| MOQ: | 1 pezzo |
| 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 |
Introduzione
Nel mondo esigente dell'aerospaziale, della difesa e delle comunicazioni ad alta frequenza, le prestazioni e l'affidabilità dei materiali sono fondamentali.F4BTMS265 della fabbrica di materiali isolanti di Taizhou Wangling rappresenta un significativo progresso nella tecnologia dei compositi a base di PTFECome parte della serie F4BTMS, il successore aggiornato della famiglia F4BTM, questo materiale combina i vantaggi dell'altrafino,rinforzo in fibra di vetro ultra-fine con riempimento in alta ceramica per fornire eccezionali prestazioni elettrichePerformance termica e meccanica.
F4BTMS265 offre una costante dielettrica di 2,65 con fattore di dissipazione ultra-basso, rendendolo ideale per applicazioni sensibili alle fasi, circuiti a microonde,e sistemi aerospaziali in cui l'integrità del segnale e la stabilità dimensionale sono fondamentali. Its unique construction minimizes the "fiberglass effect" on electromagnetic wave propagation while maintaining excellent dimensional stability—a balance that traditional woven fiberglass PTFE materials struggle to achieve.
Questo articolo fornisce una panoramica completa delle proprietà del laminato F4BTMS265, un esempio dettagliato di progettazione di PCB a 2 strati e informazioni chiave sull'approvvigionamento per ingegneri e professionisti degli appalti.
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Cos'è il laminato F4BTMS265?
F4BTMS265 è un substrato composito in PTFE (politetrafluoroetilene) ad alte prestazioni della serie F4BTMS prodotto dalla Taizhou Wangling Insulation Material Factory.Il materiale rappresenta una svolta tecnologica rispetto alla precedente serie F4BTM, con una formulazione avanzata che combina:
Indumento in fibra di vetro ultra sottile e sottile
Riempimento ceramico elevato Grandi quantità di nanoceramiche speciali miscelate con resina PTFE distribuite uniformemente
Processo ottimizzato Tecniche di produzione proprietarie per una consistenza superiore
Principale differenziatore: minimizzazione dell'effetto della fibra di vetro con maggiore stabilità
A differenza dei tradizionali materiali PTFE tessuti in fibra di vetro, F4BTMS265 utilizza come rinforzo un panno in fibra di vetro ultra-sottile e ultra-fine.
Minimizza l'"effetto fibra di vetro" Riduce l'anisotropia dielettrica e la non uniformità durante la propagazione delle onde elettromagnetiche
Riduce le perdite dielettriche Raggiunge un fattore di dissipazione ultra basso rispetto al vetro tradizionale tessuto PTFE
Migliora la stabilità dimensionale Mantenere un'eccellente stabilità meccanica nonostante il contenuto minimo di vetro
Riduce l'anisotropia X/Y/Z ️ Proprietà elettriche più isotrope rispetto ai tradizionali materiali in vetro tessuto
Aumenta la frequenza utilizzabile ️ prestazioni stabili a 40 GHz e oltre
Affidabilità a livello aerospaziale
F4BTMS265 è progettato per le applicazioni aerospaziali e di difesa più esigenti, con:
Eccellente resistenza alle radiazioni Proprietà elettriche e fisiche stabili dopo esposizione alle radiazioni
Basso rilascio di gas Risponde ai requisiti di rilascio di gas sotto vuoto per applicazioni spaziali
Ampia gamma di temperature di funzionamento -55°C a +260°C
Basso assorbimento dell'umidità: 0,025% per prestazioni stabili in ambiente umido
Proprietà del laminato F4BTMS265
| Immobili | Condizione di prova | Unità | Valore tipico |
| Proprietà elettriche | |||
| Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | ️ | 2.65 |
| Costante dielettrica (progettazione) | 10 GHz | ️ | 2.65 |
| Tolleranza di costante dielettrica | ️ | ️ | ± 0.04 |
| Fattore di dissipazione | 10 GHz | ️ | 0.0012 |
| 20 GHz | ️ | 0.0014 | |
| 40 GHz | ️ | 0.0018 | |
| Coefficiente di temperatura Dk (TCDk) | -55°C a 150°C | ppm/°C | - 88 |
| Resistenza al desquamazione (1 oz RTF Copper) | ️ | N/mm | > 1.8 |
| Resistenza al volume | Normalmente | MΩ·cm | ≥ 1 × 108 |
| Resistenza superficiale | Normalmente | MΩ | ≥ 1 × 108 |
| Forza elettrica (direzione Z) | ️ | kV/mm | > 34 |
| Tensione di rottura (direzione XY) | ️ | kV | > 42 |
| Proprietà termiche | |||
| CTE (asse X) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (asse Y) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (asse Z) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 72 |
| Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 cicli | ️ | Nessuna delaminazione |
| Conduttività termica | Direzione Z | W/(m·K) | 0.36 |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine | ️ | °C | -55 a +260 |
| Proprietà meccaniche e fisiche | |||
| Assorbimento di umidità | 20±2°C, 24 ore | % | 0.025 |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.26 |
| Infiammabilità | ️ | UL-94 | V-0 |
| Composizione del materiale | ️ | ️ | PTFE + fibre di vetro ultra sottili + ceramica |
Perdite ultra-basse attraverso la frequenza
F4BTMS265 dimostra prestazioni eccezionali a basse perdite in un ampio intervallo di frequenze:
| Frequenza | Fattore di dissipazione |
| 10 GHz | 0.0012 |
| 20 GHz | 0.0014 |
| 40 GHz | 0.0018 |
Questa caratteristica di perdita ultra-bassa rende il F4BTMS265 ideale per applicazioni sensibili alle fasi in cui l'integrità del segnale deve essere mantenuta su lunghi percorsi di trasmissione.
Ottima stabilità di frequenza (fino a 40 GHz)
F4BTMS265 mantiene una costante dielettrica stabile e valori di perdita bassi fino a 40 GHz, rendendolo adatto a:
Antenne sensibili alla fase Performance di fase stabile su tutta la frequenza
Circuiti a microonde con impedenza costante e integrità del segnale
Sistemi radar con prestazioni affidabili in applicazioni militari impegnative
Stabilità a temperatura
Con un TCDk di -88 ppm/°C da -55°C a 150°C, F4BTMS265 offre:
Performance di fase stabile
Funzionamento affidabile: prestazioni elettriche costanti in ambienti estremi
Ampia gamma di funzionamento da -55°C a +260°C per uso a lungo termine
Basso CTE per la stabilità dimensionale
I valori CTE del F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C in X/Y/Z) forniscono:
Eccellente stabilità dimensionale Critico per i progetti a più strati e ad alta densità
PTH affidabili Riduzione della tensione termica sui fori perforati
Registrazione coerente Mantenere l'allineamento attraverso i cicli di temperatura
Sintesi delle caratteristiche e dei vantaggi
| Caratteristica | Benefici |
| Armature in fibra di vetro ultra-sottili e ultra-fini | Minimizzazione dell'"effetto fibra di vetro"; riduzione dell'anisotropia; minore perdita dielettrica |
| Riempimento in alta ceramica | Stabilità dimensionale migliorata; proprietà termiche e meccaniche migliorate |
| Dk di 2,65 ± 0.04 | Tolleranza elevata; eccellente consistenza tra i lotti |
| Df ultra-basso (0,0012 @ 10 GHz) | Ottima integrità del segnale; bassa perdita di trasmissione |
| prestazioni stabili a 40 GHz | Adatti per applicazioni a microonde, radar e sensibili alle fasi |
| TCDk di -88 ppm/°C | Costante dielettrica stabile a temperatura; prestazioni di fase affidabili |
| CTE di 15/20/72 ppm/°C | Ottima stabilità dimensionale; PTH affidabili |
| Resistenza alle radiazioni | prestazioni stabili dopo esposizione all'irradiazione; qualifica spaziale |
| Basso rilascio di gas | Risponde ai requisiti di deflusso di gas sotto vuoto per applicazioni spaziali |
| Basso assorbimento dell'umidità (0,025%) | prestazioni stabili in ambienti umidi |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine (-55°C a +260°C) | Adatto ad ambienti estremi |
| UL 94 V-0 infiammabilità | Certificazione di sicurezza per applicazioni critiche |
| RTF foglio di rame a bassa rugosità (standard) | Riduzione delle perdite dei conduttori; eccellente resistenza alla buccia (> 1,8 N/mm) |
| Trasformazione in PTFE standard | Compatibile con le tecniche di fabbricazione standard di PCB in PTFE |
Offerte standard
F4BTMS265 e la serie F4BTMS sono disponibili in una vasta gamma di spessori, dimensioni dei pannelli e opzioni di rivestimento in rame.
| Spessore (mm) | Spessore (mil) | Tolleranza (mm) | Tolleranza (mil) |
| 0.127 | 5 | ± 0.0127 | ± 0.5 |
| 0.254 | 10 | ± 0.02 | ± 10 |
| 0.508 | 20 | ± 0.03 | ± 119 |
| 0.635 | 25 | ± 0.04 | ± 158 |
| 0.762 | 30 | ± 0.04 | ± 158 |
| 0.787 | 30.1 | ± 0.04 | ± 158 |
| 1.016 | 40 | ± 0.05 | ±2.0 |
| 1.27 | 50 | ± 0.05 | ±2.0 |
| 1.5 | 59 | ± 0.06 | ±2.5 |
| 1.524 | 60 | ± 0.06 | ±2.5 |
| 1.575 | 62 | ± 0.06 | ±2.5 |
| 2.03 | 80 | ± 0.08 | ±3.2 |
| 2.54 | 100 | ± 0.10 | ± 4.0 |
| 3.175 | 125 | ± 0.13 | ± 50 |
| 4.06 | 160 | ± 0.18 | ± 7.0 |
| 5.08 | 200 | ± 0.20 | ± 80 |
| 6.35 | 250 | ± 0.25 | ± 100 |
Nota: spessore minimo è di 0,127 mm. Spessori aggiuntivi disponibili in incrementi di 0,127 mm. Spessori personalizzati disponibili su richiesta.
Dimensioni standard dei pannelli e rivestimenti in rame
| Parametro | Opzioni |
| Dimensioni standard del pannello | 305 × 460 mm (12" × 18") |
| 460 × 610 mm (18" × 24") | |
| 610 × 920 mm (24" × 36") | |
| Dimensioni personalizzate disponibili | |
| Spessore del rame | 0.5 oz (18 μm) |
| 10,0 oz (35 μm) | |
| Altri spessori disponibili su richiesta | |
| Tipi di fogli di rame | RTF Rovere di bassa rugosità (standard) |
| 50Ω Folietta di rame a resistenza incorporata (lega NiP, spessore 0,2μm, 50±5Ω/mq) | |
| Disponibili versioni rivestite in rame o in alluminio |
Opzioni a metallo (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
La serie F4BTMS offre anche versioni con supporto metallico per applicazioni di schermatura o dissipazione del calore:
| Modello | Base metallica | Densità (g/cm3) | Conduttività termica (W/m·K) | CTE (ppm/°C) | Spessore metallico disponibile (mm) | Dimensione del pannello (mm) |
| F4BTMS265-CU | Acciaio | 8.9 | 380 | 17 | 0.48- 0.98, 1.48, 1.98, 2.98, 3.98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Aluminici | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Nota: Tolleranza dello spessore del metallo: +0,02 / -0,05 mm. Spessori personalizzati disponibili su richiesta.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 con supporto in alluminio
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 con supporto in rame
Esempio di progettazione PCB a due strati utilizzando F4BTMS265
Per dimostrare l'applicazione pratica di F4BTMS265, il seguente è un caso completo di progettazione di PCB rigidi a due strati.
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Specifiche di progettazione dei PCB
| Parametro | Specificità |
| Materiale di base | F4BTMS265 (Taizhou Wangling) |
| Numero di strati | rigidi a due strati |
| Dimensioni della scheda | 970,00 mm × 76,00 mm per pannello, ±0,15 mm |
| Traccia/spazio minimo | 14 / 14 ml |
| Dimensione minima del foro | 0.25 mm |
| Vias cieche/interrate | Nessuna |
| Peso di Cu finito | 1 oz (35 μm) tutti gli strati |
| Via spessore del rivestimento | 20 μm |
| Finitura superficiale | ENIG (oro a immersione in nichel senza elettro) |
| Top Silkscreen | Bianco |
| Fusoliera di fondo | Nessuna |
| Top Solder Mask | Nero |
| Maschera di saldatura inferiore | Nessuna |
| Prova elettrica | 100% prima della spedizione |
| Formato delle opere d'arte | Gerber RS-274-X |
| Standard accettato | Classe IPC-2 |
| Area di servizio | Nel mondo |
Osservazioni sulla progettazione
Questa scheda (97 mm × 76 mm) presenta un numero significativo di componenti (39 componenti con solo 2 reti, suggerendo un modulo funzionale RF o microonde complesso.
Spessore dielettrico di 30 mil (0,762 mm) Spessore standard per le PCB ad alta frequenza
Maschera di saldatura nera sullo strato superiore Fornisce protezione e consistenza estetica; la maschera di saldatura nera è spesso preferita per applicazioni ad alta frequenza a causa della sua finitura opaca e della ridotta riflettività
Stagno di seta bianco sullo strato superiore Marcatura chiara dei componenti contro maschera di saldatura nera; migliora l'assemblaggio e l'ispezione
Finitura superficiale ENIG fornisce un'eccellente solderabilità e piattezza per le connessioni RF
Generoso tracciamento/spaziamento (14/14 mil)
Conteggio elevato (25 vie) Reflects la necessità di frequente messa a terra o schermatura in un progetto a microonde
La bassa perdita di F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 @ 10 GHz) Critico per mantenere l'integrità del segnale alle alte frequenze
Conformità IPC-Classe 2 ¢ Garantisce l'affidabilità per applicazioni aerospaziali commerciali e di difesa
I punti salienti del processo produttivo
La lavorazione in PTFE standard F4BTMS265 può essere fabbricata utilizzando tecniche standard di PCB in PTFE
Ottima stabilità dimensionale
Capacità di buco denso Supporta 0,25 mm di dimensione minima del buco
Capacità multilivello Adatta per applicazioni multilivello e backplane
Test elettrici al 100%
Applicazioni tipiche
- attrezzature aerospaziali, spaziali e di cabina
- Microonde, RF.
- Radar, radar militare
- Reti alimentari
- antenne sensibili alla fase, antenne a fascia
- Comunicazioni satellitari e altro
Conclusioni
F4BTMS265 della Taizhou Wangling Insulation Material Factory rappresenta un significativo progresso nella tecnologia dei compositi a base di PTFE, combinando i vantaggi diArmatura in fibra di vetro ultrafineCon una costante dielettrica di 2,65 ± 0.04, fattore di dissipazione di 0,0012 a 10 GHz e prestazioni stabili fino a 40 GHz, F4BTMS265 offre le prestazioni richieste per le applicazioni più esigenti di microonde, radar e aerospaziale.
I principali vantaggi sono:
Affidabilità di livello aerospaziale
Perdita ultra-bassa (Df = 0,0012 @ 10 GHz) ¢ eccellente integrità del segnale per applicazioni sensibili alle fasi
rinforzo in vetro ultra-sottile minimizzato "effetto fibra di vetro"; riduzione dell'anisotropia
Capacità a 40 GHz Perfetto per applicazioni a microonde e radar
Ottima stabilità a temperatura TCDk di -88 ppm/°C da -55°C a 150°C
Basso CTE (15/20/72 ppm/°C) ️ eccellente stabilità dimensionale; PTH affidabili
Basso assorbimento dell'umidità (0,025%)
Alternativa economicamente conveniente: sostituisce materiali occidentali simili con prezzi competitivi
Trasformazione in PTFE standard Compatibile con le tecniche di fabbricazione standard
Sia che sia utilizzato nell'elettronica dei veicoli spaziali, nei radar militari o nei sistemi di antenne sensibili alle fasi, il F4BTMS265 fornisce una base affidabile e ad alte prestazioni per i progetti di circuiti ad alta frequenza.
| MOQ: | 1 pezzo |
| 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 |
Introduzione
Nel mondo esigente dell'aerospaziale, della difesa e delle comunicazioni ad alta frequenza, le prestazioni e l'affidabilità dei materiali sono fondamentali.F4BTMS265 della fabbrica di materiali isolanti di Taizhou Wangling rappresenta un significativo progresso nella tecnologia dei compositi a base di PTFECome parte della serie F4BTMS, il successore aggiornato della famiglia F4BTM, questo materiale combina i vantaggi dell'altrafino,rinforzo in fibra di vetro ultra-fine con riempimento in alta ceramica per fornire eccezionali prestazioni elettrichePerformance termica e meccanica.
F4BTMS265 offre una costante dielettrica di 2,65 con fattore di dissipazione ultra-basso, rendendolo ideale per applicazioni sensibili alle fasi, circuiti a microonde,e sistemi aerospaziali in cui l'integrità del segnale e la stabilità dimensionale sono fondamentali. Its unique construction minimizes the "fiberglass effect" on electromagnetic wave propagation while maintaining excellent dimensional stability—a balance that traditional woven fiberglass PTFE materials struggle to achieve.
Questo articolo fornisce una panoramica completa delle proprietà del laminato F4BTMS265, un esempio dettagliato di progettazione di PCB a 2 strati e informazioni chiave sull'approvvigionamento per ingegneri e professionisti degli appalti.
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Cos'è il laminato F4BTMS265?
F4BTMS265 è un substrato composito in PTFE (politetrafluoroetilene) ad alte prestazioni della serie F4BTMS prodotto dalla Taizhou Wangling Insulation Material Factory.Il materiale rappresenta una svolta tecnologica rispetto alla precedente serie F4BTM, con una formulazione avanzata che combina:
Indumento in fibra di vetro ultra sottile e sottile
Riempimento ceramico elevato Grandi quantità di nanoceramiche speciali miscelate con resina PTFE distribuite uniformemente
Processo ottimizzato Tecniche di produzione proprietarie per una consistenza superiore
Principale differenziatore: minimizzazione dell'effetto della fibra di vetro con maggiore stabilità
A differenza dei tradizionali materiali PTFE tessuti in fibra di vetro, F4BTMS265 utilizza come rinforzo un panno in fibra di vetro ultra-sottile e ultra-fine.
Minimizza l'"effetto fibra di vetro" Riduce l'anisotropia dielettrica e la non uniformità durante la propagazione delle onde elettromagnetiche
Riduce le perdite dielettriche Raggiunge un fattore di dissipazione ultra basso rispetto al vetro tradizionale tessuto PTFE
Migliora la stabilità dimensionale Mantenere un'eccellente stabilità meccanica nonostante il contenuto minimo di vetro
Riduce l'anisotropia X/Y/Z ️ Proprietà elettriche più isotrope rispetto ai tradizionali materiali in vetro tessuto
Aumenta la frequenza utilizzabile ️ prestazioni stabili a 40 GHz e oltre
Affidabilità a livello aerospaziale
F4BTMS265 è progettato per le applicazioni aerospaziali e di difesa più esigenti, con:
Eccellente resistenza alle radiazioni Proprietà elettriche e fisiche stabili dopo esposizione alle radiazioni
Basso rilascio di gas Risponde ai requisiti di rilascio di gas sotto vuoto per applicazioni spaziali
Ampia gamma di temperature di funzionamento -55°C a +260°C
Basso assorbimento dell'umidità: 0,025% per prestazioni stabili in ambiente umido
Proprietà del laminato F4BTMS265
| Immobili | Condizione di prova | Unità | Valore tipico |
| Proprietà elettriche | |||
| Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | ️ | 2.65 |
| Costante dielettrica (progettazione) | 10 GHz | ️ | 2.65 |
| Tolleranza di costante dielettrica | ️ | ️ | ± 0.04 |
| Fattore di dissipazione | 10 GHz | ️ | 0.0012 |
| 20 GHz | ️ | 0.0014 | |
| 40 GHz | ️ | 0.0018 | |
| Coefficiente di temperatura Dk (TCDk) | -55°C a 150°C | ppm/°C | - 88 |
| Resistenza al desquamazione (1 oz RTF Copper) | ️ | N/mm | > 1.8 |
| Resistenza al volume | Normalmente | MΩ·cm | ≥ 1 × 108 |
| Resistenza superficiale | Normalmente | MΩ | ≥ 1 × 108 |
| Forza elettrica (direzione Z) | ️ | kV/mm | > 34 |
| Tensione di rottura (direzione XY) | ️ | kV | > 42 |
| Proprietà termiche | |||
| CTE (asse X) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (asse Y) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (asse Z) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 72 |
| Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 cicli | ️ | Nessuna delaminazione |
| Conduttività termica | Direzione Z | W/(m·K) | 0.36 |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine | ️ | °C | -55 a +260 |
| Proprietà meccaniche e fisiche | |||
| Assorbimento di umidità | 20±2°C, 24 ore | % | 0.025 |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.26 |
| Infiammabilità | ️ | UL-94 | V-0 |
| Composizione del materiale | ️ | ️ | PTFE + fibre di vetro ultra sottili + ceramica |
Perdite ultra-basse attraverso la frequenza
F4BTMS265 dimostra prestazioni eccezionali a basse perdite in un ampio intervallo di frequenze:
| Frequenza | Fattore di dissipazione |
| 10 GHz | 0.0012 |
| 20 GHz | 0.0014 |
| 40 GHz | 0.0018 |
Questa caratteristica di perdita ultra-bassa rende il F4BTMS265 ideale per applicazioni sensibili alle fasi in cui l'integrità del segnale deve essere mantenuta su lunghi percorsi di trasmissione.
Ottima stabilità di frequenza (fino a 40 GHz)
F4BTMS265 mantiene una costante dielettrica stabile e valori di perdita bassi fino a 40 GHz, rendendolo adatto a:
Antenne sensibili alla fase Performance di fase stabile su tutta la frequenza
Circuiti a microonde con impedenza costante e integrità del segnale
Sistemi radar con prestazioni affidabili in applicazioni militari impegnative
Stabilità a temperatura
Con un TCDk di -88 ppm/°C da -55°C a 150°C, F4BTMS265 offre:
Performance di fase stabile
Funzionamento affidabile: prestazioni elettriche costanti in ambienti estremi
Ampia gamma di funzionamento da -55°C a +260°C per uso a lungo termine
Basso CTE per la stabilità dimensionale
I valori CTE del F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C in X/Y/Z) forniscono:
Eccellente stabilità dimensionale Critico per i progetti a più strati e ad alta densità
PTH affidabili Riduzione della tensione termica sui fori perforati
Registrazione coerente Mantenere l'allineamento attraverso i cicli di temperatura
Sintesi delle caratteristiche e dei vantaggi
| Caratteristica | Benefici |
| Armature in fibra di vetro ultra-sottili e ultra-fini | Minimizzazione dell'"effetto fibra di vetro"; riduzione dell'anisotropia; minore perdita dielettrica |
| Riempimento in alta ceramica | Stabilità dimensionale migliorata; proprietà termiche e meccaniche migliorate |
| Dk di 2,65 ± 0.04 | Tolleranza elevata; eccellente consistenza tra i lotti |
| Df ultra-basso (0,0012 @ 10 GHz) | Ottima integrità del segnale; bassa perdita di trasmissione |
| prestazioni stabili a 40 GHz | Adatti per applicazioni a microonde, radar e sensibili alle fasi |
| TCDk di -88 ppm/°C | Costante dielettrica stabile a temperatura; prestazioni di fase affidabili |
| CTE di 15/20/72 ppm/°C | Ottima stabilità dimensionale; PTH affidabili |
| Resistenza alle radiazioni | prestazioni stabili dopo esposizione all'irradiazione; qualifica spaziale |
| Basso rilascio di gas | Risponde ai requisiti di deflusso di gas sotto vuoto per applicazioni spaziali |
| Basso assorbimento dell'umidità (0,025%) | prestazioni stabili in ambienti umidi |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine (-55°C a +260°C) | Adatto ad ambienti estremi |
| UL 94 V-0 infiammabilità | Certificazione di sicurezza per applicazioni critiche |
| RTF foglio di rame a bassa rugosità (standard) | Riduzione delle perdite dei conduttori; eccellente resistenza alla buccia (> 1,8 N/mm) |
| Trasformazione in PTFE standard | Compatibile con le tecniche di fabbricazione standard di PCB in PTFE |
Offerte standard
F4BTMS265 e la serie F4BTMS sono disponibili in una vasta gamma di spessori, dimensioni dei pannelli e opzioni di rivestimento in rame.
| Spessore (mm) | Spessore (mil) | Tolleranza (mm) | Tolleranza (mil) |
| 0.127 | 5 | ± 0.0127 | ± 0.5 |
| 0.254 | 10 | ± 0.02 | ± 10 |
| 0.508 | 20 | ± 0.03 | ± 119 |
| 0.635 | 25 | ± 0.04 | ± 158 |
| 0.762 | 30 | ± 0.04 | ± 158 |
| 0.787 | 30.1 | ± 0.04 | ± 158 |
| 1.016 | 40 | ± 0.05 | ±2.0 |
| 1.27 | 50 | ± 0.05 | ±2.0 |
| 1.5 | 59 | ± 0.06 | ±2.5 |
| 1.524 | 60 | ± 0.06 | ±2.5 |
| 1.575 | 62 | ± 0.06 | ±2.5 |
| 2.03 | 80 | ± 0.08 | ±3.2 |
| 2.54 | 100 | ± 0.10 | ± 4.0 |
| 3.175 | 125 | ± 0.13 | ± 50 |
| 4.06 | 160 | ± 0.18 | ± 7.0 |
| 5.08 | 200 | ± 0.20 | ± 80 |
| 6.35 | 250 | ± 0.25 | ± 100 |
Nota: spessore minimo è di 0,127 mm. Spessori aggiuntivi disponibili in incrementi di 0,127 mm. Spessori personalizzati disponibili su richiesta.
Dimensioni standard dei pannelli e rivestimenti in rame
| Parametro | Opzioni |
| Dimensioni standard del pannello | 305 × 460 mm (12" × 18") |
| 460 × 610 mm (18" × 24") | |
| 610 × 920 mm (24" × 36") | |
| Dimensioni personalizzate disponibili | |
| Spessore del rame | 0.5 oz (18 μm) |
| 10,0 oz (35 μm) | |
| Altri spessori disponibili su richiesta | |
| Tipi di fogli di rame | RTF Rovere di bassa rugosità (standard) |
| 50Ω Folietta di rame a resistenza incorporata (lega NiP, spessore 0,2μm, 50±5Ω/mq) | |
| Disponibili versioni rivestite in rame o in alluminio |
Opzioni a metallo (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
La serie F4BTMS offre anche versioni con supporto metallico per applicazioni di schermatura o dissipazione del calore:
| Modello | Base metallica | Densità (g/cm3) | Conduttività termica (W/m·K) | CTE (ppm/°C) | Spessore metallico disponibile (mm) | Dimensione del pannello (mm) |
| F4BTMS265-CU | Acciaio | 8.9 | 380 | 17 | 0.48- 0.98, 1.48, 1.98, 2.98, 3.98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Aluminici | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Nota: Tolleranza dello spessore del metallo: +0,02 / -0,05 mm. Spessori personalizzati disponibili su richiesta.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 con supporto in alluminio
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 con supporto in rame
Esempio di progettazione PCB a due strati utilizzando F4BTMS265
Per dimostrare l'applicazione pratica di F4BTMS265, il seguente è un caso completo di progettazione di PCB rigidi a due strati.
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Specifiche di progettazione dei PCB
| Parametro | Specificità |
| Materiale di base | F4BTMS265 (Taizhou Wangling) |
| Numero di strati | rigidi a due strati |
| Dimensioni della scheda | 970,00 mm × 76,00 mm per pannello, ±0,15 mm |
| Traccia/spazio minimo | 14 / 14 ml |
| Dimensione minima del foro | 0.25 mm |
| Vias cieche/interrate | Nessuna |
| Peso di Cu finito | 1 oz (35 μm) tutti gli strati |
| Via spessore del rivestimento | 20 μm |
| Finitura superficiale | ENIG (oro a immersione in nichel senza elettro) |
| Top Silkscreen | Bianco |
| Fusoliera di fondo | Nessuna |
| Top Solder Mask | Nero |
| Maschera di saldatura inferiore | Nessuna |
| Prova elettrica | 100% prima della spedizione |
| Formato delle opere d'arte | Gerber RS-274-X |
| Standard accettato | Classe IPC-2 |
| Area di servizio | Nel mondo |
Osservazioni sulla progettazione
Questa scheda (97 mm × 76 mm) presenta un numero significativo di componenti (39 componenti con solo 2 reti, suggerendo un modulo funzionale RF o microonde complesso.
Spessore dielettrico di 30 mil (0,762 mm) Spessore standard per le PCB ad alta frequenza
Maschera di saldatura nera sullo strato superiore Fornisce protezione e consistenza estetica; la maschera di saldatura nera è spesso preferita per applicazioni ad alta frequenza a causa della sua finitura opaca e della ridotta riflettività
Stagno di seta bianco sullo strato superiore Marcatura chiara dei componenti contro maschera di saldatura nera; migliora l'assemblaggio e l'ispezione
Finitura superficiale ENIG fornisce un'eccellente solderabilità e piattezza per le connessioni RF
Generoso tracciamento/spaziamento (14/14 mil)
Conteggio elevato (25 vie) Reflects la necessità di frequente messa a terra o schermatura in un progetto a microonde
La bassa perdita di F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 @ 10 GHz) Critico per mantenere l'integrità del segnale alle alte frequenze
Conformità IPC-Classe 2 ¢ Garantisce l'affidabilità per applicazioni aerospaziali commerciali e di difesa
I punti salienti del processo produttivo
La lavorazione in PTFE standard F4BTMS265 può essere fabbricata utilizzando tecniche standard di PCB in PTFE
Ottima stabilità dimensionale
Capacità di buco denso Supporta 0,25 mm di dimensione minima del buco
Capacità multilivello Adatta per applicazioni multilivello e backplane
Test elettrici al 100%
Applicazioni tipiche
- attrezzature aerospaziali, spaziali e di cabina
- Microonde, RF.
- Radar, radar militare
- Reti alimentari
- antenne sensibili alla fase, antenne a fascia
- Comunicazioni satellitari e altro
Conclusioni
F4BTMS265 della Taizhou Wangling Insulation Material Factory rappresenta un significativo progresso nella tecnologia dei compositi a base di PTFE, combinando i vantaggi diArmatura in fibra di vetro ultrafineCon una costante dielettrica di 2,65 ± 0.04, fattore di dissipazione di 0,0012 a 10 GHz e prestazioni stabili fino a 40 GHz, F4BTMS265 offre le prestazioni richieste per le applicazioni più esigenti di microonde, radar e aerospaziale.
I principali vantaggi sono:
Affidabilità di livello aerospaziale
Perdita ultra-bassa (Df = 0,0012 @ 10 GHz) ¢ eccellente integrità del segnale per applicazioni sensibili alle fasi
rinforzo in vetro ultra-sottile minimizzato "effetto fibra di vetro"; riduzione dell'anisotropia
Capacità a 40 GHz Perfetto per applicazioni a microonde e radar
Ottima stabilità a temperatura TCDk di -88 ppm/°C da -55°C a 150°C
Basso CTE (15/20/72 ppm/°C) ️ eccellente stabilità dimensionale; PTH affidabili
Basso assorbimento dell'umidità (0,025%)
Alternativa economicamente conveniente: sostituisce materiali occidentali simili con prezzi competitivi
Trasformazione in PTFE standard Compatibile con le tecniche di fabbricazione standard
Sia che sia utilizzato nell'elettronica dei veicoli spaziali, nei radar militari o nei sistemi di antenne sensibili alle fasi, il F4BTMS265 fornisce una base affidabile e ad alte prestazioni per i progetti di circuiti ad alta frequenza.