| 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 |
F4BME294 Laminato placcato in rame ad alte prestazioni
L'F4BME294 e' un avanzato,laminato rivestito di rame di PTFE (politetrafluoroetilene) rinforzato con fibre di vetro, progettato per applicazioni ad alta frequenza che richiedono una costante dielettrica pressoché unitaria per una miniaturizzazione ottimale del circuitoParte della serie "E" premium di Taizhou Wangling Insulation Material Factory,Questo materiale utilizza una speciale foglia di rame a basso profilo per soddisfare le rigide richieste di modernisistemi a microonde e RF, offrendo un'alternativa ad alte prestazioni agli equivalenti importati.
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Composizione e tecnologia del prodotto
Il laminato è costituito da un composito di fibre di vetro tessute e resina PTFE,con una percentuale aumentata di fibra di vetro per ottenere una costante dielettrica elevata e stabileIl principale differenziatore della serie F4BME è la sua laminazione conrame in foglio trattato al contrario (RTF).Questo tipo di foglio è critico per le prestazioni del F4BME294, fornendo eccezionali caratteristiche di intermodulazione passiva (PIM) (≤-159 dBc), consentendo un'incisione ultra-preciosa per circuiti a linea fine,e riducendo al minimo la perdita di conduttori alle frequenze di onda millimetrica.
F4BME294 scheda di dati
| Parametri tecnici del prodotto | Modello di prodotto e scheda dati | |||||||||||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolleranza di costante dielettrica | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
| Tangente di perdita (tipico) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Coefficiente di temperatura costante dielettrica | -55°C-150°C | PPM/°C | - 150 dollari. | -142 | -130 | -120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 anni | - 80 | |
| Forza della buccia | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| Resistenza al volume | Condizione standard | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | |
| Resistenza superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
| Forza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coefficiente di espansione termica | Direzione XY | -55°C a 288°C | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Direzione Z | -55°C a 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 volte | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | ||
| Assorbimento dell'acqua | 20±2°C, 24 ore | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| Conduttività termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Solo applicabile a F4BME | dBc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composizione del materiale | / | / | PTFE, fibre di vetro F4BM accoppiato con foglio di rame ED, F4BME accoppiato con foglio di rame trattato al contrario (RTF). |
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Specificativi delle prestazioni elettriche
Costante dielettrica (Dk): valore nominale di 2,94 a 10 GHz, con tolleranza di ±0.06Questo valore consente una significativa miniaturizzazione degli elementi del circuito mantenendo un eccellente contenimento del campo elettrico.
Fattore di dispersione (Df): presenta una tangente di perdita bassa di 0,0016 a 10 GHz e 0,0023 a 20 GHz, garantendo un'attenuazione minima del segnale nei circuiti compatti ad alta frequenza.
Coefficiente di temperatura costante dielettrica (TcDk): -85 ppm/°C nell'intervallo da -55°C a +150°C. Questo coefficiente termico stabile garantisce prestazioni prevedibili in ampie variazioni di temperatura,critica per applicazioni aerospaziali e all'aperto.
Specifiche fisiche e prestazionali standard
Foglio di rame: la configurazione standard utilizza 1 oz (0,035 mm) di foglio trattato inverso (RTF).
Spessore disponibile: offerto in una vasta gamma di spessori totali o solo dielettrici.Le opzioni di spessore standard includono 0.5 mm, 0,762 mm, 1,0 mm, 1,524 mm, ecc., ognuno con tolleranze di fabbricazione definite (ad esempio, 1,0 mm ± 0,05 mm).
Dimensioni standard del pannello: le dimensioni commercialmente efficienti includono 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm, 850 mm x 1200 mm e 914 mm x 1220 mm. Le dimensioni personalizzate del pannello sono disponibili per gli ordini in volume.
Caratteristiche meccaniche e termiche:
Resistenza al peeling: >1,6 N/mm (con rame RTF da 1 oz), garantendo un'adesione affidabile del rame durante l'assemblaggio.
Coefficiente di espansione termica (CTE): direzione XY: 12-15 ppm/°C; direzione Z: 98 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conduttività termica (direzione Z): 0,41 W/(m·K), fornendo una migliore dissipazione del calore rispetto alle varianti a basso Dk.
Intervallo di temperatura di funzionamento: da -55°C a +260°C.
Indice di infiammabilità: UL 94 V-0.
Altre proprietà critiche:
Resistenza all'isolamento: resistività di volume ≥ 6x106 MΩ·cm; resistività superficiale ≥ 1x106 MΩ.
Assorbimento di umidità: ≤ 0,08%, garantendo prestazioni stabili in ambienti umidi.
Affidabilità del processo: superato il test di resistenza termica (260°C di saldatura, 10 secondi, 3 cicli) senza delaminamento.
Potenza elettrica: > 30 kV/mm (direzione Z) e > 36 kV di tensione di rottura (direzione XY).
Aree di applicazione primarie
Cambi di fase e attenuatori miniaturizzati
Reti di alimentazione di antenne ad alta densità ed elementi di serie in fase
Filtri compatti, diplessatori e multiplexatori per stazioni base e carichi utili satellitari
Moduli di comunicazione a onde millimetriche
Componenti a basso PIM per ricevitori ad alta sensibilità
In sintesi, il laminato rivestito di rame F4BME294 è una soluzione di materiale di fascia alta che fornisce una costante dielettrica stabile vicino a 3.0, eccellenti caratteristiche di bassa perdita e prestazioni PIM ultra-basse garantite.La sua robustezza e la sua costruzione lo rendono una scelta ottimale per i progettisti che spingono i limiti della miniaturizzazione e delle prestazioni nella wireless di nuova generazione., aerospaziale e elettronica di difesa.
| 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 |
F4BME294 Laminato placcato in rame ad alte prestazioni
L'F4BME294 e' un avanzato,laminato rivestito di rame di PTFE (politetrafluoroetilene) rinforzato con fibre di vetro, progettato per applicazioni ad alta frequenza che richiedono una costante dielettrica pressoché unitaria per una miniaturizzazione ottimale del circuitoParte della serie "E" premium di Taizhou Wangling Insulation Material Factory,Questo materiale utilizza una speciale foglia di rame a basso profilo per soddisfare le rigide richieste di modernisistemi a microonde e RF, offrendo un'alternativa ad alte prestazioni agli equivalenti importati.
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Composizione e tecnologia del prodotto
Il laminato è costituito da un composito di fibre di vetro tessute e resina PTFE,con una percentuale aumentata di fibra di vetro per ottenere una costante dielettrica elevata e stabileIl principale differenziatore della serie F4BME è la sua laminazione conrame in foglio trattato al contrario (RTF).Questo tipo di foglio è critico per le prestazioni del F4BME294, fornendo eccezionali caratteristiche di intermodulazione passiva (PIM) (≤-159 dBc), consentendo un'incisione ultra-preciosa per circuiti a linea fine,e riducendo al minimo la perdita di conduttori alle frequenze di onda millimetrica.
F4BME294 scheda di dati
| Parametri tecnici del prodotto | Modello di prodotto e scheda dati | |||||||||||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolleranza di costante dielettrica | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
| Tangente di perdita (tipico) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Coefficiente di temperatura costante dielettrica | -55°C-150°C | PPM/°C | - 150 dollari. | -142 | -130 | -120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 anni | - 80 | |
| Forza della buccia | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| Resistenza al volume | Condizione standard | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | ≥ 6 × 10^6 | |
| Resistenza superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | ≥ 1 × 10^6 | |
| Forza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coefficiente di espansione termica | Direzione XY | -55°C a 288°C | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Direzione Z | -55°C a 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 volte | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | ||
| Assorbimento dell'acqua | 20±2°C, 24 ore | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| Conduttività termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Solo applicabile a F4BME | dBc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composizione del materiale | / | / | PTFE, fibre di vetro F4BM accoppiato con foglio di rame ED, F4BME accoppiato con foglio di rame trattato al contrario (RTF). |
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Specificativi delle prestazioni elettriche
Costante dielettrica (Dk): valore nominale di 2,94 a 10 GHz, con tolleranza di ±0.06Questo valore consente una significativa miniaturizzazione degli elementi del circuito mantenendo un eccellente contenimento del campo elettrico.
Fattore di dispersione (Df): presenta una tangente di perdita bassa di 0,0016 a 10 GHz e 0,0023 a 20 GHz, garantendo un'attenuazione minima del segnale nei circuiti compatti ad alta frequenza.
Coefficiente di temperatura costante dielettrica (TcDk): -85 ppm/°C nell'intervallo da -55°C a +150°C. Questo coefficiente termico stabile garantisce prestazioni prevedibili in ampie variazioni di temperatura,critica per applicazioni aerospaziali e all'aperto.
Specifiche fisiche e prestazionali standard
Foglio di rame: la configurazione standard utilizza 1 oz (0,035 mm) di foglio trattato inverso (RTF).
Spessore disponibile: offerto in una vasta gamma di spessori totali o solo dielettrici.Le opzioni di spessore standard includono 0.5 mm, 0,762 mm, 1,0 mm, 1,524 mm, ecc., ognuno con tolleranze di fabbricazione definite (ad esempio, 1,0 mm ± 0,05 mm).
Dimensioni standard del pannello: le dimensioni commercialmente efficienti includono 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm, 850 mm x 1200 mm e 914 mm x 1220 mm. Le dimensioni personalizzate del pannello sono disponibili per gli ordini in volume.
Caratteristiche meccaniche e termiche:
Resistenza al peeling: >1,6 N/mm (con rame RTF da 1 oz), garantendo un'adesione affidabile del rame durante l'assemblaggio.
Coefficiente di espansione termica (CTE): direzione XY: 12-15 ppm/°C; direzione Z: 98 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conduttività termica (direzione Z): 0,41 W/(m·K), fornendo una migliore dissipazione del calore rispetto alle varianti a basso Dk.
Intervallo di temperatura di funzionamento: da -55°C a +260°C.
Indice di infiammabilità: UL 94 V-0.
Altre proprietà critiche:
Resistenza all'isolamento: resistività di volume ≥ 6x106 MΩ·cm; resistività superficiale ≥ 1x106 MΩ.
Assorbimento di umidità: ≤ 0,08%, garantendo prestazioni stabili in ambienti umidi.
Affidabilità del processo: superato il test di resistenza termica (260°C di saldatura, 10 secondi, 3 cicli) senza delaminamento.
Potenza elettrica: > 30 kV/mm (direzione Z) e > 36 kV di tensione di rottura (direzione XY).
Aree di applicazione primarie
Cambi di fase e attenuatori miniaturizzati
Reti di alimentazione di antenne ad alta densità ed elementi di serie in fase
Filtri compatti, diplessatori e multiplexatori per stazioni base e carichi utili satellitari
Moduli di comunicazione a onde millimetriche
Componenti a basso PIM per ricevitori ad alta sensibilità
In sintesi, il laminato rivestito di rame F4BME294 è una soluzione di materiale di fascia alta che fornisce una costante dielettrica stabile vicino a 3.0, eccellenti caratteristiche di bassa perdita e prestazioni PIM ultra-basse garantite.La sua robustezza e la sua costruzione lo rendono una scelta ottimale per i progettisti che spingono i limiti della miniaturizzazione e delle prestazioni nella wireless di nuova generazione., aerospaziale e elettronica di difesa.