Hoë Tg PCB

Stroombane moet vlambestand wees en kan nie by 'n sekere temperatuur brand nie, maar kan slegs sag word. Die temperatuurpunt op hierdie tydstip word die glasoorgangstemperatuur (Tg-punt) genoem, en hierdie waarde hou verband met die dimensionele stabiliteit van die PCB-bord. Hoe hoër die TG-waarde, hoe beter die temperatuurweerstand van die PCB.

Wanneer die temperatuur tot 'n sekere area styg, sal die substraat van "glastoestand" na "rubbertoestand" verander, en hierdie temperatuur word die glasoorgangstemperatuur van die plaat (Tg) genoem. Met ander woorde, Tg is die hoogste temperatuur (℃) waarby die temperatuur van die substraat gehandhaaf word. Dit wil sê, gewone PCB-substraatmateriale sal nie net vervorming, smelting en ander verskynsels by hoë temperature veroorsaak nie, maar ook 'n skerp afname in meganiese en elektriese eienskappe.

 

hoë tg pcb

Die verhoging van die Tg van die substraat sal die eienskappe van die gedrukte stroombaanbord se hittebestandheid, vogbestandheid, chemiese weerstand en weerstandsstabiliteit versterk en verbeter. Hoe hoër die TG-waarde, hoe beter die temperatuur en ander eienskappe van die bord, veral in die loodvrye vervaardigingsproses, word hoë Tg meer algemeen gebruik.

Hoë Tg verwys na hoë hittebestandheid. Met die vinnige ontwikkeling van die elektroniese industrie, veral elektroniese produkte wat deur rekenaars verteenwoordig word, vereis die ontwikkeling na hoë funksionaliteit en hoë multilaag hoër hittebestandheid van PCB-substraatmateriale as 'n belangrike waarborg. Die opkoms en ontwikkeling van hoëdigtheid-monteringstegnologieë wat deur SMT en CMT verteenwoordig word, het PCB's toenemend afhanklik gemaak van die ondersteuning van hoë hittebestandheid van substrate in terme van klein openinge, fyn stroombane en dunheid.

Daarom is die verskil tussen algemene FR-4 en hoë-Tg FR-4 dat in die warm toestand, veral wanneer dit verhit word na vogabsorpsie, die meganiese sterkte, dimensionele stabiliteit, adhesie, waterabsorpsie, termiese ontbinding, termiese uitbreiding en ander toestande van die materiaal verskil. Hoë-Tg produkte is natuurlik beter as gewone PCB-substraatmateriale.

Waarom hoë-Tg PCB?

Hoë Tg PCB, dit wil sê, wanneer die temperatuur tot 'n sekere reeks styg, verander die substraat van "vaste" na "rubbertoestand", en hierdie temperatuurpunt word die glasoorgangstemperatuur (Tg) van die stroombaanbord genoem.

Tg verteenwoordig die temperatuur wat benodig word vir die materiaal om van "vaste" na "rubbertoestand" te verander, gemeet in grade Celsius. Oor die algemeen is die Tg van die materiaal bo 130°C, terwyl 'n hoë Tg gewoonlik bo 170°C is, en 'n medium Tg ongeveer 150°C is. PCB's met 'n Tg van 170°C of hoër word oor die algemeen hoë Tg PCB's genoem.

Hoë termiese geleidingsvermoë

Hoë Tg-materiale het hoë termiese geleidingsvermoë en kan hitte meer effektief versprei. Hierdie eienskap help om die stabiliteit en betroubaarheid van elektroniese toestelle te verbeter, veral in hoëtemperatuur-werkomgewings.

Hoë hitte weerstand

Hoe hoër die Tg-waarde, hoe beter is die hittebestandheid van die materiaal. Hoë Tg-materiale kan goeie werkverrigting en stabiliteit in hoëtemperatuuromgewings handhaaf en is geskik vir hoëtemperatuurwerkomgewings.

Uitstekende meganiese eienskappe

Hoë Tg-materiale het hoë sterkte en styfheid en kan groter meganiese spanning weerstaan. Hierdie eienskap laat hoë Tg-materiale toe om stabiele werkverrigting te handhaaf, selfs in strawwe omgewingstoestande.

Goeie elektriese eienskappe:

Hoë Tg-materiale het laer diëlektriese konstantes en verliestangente, wat help om seinoordragkwaliteit en elektromagnetiese versoenbaarheid te verbeter. Dit is veral belangrik in hoëfrekwensie- en hoëspoed-seinoordragtoepassings.

Algemene hoë-Tg PCB-materiaal