1, FR4: Grunnleggende utvalg for generelle elektroniske enheter
FR4, som et populært PCB-substrat, har blitt det foretrukne valget i generelle felt som forbrukerelektronikk og industriell kontroll på grunn av balansert ytelse og kostnadseffektivitet. I forbrukerelektronikkscenen, fra hovedkortet til smarttelefoner og nettbrett til den lille PCB-en til smartklokker og Bluetooth-øretelefoner, kan FR4 møte signaloverføringen og grunnleggende varmespredningsbehov i daglig bruk, og tilpasse seg kostnadskontrollkravene til masseproduksjon; På industriområdet har vanlige sensorer, små kontrollere, skriverhovedkort og annet utstyr relativt milde krav til temperaturmotstanden og isolasjonsytelsen til underlaget. Den konvensjonelle ytelsen til FR4 kan støtte stabil drift av utstyret; I tillegg har husholdningsapparater som vaskemaskinkontrolltavler og hovedkort for klimaanlegg lenge brukt FR4 som underlag på grunn av stabile bruksmiljøer og rutinemessige funksjonskrav. Dens modne produksjonsprosess og forsyningskjedesystem kan sikre effektiviteten og stabiliteten til stor-produksjon.

2, Rogers: 'Performance Responsibility' i høyfrekvent kommunikasjonsfelt
Rogers-substrat har blitt kjernevalget for høy-scenarier som kommunikasjon og radar på grunn av dets overlegne høyfrekvente signaloverføringsytelse. I 5G-kommunikasjonsutstyr må RF-modulen og signalmottakeren til basestasjonen behandle høy-signaler. Rogers substrat kan effektivt redusere signaltap og sikre kommunikasjonskvalitet, som er en nøkkelkomponent i 5G-basestasjonens PCB; Radarsystemer og satellittkommunikasjonsutstyr i romfartsfeltet krever ekstremt høy stabilitet og anti-interferensegenskaper for signaloverføring. De lave dielektriske tapskarakteristikkene til Rogers-substrater kan redusere signaldemping under overføring, og sikre nøyaktigheten av radardeteksjon og påliteligheten til satellittkommunikasjon; I tillegg krever avanserte testinstrumenter som RF-testere og signalgeneratorer presis overføring av{10}}høyfrekvente testsignaler gjennom deres interne trykte kretskort. Rogers-substrater kan oppfylle de strenge kravene til instrumentet for signaltrohet, og bidrar til å forbedre nøyaktigheten til testdata.
3, polyimid: en "fleksibel adapter" for fleksible og høye-temperaturbestandige scenarier
Polyimidsubstrat kombinerer fleksibilitet og høy temperaturbestandighet, hovedsakelig egnet for fleksibel elektronikk og arbeidsmiljøer med høye-temperaturer. I den fleksible elektroniske scenen krever det fleksible hovedkortet til sammenleggbare telefoner og den buede PCB-en til bærbare enheter underlag med god bøyeytelse. PI-substrater kan opprettholde strukturell stabilitet og ytelsesstabilitet gjennom gjentatt bøyning, og møte behovene til innovasjon i enhetsform; Innen bilelektronikk er temperaturovervåkingsmodulen rundt motoren og sensorens PCB nær eksosrøret utsatt for høye temperaturer i lang tid (vanligvis over 150 grader). Høytemperaturmotstanden til PI-substratet kan sikre normal drift av utstyr ved høye temperaturer, og unngå feil forårsaket av substratdeformasjon eller ytelsessvikt; I tillegg er trykte kretskort for temperaturkontroll i industrielle ovner og kretser relatert til høy-desinfiseringsscenarier i medisinsk utstyr også avhengig av temperaturmotstanden til PI-substrater for å støtte stabil drift av utstyr i spesielle miljøer.
4, metallbasert (aluminiumbasert, kobberbasert): "varmespredningseksperten" for utstyr med høy-effekt
Metallbaserte underlag (hovedsakelig aluminiumbaserte og kobberbaserte) er designet for høy-effekt og høy varmegenererende utstyr på grunn av deres utmerkede varmeavledningsytelse. Innen LED-belysning genererer LED-brikker med høy-effekt en stor mengde varme under drift. Aluminiumbaserte trykte kretskort kan raskt overføre varmen til varmeavledningsstrukturen, og unngå skade på brikkene på grunn av overoppheting. De er kjernesubstratet til LED-gatelys, industrielle spotlights og trykte kretskort for frontlykter for biler; Kraftmodulene i bilelektronikk, som motorkontrollere og omformere for nye energikjøretøyer, har høy effekttetthet og enorm varmeutvikling under drift. Den høye termiske ledningsevnen til kobberbaserte substrater kan effektivt spre varme, og sikre langsiktig-stabil drift av kraftmoduler; I tillegg genererer utstyr med høy-effekt som frekvensomformere og sveisemaskiner i industriområdet en stor mengde varme fra kraftkomponentene til deres interne trykte kretskort. Metallbaserte underlag kan effektivt lindre lokale overopphetingsproblemer og redusere risikoen for utstyrsfeil forårsaket av høye temperaturer.
5, høyfrekvente og høyhastighets-materialer (som Nelco, Isola): en "stabil garanti" for høy-dataoverføring
Høyfrekvente og høyhastighets-materialer (som Nelco- og Isola-serien) er designet for høyhastighetssignaloverføringsscenarier, egnet for felt som datasentre og avanserte-servere. Svitsjer og rutere i datasentre må håndtere enorme mengder høyhastighets-data, og signaloverføringshastigheten til deres interne kretskort overstiger ofte 10 Gbps. Høyfrekvente høy-materialer kan redusere signalforsinkelse og krysstale, sikre høy-hastighet og stabil dataoverføring, og unngå datatap eller overføringsforsinkelse forårsaket av signalproblemer; Hovedkortet og lagringsarray-kontrolleren til high-servere må håndtere{10}}høyhastighets datautveksling mellom flere enheter samtidig. Høyfrekvente og{12}}høyhastighetsmaterialer kan støtte parallell overføring av multi-kanalssignaler, og forbedre den generelle databehandlings- og databehandlingseffektiviteten til tjeneren. I tillegg er kjerne-PCB-en i cloud computing-enheter også avhengig av ytelsen til høy- og høy{15}}materiale for å sikre responshastigheten og stabiliteten til cloud computing-tjenester, ettersom den trenger å bære sanntidsoverføring og beregning av stor-data.
6, Keramiske underlag (aluminiumoksyd, aluminiumnitrid): et pålitelig valg for scenarier med høy temperatur og høy isolasjon
Keramiske underlag (som alumina og aluminiumnitrid) er egnet for ekstreme miljøer og høye pålitelighetsscenarier på grunn av deres høye temperaturmotstand, høye isolasjon og høye varmeledningsevne. Innen medisinsk utstyr krever høy-oppvarmingsmoduler for tannbehandlingsinstrumenter og kontrollkretskort for høy-temperaturdesinfeksjonsutstyr substrater med både høy temperaturmotstand og høye isolasjonsegenskaper. Keramiske underlag kan opprettholde isolasjonsstabiliteten under høye-desinfiseringsprosesser, og unngår risikoen for elektrisk lekkasje. Motorovervåkings-PCB i romfartsfeltet og den høye-temperaturbestandige kretsen til romfartøy er utsatt for ekstreme temperaturer og komplekse elektromagnetiske miljøer i lang tid. Temperaturmotstanden og anti-interferensevnen til keramiske substrater kan sikre pålitelig drift av kretser i rom eller høye-høydemiljøer; I tillegg velger høy-temperatursensorer i industriområdet og høy-temperaturovervåking kretskort i metallurgisk utstyr også keramiske underlag som støtte på grunn av den høye arbeidsmiljøtemperaturen og strenge krav til isolasjonsytelse.
7, PTFE: en "spesiell adapter" for sterk korrosjon og høy-scenarier
PTFE-substrat brukes hovedsakelig i kjemiske, spesielle kommunikasjonsscenarier og andre scenarier på grunn av dets utmerkede korrosjonsmotstand og høye-frekvente ytelse. I den kjemiske industrien, sensorer for å oppdage etsende væsker, kontrollerer trykte kretskort for kjemisk utstyr, og langtidseksponering for etsende stoffer som syrer og baser. Den kjemiske korrosjonsmotstanden til PTFE-substratet kan forhindre at substratet blir korrodert og skadet, og sikrer normal drift av sensorer og kontrollere; Spesialutstyr innen høyfrekvent kommunikasjon, for eksempel havdeteksjonsradar og undervannskommunikasjonsutstyr, krever substrater som er motstandsdyktige mot sjøvannskorrosjon og samtidig opprettholde høyfrekvente signaloverføringsytelse. PTFE er et ideelt valg for slikt utstyr siden det kan motstå sjøvannerosjon og oppfylle kravene til høyfrekvent signaloverføring; I tillegg bruker noen-korrosjonsbestandige enheter i det medisinske feltet også PTFE-substrater for sine interne trykte kretskort for å sikre langsiktig-stabilitet på grunn av behovet for å komme i kontakt med etsende desinfiserende væsker.
8, papirbaserte kobber-kledde laminater: det "økonomiske valget" for lav-pris sivilt utstyr
Papirbaserte kobber-kledde laminater er egnet for sivile scenarier med lave ytelseskrav og jakt på kostnadskontroll til en ekstremt lav kostnad. I lav-forbrukerelektronikk, som vanlige kalkulatorer, elektroniske vekkerklokker og kretskort for enkle leker, er funksjonene enkle og bruksfrekvensen lav. Ytelseskravene til underlaget oppfyller kun de grunnleggende kretsforbindelsene. Papirbaserte kobber-kledde laminater kan støtte de grunnleggende funksjonene til utstyret samtidig som kostnadene kontrolleres. PCB-en til enkle LED-bordlamper og lav-energisparende-lamper innen sivil belysning kan møte etterspørselen på grunn av deres lave strømstyrke og stabile arbeidsmiljø. Den konvensjonelle ytelsen til papir-baserte kobber{10}}kledde laminater kan bidra til å redusere de totale produksjonskostnadene for lamper. I tillegg velger lav-skilting og enkle kontrollpaneler i industriområdet også papir-baserte kobber-belagte laminater som underlag på grunn av deres enkle funksjoner og konvensjonelle bruksscenarier, balanserende kostnader og grunnleggende bruksbehov.

