Was ist der Unterschied zwischen RO4350B, RO4003C und RO3003?

Sep 28, 2026 Eine Nachricht hinterlassen

Was ist der Unterschied zwischen RO4350B/RO4003C/RO3003?

Fazit in einem Satz

RO4003C und RO4350B sind „Brüder“ - beide gehören zur RO4000-Serie von Rogers und bestehen aus glasfaserverstärktem Kohlenwasserstoffharz und keramischen Füllplatten. Sie können auf herkömmlichen FR4-Produktionslinien verarbeitet werden. Der Hauptunterschied besteht darin, ob sie über die Flammschutzzertifizierung UL 94 V-0 verfügen und wie stark sie abgenutzt sind. RO3003 ist eine weitere Art – mit Keramik gefüllte PTFE-Platten mit dem niedrigsten dielektrischen Verlust und der geringsten Millimeterwellenfähigkeit, aber auch der höchsten Verarbeitungsschwelle und dem höchsten Preis.

 

1. Schauen wir uns zunächst den „Hintergrund“ an, wo die Wurzel des Unterschieds liegt

RO4003C gehört zur RO4000-Serie und verfügt über eine Struktur aus Kohlenstoff-Wasserstoff-Harz, verstärkt mit Glasfasergewebe und Keramikfüller. Sein Verkaufsargument ist „die Verarbeitbarkeit von Epoxidglasgewebe (FR4) zu nutzen, um elektrische Eigenschaften zu erreichen, die denen von PTFE ähneln“ - Ohne die Notwendigkeit einer speziellen Lochbehandlung können normale FR4-Geräte Löcher bohren, Kupfer versenken, ätzen und laminieren. Es werden zwei Arten von Glasfasergeweben verwendet, 1080 und 1674.

RO4350B ist ebenfalls eine glasfaserverstärkte Kohlenwasserstoff-/Keramikplatte der RO4000-Serie, der Formel wurde jedoch ein flammhemmendes System hinzugefügt und die UL 94 V-0-Zertifizierung erhalten. Zur Flammhemmung werden keine Flammschutzmittel auf Brombasis eingesetzt. Es handelt sich um dasselbe Prozesssystem wie RO4003C und kann auf derselben Produktionslinie hergestellt werden.

 

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Was ist der Unterschied zwischen RO4350B/RO4003C/RO3003?
Fazit in einem Satz
RO4003C und RO4350B sind „Brüder“ - beide gehören zur RO4000-Serie von Rogers und bestehen aus glasfaserverstärktem Kohlenwasserstoffharz und keramischen Füllplatten. Sie können auf herkömmlichen FR4-Produktionslinien verarbeitet werden. Der Hauptunterschied besteht darin, ob sie über die Flammschutzzertifizierung UL 94 V-0 verfügen und wie stark sie abgenutzt sind. RO3003 ist eine weitere Art – mit Keramik gefüllte PTFE-Platten mit dem niedrigsten dielektrischen Verlust und der geringsten Millimeterwellenfähigkeit, aber auch der höchsten Verarbeitungsschwelle und dem höchsten Preis.

 

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1. Schauen wir uns zunächst den „Hintergrund“ an, wo die Wurzel des Unterschieds liegt
RO4003C gehört zur RO4000-Serie und verfügt über eine Struktur aus Kohlenstoff-Wasserstoff-Harz, verstärkt mit Glasfasergewebe und Keramikfüller. Sein Verkaufsargument ist „die Verarbeitbarkeit von Epoxidglasgewebe (FR4) zu nutzen, um elektrische Eigenschaften zu erreichen, die denen von PTFE ähneln“ - Ohne die Notwendigkeit einer speziellen Lochbehandlung können normale FR4-Geräte Löcher bohren, Kupfer versenken, ätzen und laminieren. Es werden zwei Arten von Glasfasergeweben verwendet, 1080 und 1674.

RO4350B ist ebenfalls eine glasfaserverstärkte Kohlenwasserstoff-/Keramikplatte der RO4000-Serie, der Formel wurde jedoch ein flammhemmendes System hinzugefügt und die UL 94 V-0-Zertifizierung erhalten. Zur Flammhemmung werden keine Flammschutzmittel auf Brombasis eingesetzt. Es handelt sich um dasselbe Prozesssystem wie RO4003C und kann auf derselben Produktionslinie hergestellt werden.

 

RO3003 gehört zur RO3000-Serie und ist ein mit Keramik gefüllter PTFE-Verbundwerkstoff (Polytetrafluorethylen). Da PTFE selbst eine äußerst niedrige Oberflächenenergie aufweist, muss die Wand des Bohrlochs mit Natriumnaphthalin oder Plasmaaktivierung behandelt werden, um die Kupferhaftung zu gewährleisten. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass es schwieriger zu verarbeiten ist als die beiden vorherigen. Seine elektrische Leistung ist über einen weiten Frequenzbereich äußerst stabil, offizielle Angaben zufolge kann er bis zu 77 GHz erreichen.

 

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3. Zerlegen Sie jedes Element, um die Unterschiede zu erkennen
1. Dielektrizitätskonstante Dk: Eine Differenz von etwa 0,4 wirkt sich direkt auf die Linienbreite aus
RO3003 hat den niedrigsten Wert von 3,00, während RO4350B den höchsten Wert von 3,48 hat. Je höher Dk, desto schmaler ist die Verkabelung bei gleicher Impedanz (förderlich für die Miniaturisierung), aber desto größer ist die Variation in der elektrischen Länge. Alle drei liegen im „niedrigen Dk-Bereich“ von 3,0–3,5, sodass die Linienbreitenanpassung für viele Antennendesigns beim Umschalten zwischen den dreien nicht übertrieben ist.

2. Verlust Df: Dies ist der grundlegendste Wendepunkt
RO3003 is about 0.0010, RO4003C is 0.0027, and RO4350B is 0.0037- RO3003 is nearly four times lower than RO4350B. On a 10 cm microstrip line, this difference will be directly reflected as a multiplied difference in insertion loss; The higher the frequency (>10 GHz) und je länger die Leitung, desto größer ist der nicht zu vernachlässigende Unterschied. Das „C“ im Namen RO4003C steht für eine verlustarme Version und ist die niedrigste Df-Klasse in der RO4000-Serie.

3. Temperaturstabilität TCDk
RO3003 ist mit -3 ppm/Grad C äußerst ausgezeichnet, mit minimaler Phasendrift mit der Temperatur; RO4003C (+40) und RO4350B (+50) liegen eine Größenordnung höher. Aus diesem Grund bevorzugen Szenen wie Radar und Phased Array, die empfindlich auf Phasenkonsistenz reagieren, tendenziell PTFE-Platten.

4. Feuchtigkeitsaufnahme
RO3003 hat die niedrigste Feuchtigkeitsaufnahmerate (0,02-0,04 %) und eine bessere Langzeitstabilität für Außenantennen; RO4000-Serie Weniger als oder gleich 0,06 %, was ebenfalls gut ist, aber nicht so gut wie das PTFE-System.

5. CTE- und PTH-Zuverlässigkeit der Z--Achse
Der Z--Achsen-WAK von RO4350B beträgt nur 32 ppm/Grad C, was der freundlichste der drei für plattierte Durchgangslöcher ist. Bei großen Temperaturunterschieden ist es weniger wahrscheinlich, dass die Lochwand reißt, weshalb es häufig in Leistungsverstärkern und Kfz-Radarmodulen verwendet wird. RO4003C beträgt 46 ppm/Grad C.

6. Flammhemmende Zertifizierung (wird am häufigsten übersehen, wirkt sich jedoch am meisten auf die Massenproduktion aus)
Nur RO4350B verfügt über UL 94 V-0. RO4003C ist halogen- und bromfrei, verfügt jedoch nicht über die V-0-Zertifizierung. Bei Produkten, die eine Sicherheitszertifizierung für Verbraucher- und Industrieanwendungen erfordern und das Blech als V-0 gelistet sein muss, wird RO4003C direkt eliminiert – dies ist der häufigste „Engpass“ bei der Auswahl. Beachten Sie, dass viele Online-Quellen RO4003C auch als V-0 bezeichnen, was ein Missverständnis ist. Die Genauigkeit entnehmen Sie bitte den offiziellen Daten.

7. Abwicklung und Kosten
RO4003C/RO4350B folgen dem Standard-FR4-Prozess mit kontrollierbaren Kosten und kurzer Lieferzeit; RO3003 erfordert PTFE-spezifische Prozesse (Porenwandaktivierung, strengere Tiefenkontrolle und Impedanzkontrolle), was zu geringeren Ausbeuten und Kosten sowie deutlich höheren Preisen führt.

 

4, Auswahlvorschläge
Zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften/Massenproduktion für Verbraucher/industrielles IoT/Basisstationsverstärker/Automobilradar (24 GHz) → RO4350B. Der Standardstartpunkt ist V-0, mit dem niedrigsten CTE der Z--Achse, der ausgereiftesten Lieferkette und der besten Kosteneffizienz.
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung/High-Q-Filter/Lange Übertragungsleitungen/Berücksichtigt alle 0,1 dB und erfordert kein V-0 → RO4003C. Geringerer Verlust und halogenfrei, aber verlassen Sie sich nicht auf die Flammschutzzertifizierung.
24/77-GHz-Millimeterwellenradar/Phased-Array/Satellitenkommunikation/Mikrowellenfilter für höchste Verlustarmut und Phasenstabilität → RO3003. Die höchste Leistungsobergrenze geht zu Lasten des Preises und der Verarbeitungsschwierigkeiten.
Kostenkontrolltechniken: Für die HF-Schicht werden häufig verwendete Hybridlaminate -Hochfrequenz--Platinen (wie RO3003 oder RO4350B) verwendet, und FR4 wird für die Digital-/Stromschicht verwendet, um Leistung und Kosten auszugleichen.


5. Ein paar leicht zu bewältigende Fallstricke
Verwenden Sie für die Simulation nicht den falschen Dk: Die RO4003C-Simulation sollte 3,55 (nicht 3,38) verwenden und RO3003 sollte 3,16 (nicht 3,00) verwenden. Wenn Prozesswerte zur Berechnung der Impedanz verwendet werden, wird die Platine unweigerlich abweichen.
Gehen Sie nicht davon aus, dass RO4003C V-0 bestehen kann: Wenn eine Flammschutzzertifizierung erforderlich ist, wählen Sie RO4350B oder RO4835.
RO3003 kann nicht den herkömmlichen FR4-Prozess verwenden: Die Lochwand muss einer PTFE-spezifischen Aktivierungsbehandlung unterzogen werden, andernfalls reicht die Kupferbindungskraft des Lochs nicht aus und es kommt zu einer Delaminierung durch Reflow-Löten.


Die Wärmeleitfähigkeit von RO3003 beträgt nur 0,50 W/m · K und ist damit niedriger als bei der RO4000-Serie. Beim Entwurf eines Hochleistungsverstärkers muss das Wärmeableitungsdesign separat berücksichtigt werden. Wählen Sie es nicht nur aufgrund seines geringen Verlusts.