| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 0.99-99USD/PCS |
| imballaggio standard: | imballaggio |
| Periodo di consegna: | 2-10 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | T/T, PayPal |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi |
CuClad® 250 Copper-Claved Laminate: la base isotropica e ad alta stabilità per sistemi militari e RF avanzati
Siamo orgogliosi di presentare il CuClad® 250, un primo cross-pliedtessuto in fibra di vetro/laminato di PTFEprogettato dalla Rogers Corporation per le applicazioni microonde ad alta frequenza e precisione più esigenti.CuClad 250 è specificamente progettato per sistemi in cui l'isotropia elettrica e meccanica, basse perdite e prevedibilità dimensionale non sono negoziabili, come nelle antenne avanzate a fascia e nell'elettronica militare mission-critical.
Stabilità e uniformità
La caratteristica distintiva della serie CuClad, e in particolare della CuClad 250, è il suo rinforzo in fibra di vetro tessuto.A differenza dei laminati standard in cui tutti i strati di vetro sono allineati nella stessa direzioneQuesta struttura ingegnerizzata crea una vera isotropia elettrica e meccanica nel piano X-Y,il che significa che il materiale si comporta in modo identico indipendentemente dalla direzione in tutta la tavolaQuesta proprietà unica è fondamentale per applicazioni come le antenne a fascia,dove una propagazione del segnale coerente e una minima distorsione del modello su tutti gli elementi sono essenziali per la precisione del beamforming.
Performance elettrica con proprietà meccaniche
CuClad 250 utilizza un rapporto fibra-vetro-PTFE più elevato all'interno della serie, raggiungendo un equilibrio ottimale tra prestazioni elettriche e robustezza.
Costante dielettrica (Dk):L'intervallo varia da 2,40 a 2,55 a 10 GHz, offrendo ai progettisti flessibilità per il controllo dell'impedenza.
Fattore di dissipazione (Df):Un basso 0,0017 a 10 GHz, garantendo una perdita minima del segnale per filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore (LNA).
Stabilità:Mostra un'eccellente stabilità di Dk e Df su un ampio intervallo di frequenza, come mostrato nei grafici del foglio dati, semplificando la scalabilità del progetto.
| Proprietà tipiche: CuClad | |||||
| Immobili | Metodo di prova | Condizione | CuClad 217 | CuClad 233 | Cuclad 250 |
| Costante dielettrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 | 2.33 | 2.40 a 2.55 |
| Costante dielettrica @ 1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 | 2.33 | 2.40 a 2.60 |
| Fattore di dissipazione @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 |
| Coefficiente termico di Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adattato | -10°C a +140°C | - 160 | -161 | -153 |
| Forza di buccia (lbs.per pollice) | IPC TM-650 2.4.8 | Dopo lo stress termico | 14 | 14 | 14 |
| Resistenza al volume (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3 x 10 8 | 8.0 x 10 8 | 8.0 x 10 9 |
| Resistenza superficiale (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4 x 10 6 | 2.4 x 10 6 | 1.5 x 10 8 |
| Resistenza all'arco (sec) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 | > 180 | > 180 |
| Modulo di trazione (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 | 510, 414 | 725, 572 |
| Resistenza alla trazione (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 | 10.3, 9.8 | 26.020 anni.5 |
| Modulo di compressione (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 | 276 | 342 |
| Modulo flessibile (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 | 371 | 456 |
| Disgregazione dielettrica (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 | > 45 | > 45 |
| Gravità specifica (g/cm3) | ASTM D-792 Metodo A | A, 23°C | 2.23 | 2.26 | 2.31 |
| Assorbimento idrico (%) | MIL-S-13949H 3.7.7 IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Coefficiente di espansione termica (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 | 0°C a 100°C | |||
| Asse X | Analisi termomeccanica | 29 | 23 | 18 | |
| Asse Y | 28 | 24 | 19 | ||
| Asse Z | 246 | 194 | 177 | ||
| Conduttività termica | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| Sgomberamento | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10-6 torr | |||
| Perdita di massa totale (%) | Massimo 1,00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Volotile raccolto | Massimo 0,10% | 0.01 | 0.01 | 0 | |
| Materiale condensabile (%) Ripresa del vapore acqueo (%) Condensato visibile (±) | 0 | 0 | 0 | ||
| - No | - No | - No | |||
| Infiammabilità | UL 94 Bruciatura verticale IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Risponde ai requisiti di UL94-V0 | Risponde ai requisiti di UL94-V0 | Risponde ai requisiti di UL94-V0 |
Performance meccanica e termica:
Stabilità dimensionale: la costruzione incrociata e il maggiore contenuto di vetro forniscono una stabilità dimensionale eccezionale,ridurre i movimenti durante il trattamento termico e migliorare la registrazione a più strati.
Gestione termica: caratterizzato da un coefficiente di espansione termica (CTE) molto favorevole e basso nel piano di 18-19 ppm/°C (asse X e Y).riducendo significativamente lo stress sui fori di tracciato (PTH) e migliorando l'affidabilità in ambienti a ciclo di temperatura tipici delle applicazioni aerospaziali e della difesa.
Resistenza meccanica: vanta il più alto modulo di trazione (fino a 725 kpsi) e modulo di compressione (342 kpsi) della serie CuClad, fornendo una robusta,piattaforma rigida per assemblaggi meccanicamente impegnativi.
Dimostrata affidabilità in ambienti difficili
Il CuClad 250 è progettato per applicazioni ad alta affidabilità.basso assorbimento dell'umidità (0,03%), soddisfa i severi requisiti di deflusso di gas della NASA e possiede una valutazione di infiammabilità UL 94 V-0. Queste proprietà lo rendono una scelta affidabile per l'elettronica spaziale, aerea e navale.
Configurazioni standard e personalizzate
Il materiale è disponibile con elettrodeposito standardcon una lunghezza massima non superiore a 20 mm,e può essere attaccato a piani di terra di metalli pesanti (alluminio, ottone, rame) per il dissipatore di calore integrato.CuClad 250 può essere specificato con un grado di prova "LX", in cui ogni foglio viene testato e certificato individualmente.
Applicazione
Riassunto dell'analisi delle prestazioni:
Il CuClad 250 offre un equilibrio magistrale, sacrificando una minima quantità di fattore di dissipazione rispetto al CuClad 217 a bassa perdita per ottenere miglioramenti sostanziali nella rigidità meccanica,stabilità dimensionaleQuesto compromesso è specificamente indicato per le applicazioni in cui l'ambiente meccanico e termico è tanto impegnativo quanto i requisiti elettrici.Per i progettisti che non possono tollerare il comportamento anisotropo e hanno bisogno di un substrato che funzioni in modo prevedibile in tutte le direzioni sotto stress, CuClad 250 offre una soluzione collaudata e di elevate prestazioni.
Contatta il nostro team tecnico di vendita per discutere di come le proprietà isotrope di CuClad 250 possano migliorare il tuo prossimo progetto, richiedere dati di prova dettagliati o chiedere informazioni sull'opzione di materiale certificato "LX".
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 0.99-99USD/PCS |
| imballaggio standard: | imballaggio |
| Periodo di consegna: | 2-10 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | T/T, PayPal |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi |
CuClad® 250 Copper-Claved Laminate: la base isotropica e ad alta stabilità per sistemi militari e RF avanzati
Siamo orgogliosi di presentare il CuClad® 250, un primo cross-pliedtessuto in fibra di vetro/laminato di PTFEprogettato dalla Rogers Corporation per le applicazioni microonde ad alta frequenza e precisione più esigenti.CuClad 250 è specificamente progettato per sistemi in cui l'isotropia elettrica e meccanica, basse perdite e prevedibilità dimensionale non sono negoziabili, come nelle antenne avanzate a fascia e nell'elettronica militare mission-critical.
Stabilità e uniformità
La caratteristica distintiva della serie CuClad, e in particolare della CuClad 250, è il suo rinforzo in fibra di vetro tessuto.A differenza dei laminati standard in cui tutti i strati di vetro sono allineati nella stessa direzioneQuesta struttura ingegnerizzata crea una vera isotropia elettrica e meccanica nel piano X-Y,il che significa che il materiale si comporta in modo identico indipendentemente dalla direzione in tutta la tavolaQuesta proprietà unica è fondamentale per applicazioni come le antenne a fascia,dove una propagazione del segnale coerente e una minima distorsione del modello su tutti gli elementi sono essenziali per la precisione del beamforming.
Performance elettrica con proprietà meccaniche
CuClad 250 utilizza un rapporto fibra-vetro-PTFE più elevato all'interno della serie, raggiungendo un equilibrio ottimale tra prestazioni elettriche e robustezza.
Costante dielettrica (Dk):L'intervallo varia da 2,40 a 2,55 a 10 GHz, offrendo ai progettisti flessibilità per il controllo dell'impedenza.
Fattore di dissipazione (Df):Un basso 0,0017 a 10 GHz, garantendo una perdita minima del segnale per filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore (LNA).
Stabilità:Mostra un'eccellente stabilità di Dk e Df su un ampio intervallo di frequenza, come mostrato nei grafici del foglio dati, semplificando la scalabilità del progetto.
| Proprietà tipiche: CuClad | |||||
| Immobili | Metodo di prova | Condizione | CuClad 217 | CuClad 233 | Cuclad 250 |
| Costante dielettrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 | 2.33 | 2.40 a 2.55 |
| Costante dielettrica @ 1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 | 2.33 | 2.40 a 2.60 |
| Fattore di dissipazione @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 |
| Coefficiente termico di Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adattato | -10°C a +140°C | - 160 | -161 | -153 |
| Forza di buccia (lbs.per pollice) | IPC TM-650 2.4.8 | Dopo lo stress termico | 14 | 14 | 14 |
| Resistenza al volume (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3 x 10 8 | 8.0 x 10 8 | 8.0 x 10 9 |
| Resistenza superficiale (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4 x 10 6 | 2.4 x 10 6 | 1.5 x 10 8 |
| Resistenza all'arco (sec) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 | > 180 | > 180 |
| Modulo di trazione (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 | 510, 414 | 725, 572 |
| Resistenza alla trazione (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 | 10.3, 9.8 | 26.020 anni.5 |
| Modulo di compressione (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 | 276 | 342 |
| Modulo flessibile (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 | 371 | 456 |
| Disgregazione dielettrica (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 | > 45 | > 45 |
| Gravità specifica (g/cm3) | ASTM D-792 Metodo A | A, 23°C | 2.23 | 2.26 | 2.31 |
| Assorbimento idrico (%) | MIL-S-13949H 3.7.7 IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Coefficiente di espansione termica (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 | 0°C a 100°C | |||
| Asse X | Analisi termomeccanica | 29 | 23 | 18 | |
| Asse Y | 28 | 24 | 19 | ||
| Asse Z | 246 | 194 | 177 | ||
| Conduttività termica | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| Sgomberamento | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10-6 torr | |||
| Perdita di massa totale (%) | Massimo 1,00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Volotile raccolto | Massimo 0,10% | 0.01 | 0.01 | 0 | |
| Materiale condensabile (%) Ripresa del vapore acqueo (%) Condensato visibile (±) | 0 | 0 | 0 | ||
| - No | - No | - No | |||
| Infiammabilità | UL 94 Bruciatura verticale IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Risponde ai requisiti di UL94-V0 | Risponde ai requisiti di UL94-V0 | Risponde ai requisiti di UL94-V0 |
Performance meccanica e termica:
Stabilità dimensionale: la costruzione incrociata e il maggiore contenuto di vetro forniscono una stabilità dimensionale eccezionale,ridurre i movimenti durante il trattamento termico e migliorare la registrazione a più strati.
Gestione termica: caratterizzato da un coefficiente di espansione termica (CTE) molto favorevole e basso nel piano di 18-19 ppm/°C (asse X e Y).riducendo significativamente lo stress sui fori di tracciato (PTH) e migliorando l'affidabilità in ambienti a ciclo di temperatura tipici delle applicazioni aerospaziali e della difesa.
Resistenza meccanica: vanta il più alto modulo di trazione (fino a 725 kpsi) e modulo di compressione (342 kpsi) della serie CuClad, fornendo una robusta,piattaforma rigida per assemblaggi meccanicamente impegnativi.
Dimostrata affidabilità in ambienti difficili
Il CuClad 250 è progettato per applicazioni ad alta affidabilità.basso assorbimento dell'umidità (0,03%), soddisfa i severi requisiti di deflusso di gas della NASA e possiede una valutazione di infiammabilità UL 94 V-0. Queste proprietà lo rendono una scelta affidabile per l'elettronica spaziale, aerea e navale.
Configurazioni standard e personalizzate
Il materiale è disponibile con elettrodeposito standardcon una lunghezza massima non superiore a 20 mm,e può essere attaccato a piani di terra di metalli pesanti (alluminio, ottone, rame) per il dissipatore di calore integrato.CuClad 250 può essere specificato con un grado di prova "LX", in cui ogni foglio viene testato e certificato individualmente.
Applicazione
Riassunto dell'analisi delle prestazioni:
Il CuClad 250 offre un equilibrio magistrale, sacrificando una minima quantità di fattore di dissipazione rispetto al CuClad 217 a bassa perdita per ottenere miglioramenti sostanziali nella rigidità meccanica,stabilità dimensionaleQuesto compromesso è specificamente indicato per le applicazioni in cui l'ambiente meccanico e termico è tanto impegnativo quanto i requisiti elettrici.Per i progettisti che non possono tollerare il comportamento anisotropo e hanno bisogno di un substrato che funzioni in modo prevedibile in tutte le direzioni sotto stress, CuClad 250 offre una soluzione collaudata e di elevate prestazioni.
Contatta il nostro team tecnico di vendita per discutere di come le proprietà isotrope di CuClad 250 possano migliorare il tuo prossimo progetto, richiedere dati di prova dettagliati o chiedere informazioni sull'opzione di materiale certificato "LX".