Fra den utbredte bruken av smarte enheter til den dype transformasjonen av industriell automatisering, påvirker ytelsen til 5G-kommunikasjonskort, som kjernebærerkomponenten i 5G-teknologi, direkte effektiviteten og stabiliteten til hele kommunikasjonssystemet. Nøkkelen til ytelsen til 5G-kommunikasjonstavler avhenger i stor grad av materialene som er valgt. Egnede materialer skal ikke bare oppfylle de tekniske kravene til høy frekvens, høy hastighet og lav latens for 5G-kommunikasjon, men også ha god stabilitet, pålitelighet og tilpasningsevne til ulike applikasjonsscenarier.

Kobberkledd laminat: hjørnesteinen i signaloverføring
Kobberkledd laminat spiller en viktig rolle i signaloverføring i 5G kommunikasjonskort og er det grunnleggende materialet i integrerte kretsmoduler av kretskort. Med utviklingen av 5G-kommunikasjonsprodukter mot miniatyrisering og stor kapasitet, har det blitt stilt strenge krav til ytelsen til kobber-kledde laminater ved høyere frekvenser og hastigheter, som tradisjonelle kobber-kledde laminater ikke lenger er i stand til å oppfylle. I denne sammenhengen har polytetrafluoretylenbaserte høy-frekvente kobber-belagte laminater blitt et nøkkelmateriale i en tid med høy frekvens og høy hastighet. Dette materialet har egenskaper som lav dielektrisk konstant og lavt dielektrisk tap, noe som kan sikre rask signalforplantningshastighet og ingen forvrengning under overføring.
Spesiell harpiks og glassfiberduk: forbedrer den omfattende ytelsen til brettet
FR-4, et epoksysubstrat forsterket med glassfiberduk, er mye brukt i kretskortene til 5G-basestasjoner. Den er sammensatt av ett eller flere lag med glassfiberduk impregnert med epoksyharpiks, hvor glassfiberduken fungerer som et forsterkende materiale, gir isolasjon og øker styrke; Spesialharpiks brukes som fyllmateriale for å binde og forbedre platens ytelse. For å møte kravene til pålitelighet, kompleksitet, elektrisk ytelse og monteringsytelse for høy-frekvens og høy-høyhastighets PCB-produkter, har mange produsenter av PCB-substratmateriale gjort forbedringer av spesielle harpikser. Under trenden med høy hastighet og høy frekvens inkluderer mainstream PCB-materialer ikke bare tradisjonell epoksyharpiks, men også polytetrafluoretylenharpiks, bismaleimidtriazinharpiks, termoherdende cyanatharpiks, termoherdende polyfenyleneterharpiks og polyimidharpiks, noe som resulterer i over 130 typer kobberkledde laminater. For basestasjon-PCB er dielektriske egenskaper, signaloverføringshastighet og varmemotstand avgjørende. Fra disse nøkkelindikatorene fungerer PTFE-substrater godt, og deres utmerkede dielektriske egenskaper bidrar til fullstendig og rask overføring av signaler. De er et av de foretrukne harpiksmaterialene for basestasjon-PCB i 5G-tiden.
Bord med høy Tg-verdi: egnet for høy-frekvens og høy-hastighetskrav
Tg-verdien, også kjent som glassovergangstemperaturen, er en viktig indikator for å måle ytelsen til høyfrekvente PCB. På bakgrunn av økningen av 5G, AI og andre felt, har etterspørselen etter høyytelses PCbs økt betydelig, noe som også har ført til en kontinuerlig økning i Tg-verdier. Vanlige Tg-verdiplater (FR4-plater med Tg-verdier under 120 grader) er ikke lenger i stand til å oppfylle kravene til 5G-kommunikasjon, mens høye Tg-verdiplater (Tg-verdier generelt over 150 grader) har vist betydelige fordeler i høy-hastighetsoverføring og høy{10}}kommunikasjonsfelt. Tavler med høy Tg-verdi kan vise mer stabil og pålitelig ytelse innen 5G-kommunikasjon og{13}}høyhastighets dataoverføring. De krever mindre stående bølgeforhold for lengdespenning, lavere signaltap forårsaket av dielektrisk tap og lavere signalforsinkelse. I PCB-behandlingsstadiet har tavler med høy Tg-verdi bedre vedlikeholdsvennlighet, pålitelighet og kompatibilitet med andre materialer innen produksjon, stabling, flerlagskortoppsett og stablet grafikk.
Metallmaterialer: sikre signaloverføring og varmespredning
Metallmaterialer er også uunnværlige i 5G-kommunikasjonstavler. For eksempel, i signaloverføring, er kobber et ofte brukt ledermateriale på grunn av dets gode ledningsevne, som kan sikre effektiv overføring av signaler på kretskort. For den store mengden varme som genereres under drift av 5G kommunikasjonsutstyr, er det nødvendig med effektive varmespredningstiltak for å sikre stabil drift av utstyret. Noen metallmaterialer, som aluminium, brukes ofte til å lage varmeavledningskomponenter som kjøleribber på grunn av deres gode varmeledningsevne og relativt lette vekt. I tillegg, i enkelte scenarier med høye krav til elektromagnetisk skjerming, brukes metallmaterialer med elektromagnetiske skjermingsegenskaper, som kobberlegeringer, aluminiumslegeringer osv. Ved å dekke disse metallmaterialene på overflaten eller spesifikke områder av kretskortet, kan ekstern elektromagnetisk interferens effektivt blokkeres, noe som sikrer stabiliteten til signaloverføringen inne i 5G-kommunikasjonskortet.
Plast og komposittmaterialer: hjelper med miniatyrisering og lettvekt
Med utviklingen av 5G-kommunikasjonsutstyr mot miniatyrisering og lettvekt, blir bruken av plast og komposittmaterialer i 5G-kommunikasjonskort og relaterte komponenter stadig mer utbredt. Ta antenneelementer som et eksempel, i 5G-tiden, på grunn av høyere frekvensbånd og bruk av Massive MIMO-teknologi, har størrelsen på antenneelementene blitt mindre og antallet har økt betydelig. Plastantenneoscillatoren er laget av modifisert plastmateriale som inneholder organiske metallkompositter, og komplekse 3D tre-dimensjonale former produseres på én gang gjennom sprøytestøping. Plastoverflaten metalliseres deretter ved hjelp av spesiell teknologi. Denne løsningen sikrer ikke bare at antennen oppfyller 5G elektrisk ytelse, men reduserer også produktvekten betraktelig, minimerer farlige prosesser og sparer kostnader. Samtidig kan 3D-plastoscillatoren kombinert med sprøytestøping og selektiv galvanisering, to prosesser med høy-presisjon, møte nøyaktighetskravene til antenneoscillatorene i høyfrekvente scenarier over 3,5G.
Komposittmaterialer viser også unike fordeler i kommunikasjonstårn og antennedeksler. Sammenlignet med tradisjonelle stålkonstruksjoner har kommunikasjonstårn laget av komposittmaterialer fordeler som lav vekt, korrosjonsbestandighet og enkel installasjon. For eksempel er kommunikasjonstårn laget av polyuretan-komposittmaterialer lettere i vekt og kan raskt installeres selv i avsidesliggende områder. De tåler også tøffe værforhold som tung snø og sterk vind, og er mer kostnadseffektive- enn tradisjonelle ståltårn. Det UV-bestandige belegget på overflaten kan også forlenge levetiden. Antennedeksler krever gode elektromagnetiske bølgepenetrasjonsegenskaper og tilstrekkelig mekanisk styrke til å tåle tøffe miljøer. I 5G-trenden har høyytelses komposittmaterialer blitt et populært valg, for eksempel vanlig glassfiberarmert plast, som kan gi isolasjon, anti-korrosjon, lynbeskyttelse, anti-interferens, holdbarhet og god bølgeoverføringseffekt.

