| 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 |
F4BME245 Laminato Clad in Rame: Soluzione Premium a Basso PIM per Circuiti ad Alta Frequenza
Taizhou Wangling presenta l'F4BME245, un laminato clad in rame rinforzato con tessuto di vetro in PTFE ad alte prestazioniingegnerizzato specificamente per applicazioni che richiedono prestazioni eccezionali di intermodulazione passiva (PIM). Come membro premium della nostra serie F4BME, questo materiale combina proprietà elettriche superiori con tecnologia avanzata di foglio di rame trattato inversamente per offrire un'integrità del segnale impareggiabile negli ambienti RF e microonde più esigenti.Prestazioni Elettriche con Tecnologia a Basso PIM
L'F4BME245 presenta una costante dielettrica (Dk) di 2,45 ±0,05 a 10 GHz, fornendo prestazioni elettriche stabili e prevedibili, critiche per progetti a impedenza controllata. Il fattore di dissipazione (Df) è eccezionalmente basso, 0,0012 a 10 GHz e 0,0017 a 20 GHz, garantendo una perdita di segnale minima nelle applicazioni a banda larga.
Ciò che distingue veramente l'F4BME245 sono le sue eccezionali prestazioni PIM. Con un valore PIM di ≤ -159 dBc, questo materiale è specificamente ottimizzato per applicazioni in cui la distorsione da intermodulazione passiva non può essere tollerata. La tecnologia del
foglio di rame trattato inversamente (RTF)impiegata nei laminati della serie F4BME offre:Caratteristiche PIM superiori per sistemi riceventi ad alta sensibilità
Eccellenza Termica e Meccanica
L'F4BME245 dimostra un'eccezionale stabilità termica con un CTE di 20-25 ppm/°C nella direzione XY e 187 ppm/°C nella direzione Z. Queste caratteristiche di espansione bilanciate garantiscono un'integrità affidabile dei fori metallizzati anche in condizioni di severi cicli termici. La conducibilità termica di 0,30 W/(M·K) facilita un'efficace dissipazione del calore dai componenti attivi.
Il materiale resiste a test di stress termico a 260°C per 10 secondi su tre cicli senza delaminazione, confermando la sua compatibilità con i processi di assemblaggio senza piombo. Con un assorbimento di umidità di soli ≤0,08%, il laminato mantiene prestazioni elettriche costanti in varie condizioni ambientali. La classificazione di infiammabilità UL 94 V-0 garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza.
F4BME
Scheda TecnicaParametri Tecnici del Prodotto
| Modello Prodotto e Scheda Tecnica | Caratteristiche del Prodotto | |||||||||||
| Condizioni di Test | Unità | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | Costante Dielettrica (Tipica) | |
| 10GHz | / | PTFE, Tessuto di Vetro | 2.18 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | Tolleranza Costante Dielettrica | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | PTFE, Tessuto di Vetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | Tangente di Perdita (Tipica) | Tangente di Perdita (Tipica) | |
| 10GHz | / | PTFE, Tessuto di Vetro | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | 0.0015 | 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 | -142 | -130 | -120 | -110 | -100 | -92 | -85 | -80 | Forza di Sbucciamento | |
| 1 OZ F4BM | N/mm | >1.6 | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | |
| N/mm | >1.6 | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | ||
| Condizione Standard | MΩ | ≥6×10^6 | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | |
| Condizione Standard | MΩ | ≥1×10^6 | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | |
| 5KW,500V/s | KV | >23 | >25 | >25 | >25 | >28 | >28 | >28 | >30 | >32 | >32 | |
| 5KW,500V/s | KV | >30 | >32 | >32 | >34 | >34 | >35 | >35 | >36 | Coefficiente di Espansione Termica | Coefficiente di Espansione Termica | |
| direzione XY | -55 °~288°C | ppm/°C | 240 | 2,230 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | direzione Z | direzione Z |
| W/(M.K) | ppm/°C | 240 | 205 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | Stress Termico | |
| 260°C, 10s, 3 volte | Nessuna delaminazione | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | ||
| 20±2°C, 24 ore | % | ≤0.08 | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | |
| Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | Temperatura Operativa a Lungo Termine | Temperatura Operativa a Lungo Termine | |
| Camera ad Alta-Bassa Temperatura | °C | -55~+260 | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | |
| direzione Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | PIM | |
| Applicabile solo a F4BME | dBc | ≤-159 | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | V-0 | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | PTFE, Tessuto di Vetro |
F4BM abbinato a foglio di rame ED, F4BME abbinato a foglio di rame trattato inversamente (RTF). Processo e Produzione |
|||||||||
I nostri impianti di produzione all'avanguardia impiegano tecnologie avanzate di lavorazione del PTFE per garantire qualità e prestazioni costanti. Il processo di produzione prevede l'impregnazione a controllo di precisione del tessuto di vetro con resina PTFE, seguita da laminazione ad alta temperatura con foglio di rame trattato inversamente in condizioni controllate.
Vantaggi di Lavorazione:
Compatibile con i processi di fabbricazione standard FR-4
Il rame RTF consente una risoluzione di linea più fine e un controllo dell'impedenza più stretto
Eccellente lavorabilità per foratura, fresatura e taglio
Resistente a tutti i comuni agenti chimici di incisione e solventi
Supporta sia le tecnologie through-hole che surface-mount
Il foglio di rame trattato inversamente utilizzato nell'F4BME245 presenta una superficie appositamente ruvida sul lato di incollaggio, fornendo un'adesione superiore senza compromettere la superficie liscia di trasporto del segnale. Ciò si traduce in una ridotta perdita del conduttore e una migliore integrità del segnale, in particolare alle frequenze più elevate.
Capacità Produttiva e Capacità della Catena di Approvvigionamento
In qualità di produttore leader di materiali per circuiti a base di PTFE, manteniamo una significativa capacità produttiva per servire clienti che vanno dallo sviluppo di prototipi alla produzione ad alto volume:
Dimensioni Pannello Standard:
460×610mm, 500×600mm, 850×1200mm, 914×1220mm e 1000×1200mm
Dimensioni personalizzate disponibili tra cui 300×250mm, 350×380mm, 500×500mm, 840×840mm e 1000×1500mm
Opzioni Foglio di Rame:
Foglio di rame trattato inversamente da 0,5 oz (0,018 mm) e 1 oz (0,035 mm)
Altri pesi di rame disponibili su richiesta
Opzioni Spessore:
Spessori dielettrici da 0,1 mm a 12,0 mm
Per Dk ≤ 2,65, lo spessore dielettrico minimo è 0,1 mm
Per Dk 2,7-3,0, lo spessore dielettrico minimo è 0,2 mm
Specificare se si ordina per spessore totale o spessore dielettrico
Linee Guida per Stoccaggio e Trasporto
Per mantenere l'eccezionale qualità e le caratteristiche prestazionali dell'F4BME245, aderiamo a rigorosi protocolli di stoccaggio e manipolazione:
Requisiti di Stoccaggio:
Conservare in un ambiente pulito e asciutto a 10°C - 35°C
Mantenere l'umidità relativa al di sotto del 70%
Conservare nella confezione originale resistente all'umidità fino all'uso
Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, ai gas corrosivi e a fluttuazioni estreme di temperatura
Durata di conservazione consigliata: 12 mesi in condizioni di stoccaggio adeguate
Trasporto:
I laminati sono confezionati con materiali protettivi interposti
La confezione a barriera contro l'umidità protegge dall'umidità durante il transito
La protezione sicura dei bordi previene danni e deformazioni
Disponibili molteplici configurazioni di imballaggio per spedizioni nazionali e internazionali
Piena conformità alle normative internazionali di spedizione per materiali elettronici
Configurazioni Speciali
Per applicazioni che richiedono una gestione termica migliorata o schermatura elettromagnetica, l'F4BME245 è disponibile anche in configurazioni con supporto metallico:
F4BME245-AL: Supporto in alluminio per dissipazione del calore leggera
F4BME245-CU: Supporto in rame per massima conducibilità termica
Perché Scegliere F4BME245?
L'F4BME245 rappresenta la soluzione ideale per ingegneri che non possono compromettere l'integrità del segnale. Con le sue prestazioni ultra-basse di PIM, l'eccezionale stabilità elettrica e la compatibilità con i processi di fabbricazione standard, questo materiale offre le prestazioni dei laminati PTFE premium con i vantaggi pratici della produzione moderna.
Il nostro impegno per la qualità, la capacità produttiva flessibile e la catena di approvvigionamento globale affidabile garantiscono che riceviate materiali coerenti e ad alte prestazioni esattamente quando ne avete bisogno. Contattateci oggi stesso per discutere come F4BME245 può soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni RF più esigenti.
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 0.99-99USD/PCS |
| imballaggio standard: | Imballaggio |
| Periodo di consegna: | 2-10 giorni lavorativi |
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| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi |
F4BME245 Laminato Clad in Rame: Soluzione Premium a Basso PIM per Circuiti ad Alta Frequenza
Taizhou Wangling presenta l'F4BME245, un laminato clad in rame rinforzato con tessuto di vetro in PTFE ad alte prestazioniingegnerizzato specificamente per applicazioni che richiedono prestazioni eccezionali di intermodulazione passiva (PIM). Come membro premium della nostra serie F4BME, questo materiale combina proprietà elettriche superiori con tecnologia avanzata di foglio di rame trattato inversamente per offrire un'integrità del segnale impareggiabile negli ambienti RF e microonde più esigenti.Prestazioni Elettriche con Tecnologia a Basso PIM
L'F4BME245 presenta una costante dielettrica (Dk) di 2,45 ±0,05 a 10 GHz, fornendo prestazioni elettriche stabili e prevedibili, critiche per progetti a impedenza controllata. Il fattore di dissipazione (Df) è eccezionalmente basso, 0,0012 a 10 GHz e 0,0017 a 20 GHz, garantendo una perdita di segnale minima nelle applicazioni a banda larga.
Ciò che distingue veramente l'F4BME245 sono le sue eccezionali prestazioni PIM. Con un valore PIM di ≤ -159 dBc, questo materiale è specificamente ottimizzato per applicazioni in cui la distorsione da intermodulazione passiva non può essere tollerata. La tecnologia del
foglio di rame trattato inversamente (RTF)impiegata nei laminati della serie F4BME offre:Caratteristiche PIM superiori per sistemi riceventi ad alta sensibilità
Eccellenza Termica e Meccanica
L'F4BME245 dimostra un'eccezionale stabilità termica con un CTE di 20-25 ppm/°C nella direzione XY e 187 ppm/°C nella direzione Z. Queste caratteristiche di espansione bilanciate garantiscono un'integrità affidabile dei fori metallizzati anche in condizioni di severi cicli termici. La conducibilità termica di 0,30 W/(M·K) facilita un'efficace dissipazione del calore dai componenti attivi.
Il materiale resiste a test di stress termico a 260°C per 10 secondi su tre cicli senza delaminazione, confermando la sua compatibilità con i processi di assemblaggio senza piombo. Con un assorbimento di umidità di soli ≤0,08%, il laminato mantiene prestazioni elettriche costanti in varie condizioni ambientali. La classificazione di infiammabilità UL 94 V-0 garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza.
F4BME
Scheda TecnicaParametri Tecnici del Prodotto
| Modello Prodotto e Scheda Tecnica | Caratteristiche del Prodotto | |||||||||||
| Condizioni di Test | Unità | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | Costante Dielettrica (Tipica) | |
| 10GHz | / | PTFE, Tessuto di Vetro | 2.18 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | Tolleranza Costante Dielettrica | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | PTFE, Tessuto di Vetro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | Tangente di Perdita (Tipica) | Tangente di Perdita (Tipica) | |
| 10GHz | / | PTFE, Tessuto di Vetro | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | 0.0015 | 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 | -142 | -130 | -120 | -110 | -100 | -92 | -85 | -80 | Forza di Sbucciamento | |
| 1 OZ F4BM | N/mm | >1.6 | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | 1 OZ F4BME | |
| N/mm | >1.6 | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | Resistività Volumetrica | ||
| Condizione Standard | MΩ | ≥6×10^6 | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | Resistività Superficiale | |
| Condizione Standard | MΩ | ≥1×10^6 | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | Resistenza Elettrica (direzione Z) | |
| 5KW,500V/s | KV | >23 | >25 | >25 | >25 | >28 | >28 | >28 | >30 | >32 | >32 | |
| 5KW,500V/s | KV | >30 | >32 | >32 | >34 | >34 | >35 | >35 | >36 | Coefficiente di Espansione Termica | Coefficiente di Espansione Termica | |
| direzione XY | -55 °~288°C | ppm/°C | 240 | 2,230 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | direzione Z | direzione Z |
| W/(M.K) | ppm/°C | 240 | 205 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | Stress Termico | |
| 260°C, 10s, 3 volte | Nessuna delaminazione | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | Assorbimento d'Acqua | ||
| 20±2°C, 24 ore | % | ≤0.08 | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | Densità | |
| Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | Temperatura Operativa a Lungo Termine | Temperatura Operativa a Lungo Termine | |
| Camera ad Alta-Bassa Temperatura | °C | -55~+260 | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | Conducibilità Termica | |
| direzione Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | PIM | |
| Applicabile solo a F4BME | dBc | ≤-159 | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | V-0 | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | Composizione Materiale | |
| / | PTFE, Tessuto di Vetro | PTFE, Tessuto di Vetro |
F4BM abbinato a foglio di rame ED, F4BME abbinato a foglio di rame trattato inversamente (RTF). Processo e Produzione |
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I nostri impianti di produzione all'avanguardia impiegano tecnologie avanzate di lavorazione del PTFE per garantire qualità e prestazioni costanti. Il processo di produzione prevede l'impregnazione a controllo di precisione del tessuto di vetro con resina PTFE, seguita da laminazione ad alta temperatura con foglio di rame trattato inversamente in condizioni controllate.
Vantaggi di Lavorazione:
Compatibile con i processi di fabbricazione standard FR-4
Il rame RTF consente una risoluzione di linea più fine e un controllo dell'impedenza più stretto
Eccellente lavorabilità per foratura, fresatura e taglio
Resistente a tutti i comuni agenti chimici di incisione e solventi
Supporta sia le tecnologie through-hole che surface-mount
Il foglio di rame trattato inversamente utilizzato nell'F4BME245 presenta una superficie appositamente ruvida sul lato di incollaggio, fornendo un'adesione superiore senza compromettere la superficie liscia di trasporto del segnale. Ciò si traduce in una ridotta perdita del conduttore e una migliore integrità del segnale, in particolare alle frequenze più elevate.
Capacità Produttiva e Capacità della Catena di Approvvigionamento
In qualità di produttore leader di materiali per circuiti a base di PTFE, manteniamo una significativa capacità produttiva per servire clienti che vanno dallo sviluppo di prototipi alla produzione ad alto volume:
Dimensioni Pannello Standard:
460×610mm, 500×600mm, 850×1200mm, 914×1220mm e 1000×1200mm
Dimensioni personalizzate disponibili tra cui 300×250mm, 350×380mm, 500×500mm, 840×840mm e 1000×1500mm
Opzioni Foglio di Rame:
Foglio di rame trattato inversamente da 0,5 oz (0,018 mm) e 1 oz (0,035 mm)
Altri pesi di rame disponibili su richiesta
Opzioni Spessore:
Spessori dielettrici da 0,1 mm a 12,0 mm
Per Dk ≤ 2,65, lo spessore dielettrico minimo è 0,1 mm
Per Dk 2,7-3,0, lo spessore dielettrico minimo è 0,2 mm
Specificare se si ordina per spessore totale o spessore dielettrico
Linee Guida per Stoccaggio e Trasporto
Per mantenere l'eccezionale qualità e le caratteristiche prestazionali dell'F4BME245, aderiamo a rigorosi protocolli di stoccaggio e manipolazione:
Requisiti di Stoccaggio:
Conservare in un ambiente pulito e asciutto a 10°C - 35°C
Mantenere l'umidità relativa al di sotto del 70%
Conservare nella confezione originale resistente all'umidità fino all'uso
Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, ai gas corrosivi e a fluttuazioni estreme di temperatura
Durata di conservazione consigliata: 12 mesi in condizioni di stoccaggio adeguate
Trasporto:
I laminati sono confezionati con materiali protettivi interposti
La confezione a barriera contro l'umidità protegge dall'umidità durante il transito
La protezione sicura dei bordi previene danni e deformazioni
Disponibili molteplici configurazioni di imballaggio per spedizioni nazionali e internazionali
Piena conformità alle normative internazionali di spedizione per materiali elettronici
Configurazioni Speciali
Per applicazioni che richiedono una gestione termica migliorata o schermatura elettromagnetica, l'F4BME245 è disponibile anche in configurazioni con supporto metallico:
F4BME245-AL: Supporto in alluminio per dissipazione del calore leggera
F4BME245-CU: Supporto in rame per massima conducibilità termica
Perché Scegliere F4BME245?
L'F4BME245 rappresenta la soluzione ideale per ingegneri che non possono compromettere l'integrità del segnale. Con le sue prestazioni ultra-basse di PIM, l'eccezionale stabilità elettrica e la compatibilità con i processi di fabbricazione standard, questo materiale offre le prestazioni dei laminati PTFE premium con i vantaggi pratici della produzione moderna.
Il nostro impegno per la qualità, la capacità produttiva flessibile e la catena di approvvigionamento globale affidabile garantiscono che riceviate materiali coerenti e ad alte prestazioni esattamente quando ne avete bisogno. Contattateci oggi stesso per discutere come F4BME245 può soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni RF più esigenti.