| 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 |
Panoramica del laminato in rame rivestito in tessuto di fibra di vetro PTFE F4BM233 della Taizhou Wangling Insulation Material Factory
L'F4BM233 è un modello chiave della serie F4BM della Taizhou Wangling Insulation Material Factory di laminati in rame rivestito in tessuto di fibra di vetro con politetrafluoroetilene (PTFE) ad alte prestazioni. Questo prodotto è specificamente progettato per applicazioni a microonde e RF avanzate che richiedono elevata stabilità di frequenza e basse perdite, rendendolo un substrato ideale per componenti critici come radar phased array, comunicazioni satellitari, antenne di stazioni base, divisori di potenza e accoppiatori.
Caratteristiche principali e specifiche standard
| Parametri tecnici del prodotto | Modello/dati del prodotto | ||||||
| F4BM217 | F4BM220 | F4BM233 | F4BM245 | ||||
| caratteristica del prodotto | condizione di prova | unità | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | |
| Costante dielettrica (valore tipico) | 10 GHz | / | 2,17 | 2,2 | 2,33 | 2,45 | |
| Tolleranza della costante dielettrica | / | / | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,05 | |
| Fattore di perdita (valore tipico) | 10 GHz | / | 0,001 | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0017 | ||
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica | -55oC~150oC | PPM/℃ | -150 | -142 | -130 | -120 | |
| Resistenza allo strappo | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | >1,8 | >1,8 | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | >1,6 | >1,6 | >1,6 | ||
| Resistività volumetrica | Normale | MΩ.cm | ≥6×106 | ≥6×106 | ≥6×106 | ≥6×106 | |
| Resistenza superficiale | Normale | MΩ | ≥1×106 | ≥1×106 | ≥1×106 | ≥1×106 | |
| Resistenza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | >23 | >23 | >25 | |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | >30 | >32 | >32 | |
| Coefficiente di espansione termica | Direzioni X e Y | -55 o~288oC | ppm/oC | 25’34 | 25’34 | 22’30 | 20’25 |
| Direzioni z | -55 o~288oC | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | |
| Stress termico | 260℃, 10s,3 volte | nessuna delaminazione | nessuna delaminazione | nessuna delaminazione | nessuna delaminazione | ||
| Tasso di assorbimento | 20±2℃, 24 ore | % | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | |
| Densità | temperatura normale | g/cm3 | 2,17 | 2,18 | 2,2 | 2,22 | |
| Temperatura di esercizio | camera alta-bassa temperatura | ℃ | -55~+260 | -55~+260 | -55~+260 | -55~+260 | |
| Conducibilità termica | Direzioni z | W/(M.K) | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | |
| Valore PIM | Applicabile solo a F4BME | dBc | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Componente del materiale | / | / | PTFE, tessuto di fibra di vetro | ||||
| F4BM abbinato a lamina di rame ED, F4BME è abbinato a lamina di rame RTF invertita | |||||||
La caratteristica distintiva dell'F4BM233 è il suo equilibrio ottimale tra una costante dielettrica (Dk) stabile e un fattore di dissipazione (Df) estremamente basso. Secondo la scheda tecnica del prodotto, la sua costante dielettrica tipica a 10 GHz è 2,33, con una tolleranza ristretta di ±0,04. Il suo fattore di dissipazione è basso come 0,0011 a 10 GHz e 0,0015 a 20 GHz, garantendo una minima attenuazione e distorsione del segnale durante la trasmissione, migliorando così significativamente l'efficienza del sistema.
Per quanto riguarda le prestazioni termo-meccaniche, l'F4BM233 dimostra un'eccellente stabilità. Il suo coefficiente di espansione termica(CTE) è 22-30 ppm/°C nella direzione XY e 205 ppm/°C nella direzione Z, offrendo una migliore compatibilità con il CTE della lamina di rame utilizzata nella fabbricazione di PCB, che migliora l'affidabilità delle strutture a scheda multistrato. Il materiale non mostra delaminazione dopo aver subito un test di shock di saldatura a 260°C per 10 secondi, ripetuto tre volte, verificando la sua resistenza al calore superiore e l'affidabilità del processo di laminazione. Il suo intervallo di temperatura di esercizio a lungo termine è da -55°C a +260°C, adatto a condizioni ambientali esigenti.
In termini di metriche elettriche e di affidabilità, l'F4BM233 eccelle anche: Resistenza allo strappo (con lamina di rame ED) >1,8 N/mm; Resistività volumetrica ≥6×10⁶ MΩ·cm; Resistenza superficiale ≥1×10⁶ MΩ; Resistenza elettrica (direzione Z) >23 KV/mm; Tensione di rottura (direzione XY) >32 KV. Il suo assorbimento d'acqua è eccezionalmente basso a ≤0,08%, garantendo prestazioni stabili in ambienti umidi. Il prodotto è conforme alla classificazione di infiammabilità UL 94 V-0.
Composizione e opzioni del prodotto
Lo strato dielettrico dell'F4BM233 è composto da resina di politetrafluoroetilene (PTFE) e tessuto di fibra di vetro, scientificamente formulato e pressato. Questo modello è abbinato a lamina di rame ED, rendendolo adatto per applicazioni senza specifici requisiti di intermodulazione passiva (PIM). I clienti possono selezionare la lamina di rame ED in vari spessori, come0,5 OZ (0,018 mm) e1 OZ (0,035 mm), in base alle esigenze di progettazione.
Il laminato offre un'ampia gamma di opzioni di dimensioni e spessore. Le dimensioni standard includono460×610 mm e 914×1220 mm, con personalizzazione non standard supportata. È disponibile un'ampia selezione di spessori dielettrici, a partire da0,127 mm, con opzioni per lo spessore complessivo (compreso il rame) o lo spessore dielettrico puro per soddisfare diverse esigenze di progettazione.
Applicazione e proposta di valore
In sintesi, l'F4BM233 è un substrato per circuiti ad alta frequenza ben bilanciato e affidabile. Le sue proprietà dielettriche stabili, le perdite estremamente basse, l'eccellente stabilità termica e la resistenza meccanica gli consentono di fungere da alternativa di alta qualità, conveniente, disponibile in commercio e producibile in serie a prodotti esteri di fascia alta comparabili. Fornisce un'eccezionale soluzione materiale per campi high-tech come microonde/RF, sistemi radar, comunicazioni satellitari e antenne di stazioni base 5G. Tutti i dati forniti sono valori tipici e l'idoneità per applicazioni specifiche deve essere verificata e confermata dal cliente.
| 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 |
Panoramica del laminato in rame rivestito in tessuto di fibra di vetro PTFE F4BM233 della Taizhou Wangling Insulation Material Factory
L'F4BM233 è un modello chiave della serie F4BM della Taizhou Wangling Insulation Material Factory di laminati in rame rivestito in tessuto di fibra di vetro con politetrafluoroetilene (PTFE) ad alte prestazioni. Questo prodotto è specificamente progettato per applicazioni a microonde e RF avanzate che richiedono elevata stabilità di frequenza e basse perdite, rendendolo un substrato ideale per componenti critici come radar phased array, comunicazioni satellitari, antenne di stazioni base, divisori di potenza e accoppiatori.
Caratteristiche principali e specifiche standard
| Parametri tecnici del prodotto | Modello/dati del prodotto | ||||||
| F4BM217 | F4BM220 | F4BM233 | F4BM245 | ||||
| caratteristica del prodotto | condizione di prova | unità | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | |
| Costante dielettrica (valore tipico) | 10 GHz | / | 2,17 | 2,2 | 2,33 | 2,45 | |
| Tolleranza della costante dielettrica | / | / | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,05 | |
| Fattore di perdita (valore tipico) | 10 GHz | / | 0,001 | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0017 | ||
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica | -55oC~150oC | PPM/℃ | -150 | -142 | -130 | -120 | |
| Resistenza allo strappo | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | >1,8 | >1,8 | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | >1,6 | >1,6 | >1,6 | ||
| Resistività volumetrica | Normale | MΩ.cm | ≥6×106 | ≥6×106 | ≥6×106 | ≥6×106 | |
| Resistenza superficiale | Normale | MΩ | ≥1×106 | ≥1×106 | ≥1×106 | ≥1×106 | |
| Resistenza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | >23 | >23 | >25 | |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | >30 | >32 | >32 | |
| Coefficiente di espansione termica | Direzioni X e Y | -55 o~288oC | ppm/oC | 25’34 | 25’34 | 22’30 | 20’25 |
| Direzioni z | -55 o~288oC | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | |
| Stress termico | 260℃, 10s,3 volte | nessuna delaminazione | nessuna delaminazione | nessuna delaminazione | nessuna delaminazione | ||
| Tasso di assorbimento | 20±2℃, 24 ore | % | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | |
| Densità | temperatura normale | g/cm3 | 2,17 | 2,18 | 2,2 | 2,22 | |
| Temperatura di esercizio | camera alta-bassa temperatura | ℃ | -55~+260 | -55~+260 | -55~+260 | -55~+260 | |
| Conducibilità termica | Direzioni z | W/(M.K) | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | |
| Valore PIM | Applicabile solo a F4BME | dBc | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Componente del materiale | / | / | PTFE, tessuto di fibra di vetro | ||||
| F4BM abbinato a lamina di rame ED, F4BME è abbinato a lamina di rame RTF invertita | |||||||
La caratteristica distintiva dell'F4BM233 è il suo equilibrio ottimale tra una costante dielettrica (Dk) stabile e un fattore di dissipazione (Df) estremamente basso. Secondo la scheda tecnica del prodotto, la sua costante dielettrica tipica a 10 GHz è 2,33, con una tolleranza ristretta di ±0,04. Il suo fattore di dissipazione è basso come 0,0011 a 10 GHz e 0,0015 a 20 GHz, garantendo una minima attenuazione e distorsione del segnale durante la trasmissione, migliorando così significativamente l'efficienza del sistema.
Per quanto riguarda le prestazioni termo-meccaniche, l'F4BM233 dimostra un'eccellente stabilità. Il suo coefficiente di espansione termica(CTE) è 22-30 ppm/°C nella direzione XY e 205 ppm/°C nella direzione Z, offrendo una migliore compatibilità con il CTE della lamina di rame utilizzata nella fabbricazione di PCB, che migliora l'affidabilità delle strutture a scheda multistrato. Il materiale non mostra delaminazione dopo aver subito un test di shock di saldatura a 260°C per 10 secondi, ripetuto tre volte, verificando la sua resistenza al calore superiore e l'affidabilità del processo di laminazione. Il suo intervallo di temperatura di esercizio a lungo termine è da -55°C a +260°C, adatto a condizioni ambientali esigenti.
In termini di metriche elettriche e di affidabilità, l'F4BM233 eccelle anche: Resistenza allo strappo (con lamina di rame ED) >1,8 N/mm; Resistività volumetrica ≥6×10⁶ MΩ·cm; Resistenza superficiale ≥1×10⁶ MΩ; Resistenza elettrica (direzione Z) >23 KV/mm; Tensione di rottura (direzione XY) >32 KV. Il suo assorbimento d'acqua è eccezionalmente basso a ≤0,08%, garantendo prestazioni stabili in ambienti umidi. Il prodotto è conforme alla classificazione di infiammabilità UL 94 V-0.
Composizione e opzioni del prodotto
Lo strato dielettrico dell'F4BM233 è composto da resina di politetrafluoroetilene (PTFE) e tessuto di fibra di vetro, scientificamente formulato e pressato. Questo modello è abbinato a lamina di rame ED, rendendolo adatto per applicazioni senza specifici requisiti di intermodulazione passiva (PIM). I clienti possono selezionare la lamina di rame ED in vari spessori, come0,5 OZ (0,018 mm) e1 OZ (0,035 mm), in base alle esigenze di progettazione.
Il laminato offre un'ampia gamma di opzioni di dimensioni e spessore. Le dimensioni standard includono460×610 mm e 914×1220 mm, con personalizzazione non standard supportata. È disponibile un'ampia selezione di spessori dielettrici, a partire da0,127 mm, con opzioni per lo spessore complessivo (compreso il rame) o lo spessore dielettrico puro per soddisfare diverse esigenze di progettazione.
Applicazione e proposta di valore
In sintesi, l'F4BM233 è un substrato per circuiti ad alta frequenza ben bilanciato e affidabile. Le sue proprietà dielettriche stabili, le perdite estremamente basse, l'eccellente stabilità termica e la resistenza meccanica gli consentono di fungere da alternativa di alta qualità, conveniente, disponibile in commercio e producibile in serie a prodotti esteri di fascia alta comparabili. Fornisce un'eccezionale soluzione materiale per campi high-tech come microonde/RF, sistemi radar, comunicazioni satellitari e antenne di stazioni base 5G. Tutti i dati forniti sono valori tipici e l'idoneità per applicazioni specifiche deve essere verificata e confermata dal cliente.