| 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: | 10000 pezzi |
F4BME217 Laminato rivestito di rame ad ultrabasse perdite
L'F4BME217 e' un premio. glass fiber-reinforced PTFE (Polytetrafluoroethylene) copper clad laminate engineered for the most demanding microwave and millimeter-wave applications where minimal signal attenuation and superior electrical stability are paramountCome base della serie "E" della fabbrica di materiali isolanti di Taizhou Wangling, questo materiale offre la più bassa costante dielettrica e perdita nella famiglia di prodotti,combinato con prestazioni di intermodulazione passiva (PIM) leader nel settore, che lo rende una scelta ideale per i sistemi RF ad alta sensibilità e un sostituto diretto per i substrati ad alta frequenza importati.
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Tecnologia di base e composizione
Questo laminato è prodotto utilizzando una formulazione di precisione di tessuto in fibra di vetro di alta qualità e resina PTFE, ottimizzata per ottenere una costante dielettrica eccezionalmente bassa.La caratteristica distintiva della serie F4BME è la sua laminazione con rame RTF (reverse-treated foil)Questo foglio specializzato è fondamentale per le prestazioni del F4BME217, consentendo eccellenti caratteristiche PIM (≤-159 dBc), fornendo una definizione di incisione superiore per i circuiti di linea ultrafine,e ridurre al minimo la perdita di conduttori, un fattore critico ad alte frequenze in cui l'effetto cutaneo è pronunciato.
F4BME217 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 anni | - 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). |
|||||||||
Principali specifiche elettriche
Costante dielettrica (Dk): valore nominale ultra-basso di 2,17 a 10 GHz, con tolleranza eccezionalmente stretta di ±0.04Ciò facilita i progetti con bassa dispersione del segnale e minima distorsione di fase.
Fattore di dispersione (Df): presenta una tangente di perdita ultra-bassa di 0,001 a 10 GHz e 0,0014 a 20 GHz, garantendo la massima integrità e efficienza del segnale nella trasmissione ad alta frequenza.
Coefficiente di temperatura costante dielettrica (TcDk): -150 ppm/°C nell'intervallo da -55°C a +150°C, fornendo prestazioni prevedibili in ambienti a temperatura estrema.
Specificativi standard del prodotto
Foglio di rame: impiego in configurazione standard1 oz (0,035 mm) di foglio trattato inverso (RTF). Un0.5 oz (0,018 mm) RTFL'opzione è disponibile per applicazioni di interconnessione a onde millimetriche e ad alta densità.
Spessore standard: offerto in una gamma completa di spessori totali o solo dielettrici.Gli spessori standard includono:0.127mm, 0.254mm, 0.508mm e 0.762mm, ciascuna con tolleranze di fabbricazione precise (ad esempio 0,254 mm ± 0,02 mm).
Dimensioni di pannello standard: comprende dimensioni standard del settore come 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm e 914 mm x 1220 mm per una resa ottimale di produzione.
Caratteristiche meccaniche e termiche:
Resistenza al peeling: >1,6 N/mm (con rame RTF da 1 oz), garantendo un'integrità affidabile dei legami.
Coefficiente di espansione termica (CTE): direzione XY: 25-34 ppm/°C; direzione Z: 240 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conduttività termica (direzione Z): 0,24 W/m·K.
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 la stabilità delle prestazioni.
Affidabilità del processo: superano i più rigorosi test di resistenza termica (260°C di saldatura, 10 secondi, 3 cicli) senza delaminamento.
Potenza elettrica: > 23 kV/mm (direzione Z) e > 30 kV di tensione di rottura (direzione XY).
Aree di applicazione primarie
Amplificatori a basso rumore e ricevitori ad alta frequenza
Radar e sistemi di comunicazione a onde millimetriche (ad esempio, 5G/6G, radar automobilistico)
Carichi utili di comunicazione satellitare e antenne di serie in fase
Apparecchiature di prova e misurazione di precisione
Qualsiasi applicazione che richieda perdite ultrabasse e una risposta di fase stabile
Riassunto
In sintesi, il laminato rivestito di rame F4BME217 rappresenta l'apice dei materiali basati su PTFE a bassa perdita.17, caratteristiche di perdita ineguagliabili e prestazioni PIM ultra basse garantite.La sua capacità di essere prodotto in strati dielettrici estremamente sottili lo rende indispensabile per la prossima generazione di progetti ad alta frequenza e onde millimetriche in tutto l'aerospaziale, della difesa, delle telecomunicazioni e della ricerca avanzata.
| 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: | 10000 pezzi |
F4BME217 Laminato rivestito di rame ad ultrabasse perdite
L'F4BME217 e' un premio. glass fiber-reinforced PTFE (Polytetrafluoroethylene) copper clad laminate engineered for the most demanding microwave and millimeter-wave applications where minimal signal attenuation and superior electrical stability are paramountCome base della serie "E" della fabbrica di materiali isolanti di Taizhou Wangling, questo materiale offre la più bassa costante dielettrica e perdita nella famiglia di prodotti,combinato con prestazioni di intermodulazione passiva (PIM) leader nel settore, che lo rende una scelta ideale per i sistemi RF ad alta sensibilità e un sostituto diretto per i substrati ad alta frequenza importati.
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Tecnologia di base e composizione
Questo laminato è prodotto utilizzando una formulazione di precisione di tessuto in fibra di vetro di alta qualità e resina PTFE, ottimizzata per ottenere una costante dielettrica eccezionalmente bassa.La caratteristica distintiva della serie F4BME è la sua laminazione con rame RTF (reverse-treated foil)Questo foglio specializzato è fondamentale per le prestazioni del F4BME217, consentendo eccellenti caratteristiche PIM (≤-159 dBc), fornendo una definizione di incisione superiore per i circuiti di linea ultrafine,e ridurre al minimo la perdita di conduttori, un fattore critico ad alte frequenze in cui l'effetto cutaneo è pronunciato.
F4BME217 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 anni | - 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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Principali specifiche elettriche
Costante dielettrica (Dk): valore nominale ultra-basso di 2,17 a 10 GHz, con tolleranza eccezionalmente stretta di ±0.04Ciò facilita i progetti con bassa dispersione del segnale e minima distorsione di fase.
Fattore di dispersione (Df): presenta una tangente di perdita ultra-bassa di 0,001 a 10 GHz e 0,0014 a 20 GHz, garantendo la massima integrità e efficienza del segnale nella trasmissione ad alta frequenza.
Coefficiente di temperatura costante dielettrica (TcDk): -150 ppm/°C nell'intervallo da -55°C a +150°C, fornendo prestazioni prevedibili in ambienti a temperatura estrema.
Specificativi standard del prodotto
Foglio di rame: impiego in configurazione standard1 oz (0,035 mm) di foglio trattato inverso (RTF). Un0.5 oz (0,018 mm) RTFL'opzione è disponibile per applicazioni di interconnessione a onde millimetriche e ad alta densità.
Spessore standard: offerto in una gamma completa di spessori totali o solo dielettrici.Gli spessori standard includono:0.127mm, 0.254mm, 0.508mm e 0.762mm, ciascuna con tolleranze di fabbricazione precise (ad esempio 0,254 mm ± 0,02 mm).
Dimensioni di pannello standard: comprende dimensioni standard del settore come 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm e 914 mm x 1220 mm per una resa ottimale di produzione.
Caratteristiche meccaniche e termiche:
Resistenza al peeling: >1,6 N/mm (con rame RTF da 1 oz), garantendo un'integrità affidabile dei legami.
Coefficiente di espansione termica (CTE): direzione XY: 25-34 ppm/°C; direzione Z: 240 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conduttività termica (direzione Z): 0,24 W/m·K.
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 la stabilità delle prestazioni.
Affidabilità del processo: superano i più rigorosi test di resistenza termica (260°C di saldatura, 10 secondi, 3 cicli) senza delaminamento.
Potenza elettrica: > 23 kV/mm (direzione Z) e > 30 kV di tensione di rottura (direzione XY).
Aree di applicazione primarie
Amplificatori a basso rumore e ricevitori ad alta frequenza
Radar e sistemi di comunicazione a onde millimetriche (ad esempio, 5G/6G, radar automobilistico)
Carichi utili di comunicazione satellitare e antenne di serie in fase
Apparecchiature di prova e misurazione di precisione
Qualsiasi applicazione che richieda perdite ultrabasse e una risposta di fase stabile
Riassunto
In sintesi, il laminato rivestito di rame F4BME217 rappresenta l'apice dei materiali basati su PTFE a bassa perdita.17, caratteristiche di perdita ineguagliabili e prestazioni PIM ultra basse garantite.La sua capacità di essere prodotto in strati dielettrici estremamente sottili lo rende indispensabile per la prossima generazione di progetti ad alta frequenza e onde millimetriche in tutto l'aerospaziale, della difesa, delle telecomunicazioni e della ricerca avanzata.