signaux numériques à haut débit, ce qui entraîne une forte atténuation d'amplitude et une distorsion du signal. La perte diélectrique est proportionnelle à la fréquence du signal, à la racine carrée de la constante diélectrique Dk de la couche isolante et au facteur de perte diélectrique Df de la couche isolante. La perte dans le conducteur est liée au type de conducteur (différents types ont des résistances différentes), aux dimensions physiques de la couche isolante et du conducteur, et est proportionnelle à la racine carrée de la fréquence.La fabrication de circuits imprimés , utilisant différents substrats, affecte principalement les pertes de conduction par l'effet de peau et la rugosité de surface. La rugosité des lignes de signal varie selon les feuilles de cuivre. En raison de l'effet de peau et de la profondeur, la longueur des dents de cuivre affecte directement la qualité de transmission des signaux à haut débit ; plus les dents de cuivre sont courtes, meilleure est la qualité de transmission des signaux à haut débit. Les pertes par rayonnement sont liées aux propriétés diélectriques et proportionnelles à la constante diélectrique Dk, au facteur de perte diélectrique Df et à la racine carrée de la fréquence. Rappel : des matériaux de qualité supérieure entraînent également des coûts plus élevés. Les ingénieurs doivent trouver un équilibre entre le respect des exigences de conception, la fabricabilité et le coût afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour le produit.

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