De største forskelle mellemPCB (Printed Circuit Board)ogFR4(Glasfiber Epoxy Resin Board) er materialetype, ydelsesegenskaber og applikationsscenarier:
Materiale og struktur
PCB: Brug af metalsubstrater (såsom aluminiumsubstrater) eller keramiske underlag (såsom aluminiumoxid, aluminiumsnitrid osv.), Det har høj termisk ledningsevne og isoleringsegenskaber.
FR4: Brug af glasfiberforstærket epoxyharpiks som substrat, varmeafledningen er dårlig, og der kræves et yderligere isoleringslag.
Termisk ledningsevne og isoleringspræstation
PCB: Den termiske ledningsevne kan nå 25W til 230W (afhængigt af materialet), og isoleringsydelsen er fremragende (isoleringsmodstand ω. Cm større end eller lig med 10 ¹⁴).
FR4: Den termiske ledningsevne er kun et par watt, og varme skal overføres gennem isoleringslaget, hvilket resulterer i svag samlet varmeafledningsevne.
Omkostninger og cyklus
PCB: høje omkostninger (såsom flere tusinde yuan til keramisk substrat prøveudtagning), produktionscyklus på 10-15 dage.
FR4: Prøveudtagningsomkostningerne er omkring flere hundrede yuan og kan sendes 24 timer i døgnet.
Relevante scenarier
PCB: Højfrekvenskredsløb, udstyr med høj effekt, rumfart og andre scenarier, der kræver høj varmeafledning og isolering.
FR4: Scenarier med krav til lave ydelse, såsom konventionelle elektroniske enheder og forbrugerelektronikprodukter.
![]()
De vigtigste forskelle mellem PCB -sampling aluminiumsubstrat og FR4 er som følger:
1, varmeafledning ydeevne
Aluminiumsubstrat: Har fremragende ydelse af varmeafledning. På grund af, at aluminiumsubstratmaterialet er aluminium, som har god termisk ledningsevne, kan aluminiumsubstratet effektivt sprede varme og reducere driftstemperaturen. Dette er især vigtigt for kredsløb, der kræver ydelse med høj varmeafledning, såsom elektroniske kredsløb.
FR-4-kort: Relativt dårlig varmeafledning ydeevne. Substratmaterialet fra FR-4-pladen er epoxyharpiks og glasfiberklud, og dets termiske ledningsevne er ikke så god som aluminium, så dens varmeafledningseffekt er ikke så god som aluminiumssubstrat.
2, varmemodstand
Aluminiumsubstrat: På grund af dets høje termiske ledningsevne og god varmemodstand kan aluminiumssubstrat opretholde stabilitet ved højere driftstemperaturer.
FR-4-kort: Selvom FR-4-kort også har en vis varmemodstand, er dens stabilitet ved høje temperaturer dårligere sammenlignet med aluminiumsubstrater.

3, mekanisk styrke og sejhed
Aluminiumsubstrat: Det har høj mekanisk styrke og sejhed og kan modstå store eksterne kræfter og påvirkninger, hvilket gør det velegnet til at fremstille trykte tavler i stort område og installere store komponenter.
FR-4-kort: Dens mekaniske styrke og sejhed er relativt lav, og dens understøttelseskapacitet til store trykte tavler og tunge komponenter er begrænset.
4, elektromagnetisk afskærmning
Aluminiumsubstrat: Da aluminium er et metal med god ledningsevne, kan det bruges som en afskærmningsplade til at afskærme elektromagnetiske bølger og forhindre deres stråling og interferens.
FR-4-kort: Har ikke elektromagnetisk afskærmningsydelse og kan ikke effektivt forhindre elektromagnetisk bølgestråling og interferens.
5, koefficient for termisk ekspansion
Aluminiumsubstrat: Koefficienten for termisk ekspansion er relativt lille, tæt på kobberfolie, hvilket er fordelagtigt for at sikre kvaliteten og pålideligheden af trykte kredsløbskort. Under opvarmningsprocessen er udvidelsen af aluminiumsubstratet relativt lille, hvilket gør det mindre tilbøjeligt til kvalitetsproblemer såsom metaliserede huller og ledninger.
FR-4-kort: Koefficienten for termisk ekspansion er relativt stor, især for tykkelsen af brættet, som let kan påvirke kvaliteten af metaliserede huller og ledninger, såsom ændringer i kobbertråd og metalhullet, og derved påvirke produktets pålidelighed.
6, applikationsområde
Aluminiumsubstrat: På grund af dets fremragende varmeafledning ydeevne, mekanisk styrke og elektromagnetisk afskærmningsydelse, anvendes aluminiumsubstrat ofte i kredsløb, der kræver høj varmeafledning, høj mekanisk styrke og elektromagnetisk afskærmning, såsom elektroniske elektroniske kredsløb, højfrekvente kredsløb osv.
FR-4-kort: På grund af dets lave omkostninger, lette behandling og visse varmemodstand bruges FR-4-kortet ofte i generelle kredsløbsdesign og elektroniske produkter.

