[{"data":1,"prerenderedAt":377},["ShallowReactive",2],{"blog-what-is-dielectric-constant-de":3,"header-nav-de":47},{"title":4,"description":5,"date":6,"lastUpdated":6,"category":7,"image":8,"readingTime":9,"wordCount":10,"timeRequired":11,"htmlContent":12,"tags":13,"slug":21,"jsonld":22},"Dielektrizitätskonstante (Dk) verstehen: Formel, Einheiten & PCB-Einsatz","Dielektrizitätskonstante (relative Permittivität) definiert: Formel, Einheiten, Werte für Luft, FR-4 und HF-Laminate, sowie Dk/Df-Einfluss auf Impedanz und Dämpfung.","2026-10-09T00:00:00.000Z","Technologie","/assets/img/pcb/high-frequency/pcb-high-frequency-pcb-hero.webp",5,886,"PT5M","\u003Cp>In der Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenztechnik (HF) ist das Substrat unter den Kupferleiterbahnen weit mehr als ein mechanischer Träger. Es fungiert als aktives elektromagnetisches Medium. Die entscheidende physikalische Kenngröße für die Signalausbreitung ist die \u003Cstrong>Dielektrizitätskonstante\u003C/strong>, branchenüblich mit \u003Cstrong>Dk\u003C/strong> abgekürzt oder als relative Permittivität $\\varepsilon_r$ bezeichnet.\u003C/p>\n\u003Cp>Ob bei der Anpassung einer 50-Ω-Leitung für 5G-Transceiver, der Phasenlaufzeitberechnung in differentiellen Paaren oder der Dämpfungsbudgetierung in Radarsystemen: Das Verständnis der Definition, der Formel und der Fertigungstoleranzen der Dielektrizitätskonstante entscheidet über die Signalintegrität.\u003C/p>\n\u003Cp>Dieser Leitfaden erläutert die Bedeutung der Dielektrizitätskonstante, die mathematische Berechnung, den Vergleich gängiger Basismaterialien und den optimalen Zeitpunkt für den Wechsel von Standard-FR-4 zu verlustarmen HF-Laminaten.\u003C/p>\n\u003Ch2 id=\"kernpunkte\" data-anchor-en=\"key-takeaways\">Kernpunkte\u003C/h2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Bedeutung der Dielektrizitätskonstante:\u003C/strong> Das Verhältnis der im Material gespeicherten elektrostatischen Energie im Vergleich zum Vakuum bei angelegter Spannung.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Einheiten und Symbol:\u003C/strong> Als relatives Verhältnis zweier Permittivitäten ($\\varepsilon / \\varepsilon_0$) ist die Dielektrizitätskonstante \u003Cstrong>dimensionslos\u003C/strong> (einheitenlos) und wird mit $\\varepsilon_r$ oder Dk abgekürzt.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Ausbreitungsgeschwindigkeit:\u003C/strong> Die Signalgeschwindigkeit ist umgekehrt proportional zur Wurzel der effektiven Dielektrizitätskonstante: $v_p = c / \\sqrt{\\varepsilon_{\\text{eff}}}$. Ein höheres Dk verlangsamt das Signal.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Impedanzkontrolle:\u003C/strong> Bei gegebener Geometrie erfordert ein höheres Dk schmalere Leiterbahnen, um die Zielimpedanz von 50 Ω einzuhalten.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Frequenzabhängigkeit:\u003C/strong> Dk sinkt mit steigender Signalfrequenz (Dispersion). Hochwertige HF-Laminate bieten über weite GHz-Bereiche stabile Dk-Werte, während FR-4 spürbar driftet.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Cdiv data-component=\"BlogQuickQuoteInline\">\u003C/div>\n\n\u003Ch2 id=\"was-ist-die-dielektrizitatskonstante-definition-und-symbol\" data-anchor-en=\"what-is-dielectric-constant-definition-and-symbol\">Was ist die Dielektrizitätskonstante? Definition und Symbol\u003C/h2>\n\u003Cp>Trifft ein hochfrequentes elektrisches Wechselfeld auf einen dielektrischen Isolierstoff, polarisieren die Moleküle: Positive und negative Ladungen verschieben sich minimal gegen das Feld und speichern elektrische Energie.\u003C/p>\n\u003Cp>Die \u003Cstrong>Dielektrizitätskonstante\u003C/strong> (auch \u003Cstrong>relative Permittivität\u003C/strong>) quantifiziert diese Energiespeicherfähigkeit im Verhältnis zum Vakuum. In der Physikliteratur wird sie als $\\kappa$ oder $\\varepsilon_r$ bezeichnet, in IPC-Standards und Datenblättern einheitlich als \u003Cstrong>Dk\u003C/strong>.\u003C/p>\n\u003Cp>Das Vakuum besitzt per Definition ein Dk von exakt 1,0. Trockene Luft liegt bei etwa 1,0006 und verhält sich für elektromagnetische Wellen nahezu wie ein Vakuum. PCB-Basismaterialien weisen Werte von 2,1 (reines PTFE) über 3,8 bis 4,6 (Standard-FR-4) bis zu 9,8 (Aluminiumoxid-Keramik, $\\text{Al}_2\\text{O}_3$) auf.\u003C/p>\n\u003Ch2 id=\"formel-einheiten-und-permittivitat-erklart\" data-anchor-en=\"formula-units-and-permittivity-explained\">Formel, Einheiten und Permittivität erklärt\u003C/h2>\n\u003Cp>Mathematisch vergleicht die Formel für die Dielektrizitätskonstante die absolute Permittivität des Mediums mit der Feldkonstante des Vakuums:\u003C/p>\n\u003Cp>$$\\varepsilon_r = \\frac{\\varepsilon}{\\varepsilon_0}$$\u003C/p>\n\u003Cp>Dabei gilt:\u003C/p>\n\u003Cul>\n\u003Cli>$\\varepsilon_r$ (Dk): relative Dielektrizitätskonstante (dimensionslos).\u003C/li>\n\u003Cli>$\\varepsilon$: absolute Permittivität des Isolierstoffs in Farad pro Meter ($\\text{F/m}$).\u003C/li>\n\u003Cli>$\\varepsilon_0$: elektrische Feldkonstante im Vakuum ($\\approx 8{,}854 \\times 10^{-12} \\text{ F/m}$).\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3 id=\"einheiten-der-dielektrizitatskonstante\" data-anchor-en=\"dielectric-constant-units\">Einheiten der Dielektrizitätskonstante\u003C/h3>\n\u003Cp>Da Zähler und Nenner dieselbe Einheit ($\\text{F/m}$) besitzen, kürzen sich diese vollständig heraus. Die \u003Cstrong>Dielektrizitätskonstante ist dimensionslos\u003C/strong>.\u003C/p>\n\u003Ch3 id=\"kapazitatsberechnung\" data-anchor-en=\"capacitor-formula-representation\">Kapazitätsberechnung\u003C/h3>\n\u003Cp>Im Plattenkondensator drückt sich dies wie folgt aus:\u003C/p>\n\u003Cp>$$C = \\frac{\\varepsilon_r \\varepsilon_0 A}{d}$$\u003C/p>\n\u003Cp>Ersetzt man Luft durch FR-4 ($Dk \\approx 4{,}4$) bei identischer Geometrie, vervierfacht sich die Kapazität, was parasitäre Koppelkapazitäten zwischen Leiterbahnen und Masseflächen vergrößert.\u003C/p>\n\u003Ch2 id=\"dielektrizitatskonstante-von-luft-und-gangigen-pcb-materialien\" data-anchor-en=\"dielectric-constant-of-air-and-common-pcb-materials\">Dielektrizitätskonstante von Luft und gängigen PCB-Materialien\u003C/h2>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth>Material\u003C/th>\n\u003Cth>Typische Handelsnamen / Spezifikation\u003C/th>\n\u003Cth align=\"right\">Dk (1 GHz)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"right\">Dk (10 GHz)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"right\">Verlustfaktor (Df @ 10 GHz)\u003C/th>\n\u003Cth>Typische Anwendung\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Vakuum\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Theoretische Referenz\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">1,0000\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">1,0000\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0000\u003C/td>\n\u003Ctd>Physikalische Basis\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Luft\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Trockene Umgebungsluft\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">1,0006\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">1,0006\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">~0,0000\u003C/td>\n\u003Ctd>Koax-Luftleitungen, Hohlleiter\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>PTFE (Teflon)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Unverstärktes Fluorpolymer\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">2,10\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">2,10\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0004\u003C/td>\n\u003Ctd>Mikrowellenradar, Luftfahrt\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Glasfaser-PTFE\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Rogers RT/duroid 5880\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">2,20\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">2,20\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0009\u003C/td>\n\u003Ctd>Satellitenkommunikation\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Kohlenwasserstoff-Keramik\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Rogers RO4350B\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">3,66\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">3,48\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0037\u003C/td>\n\u003Ctd>Mobilfunk-Basisstationen, 24-GHz-Radar\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>High-Speed Epoxid\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Panasonic Megtron 6\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">3,71\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">3,65\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0040\u003C/td>\n\u003Ctd>112G PAM4 Backplanes, PCIe 5.0/6.0\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Verlustarmes FR-4\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Isola FR408HR\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">3,68\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">3,63\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0092\u003C/td>\n\u003Ctd>High-Speed Digital-Server\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Standard Mid-Tg FR-4\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>Kingboard KB-6160\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">4,40\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">4,15\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0200\u003C/td>\n\u003Ctd>Konsumelektronik, Industriesteuerungen\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>\u003Cstrong>Aluminiumoxid-Keramik\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd>$\\text{Al}_2\\text{O}_3$-Substrat\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">9,80\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">9,60\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"right\">0,0008\u003C/td>\n\u003Ctd>Leistungsmodule, Dickschichthybride\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Ch2 id=\"warum-dk-im-leiterplattendesign-entscheidend-ist\" data-anchor-en=\"why-dk-matters-in-pcb-design\">Warum Dk im Leiterplattendesign entscheidend ist\u003C/h2>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Signalgeschwindigkeit ($v_p$) und Laufzeit:\u003C/strong> In Leiterbahnen breiten sich Signale mit $v_p = c / \\sqrt{\\varepsilon_{\\text{eff}}}$ aus. Bei FR-4 beträgt die Verzögerung rund 170 ps/Zoll gegenüber 85 ps/Zoll in Luft.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Leitungswellenwiderstand ($Z_0$):\u003C/strong> Da $Z_0 \\propto 1 / \\sqrt{\\varepsilon_{\\text{eff}}}$, erfordert ein höheres Dk dünnere Leiterbahnen oder größere Abstände zur Referenzlage für 50 Ω.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Übersprechen:\u003C/strong> Höheres Dk verstärkt die kapazitive Kopplung zwischen parallel geführten Nachbarleitungen.\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Ch2 id=\"frequenzabhangigkeit-und-verlustfaktor-df\" data-anchor-en=\"1-signal-propagation-speed-vp-and-phase-delay\">Frequenzabhängigkeit und Verlustfaktor (Df)\u003C/h2>\n\u003Cp>Mit steigender Frequenz können polare Moleküle dem Wechselfeld nicht mehr trägheitslos folgen. Dadurch sinkt Dk (dielektrische Dispersion). Gleichzeitig beschreibt der \u003Cstrong>Verlustfaktor (Df)\u003C/strong>, wie viel elektromagnetische Energie in dielektrische Wärme umgewandelt wird. Oberhalb von 5 GHz übersteigt die dielektrische Dämpfung oft die ohmschen Kupferverluste.\u003C/p>\n\u003Ch2 id=\"wann-sie-von-fr-4-auf-hochfrequenz-laminate-wechseln-sollten\" data-anchor-en=\"2-characteristic-trace-impedance-z0\">Wann Sie von FR-4 auf Hochfrequenz-Laminate wechseln sollten\u003C/h2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Datenraten über 10 Gbps (PCIe 4.0/5.0, 25G Ethernet).\u003C/li>\n\u003Cli>Analoge HF-Frequenzen über 3 GHz (Wi-Fi 6E/7, 24/77 GHz Radar).\u003C/li>\n\u003Cli>Phasenempfindliche Antennenarrays mit engen Dk-Toleranzen ($\\pm 0{,}05$).\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Cp>Für anspruchsvolle Mikrowellen- und Hochgeschwindigkeitsdesigns empfiehlt sich die Fertigung als \u003Ca href=\"/de/pcb/high-frequency-pcb\">Hochfrequenz-PCB\u003C/a> mit speziellem Plasma-Desmear und zertifizierter Impedanzprüfung.\u003C/p>\n\u003Chr>\n\u003Ch2 id=\"faq\">Häufig gestellte Fragen (FAQ)\u003C/h2>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Q: Hat die Dielektrizitätskonstante eine Einheit?\u003C/strong>\nA: Nein. Da es sich um das Verhältnis zweier Permittivitäten (Farad pro Meter geteilt durch Farad pro Meter) handelt, ist die Zahl vollständig dimensionslos.\u003C/p>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Q: Warum schwankt der Dk-Wert von FR-4 zwischen 3,8 und 4,6?\u003C/strong>\nA: FR-4 ist ein Verbundwerkstoff aus Glasfasergewebe ($Dk \\approx 6{,}0$) und Epoxidharz ($Dk \\approx 3{,}2$). Das effektive Dk variiert mit dem Harzgehalt des jeweiligen Prepreg-Typs sowie Frequenz und Temperatur.\u003C/p>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Q: Welchen Dk-Wert hat Aluminiumoxid-Keramik (Al2O3)?\u003C/strong>\nA: Reines $\\text{Al}_2\\text{O}_3$ liegt typischerweise bei 9,6 bis 9,8 bei 1 GHz und bietet hervorragende Wärmeleitfähigkeit für Leistungsmodule.\u003C/p>\n\n\u003Csection class=\"related-links\" aria-label=\"Related\">\u003Ch3>Related links\u003C/h3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"/de/pcb/high-frequency-pcb\">Hochfrequenz-PCB\u003C/a>\u003C/li>\u003C/ul>\u003C/section>",[14,15,16,17,18,19,20],"Dielektrizitätskonstante","PCB-Materialien","Relative Permittivität","Hochfrequenz-PCB","Impedanzkontrolle","FR4 Dk","Signalintegrität","what-is-dielectric-constant",{"blog":23,"breadcrumb":32,"faq":46},{"@context":24,"@type":25,"headline":4,"description":5,"image":8,"url":26,"datePublished":6,"dateModified":6,"timeRequired":11,"keywords":27,"articleSection":7,"author":28,"publisher":31},"https://schema.org","BlogPosting","https://aptpcb.com/de/blog/what-is-dielectric-constant","Dielektrizitätskonstante, PCB-Materialien, Relative Permittivität, Hochfrequenz-PCB, Impedanzkontrolle, FR4 Dk, 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