| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | 0.99-99USD/PCS |
| embalagem padrão: | Embalagem |
| Período de entrega: | 2 a 10 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS |
F4BME294 Laminado revestido de cobre de alto desempenho Descrição
O F4BME294 é um avançado,laminado revestido de cobre de PTFE (politetrafluoroetileno) reforçado com fibras de vidro, concebido para aplicações de alta frequência que exijam uma constante dielétrica próxima da unidade para miniaturização óptima de circuitosParte da série "E" premium da fábrica de materiais de isolamento Taizhou Wangling,Este material utiliza uma folha de cobre especializada de baixo perfil para atender às exigências mais rigorosas dos modernosSistemas de microondas e RF, oferecendo uma alternativa de alto desempenho aos equivalentes importados.
![]()
Composição e tecnologia do produto
O laminado é construído a partir de um composto de fibra de vidro tecida e resina PTFE, formulado com precisão,com uma proporção aumentada de fibra de vidro para atingir a sua constante dielétrica elevada e estávelO principal diferencial da série F4BME é a sua laminação comcobre de folhas reversamente tratadas (RTF).Este tipo de folha é crítico para o desempenho do F4BME294, oferecendo características excepcionais de intermodulação passiva (PIM) (≤-159 dBc), permitindo gravação ultraprecisa para circuitos de linha fina,e minimizar a perda de condutor em frequências de onda milimétricas.
Ficha de dados F4BME294
| Parâmetros técnicos do produto | Modelo de produto e ficha de dados | |||||||||||
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
| Tangente de perdas (típica) | 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 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55oC-150oC | PPM/°C | - 150 | -142 | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 | - 80 | |
| Resistência ao descascamento | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | ||
| Resistividade de volume | Condição normal | 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 | |
| Resistividade de superfície | Condição normal | 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 | |
| Força elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coeficiente de expansão térmica | Direção XY | -55oC a 288oC | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Direcção Z | -55oC a 288oC | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | ||
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Aplicável apenas ao F4BME | dBc | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composição do material | / | / | PTFE, tecido de fibra de vidro F4BM emparelhado com folha de cobre ED, F4BME emparelhado com folha de cobre tratada reversa (RTF). |
|||||||||
Especificações de desempenho elétrico
Constante dielétrica (Dk): um valor nominal de 2,94 a 10 GHz, com uma tolerância de ± 0.06Este valor permite uma miniaturização significativa dos elementos do circuito, mantendo uma excelente contenção do campo elétrico.
Fator de dispersão (Df): apresenta uma tangente de perda baixa de 0,0016 a 10 GHz e 0,0023 a 20 GHz, garantindo uma atenuação mínima do sinal em circuitos compactos de alta frequência.
Coeficiente de temperatura constante dielétrica (TcDk): -85 ppm/°C na gama de -55°C a +150°C. Este coeficiente térmico estável garante um desempenho previsível em grandes variações de temperatura,crítico para aplicações aeroespaciais e ao ar livre.
Especificações físicas e de desempenho normalizadas
Folha de cobre: a configuração padrão usa 1 oz (0,035 mm) de folha tratada reversa (RTF).
Espessura disponível: oferecida em uma ampla gama de espessuras totais ou apenas dielétricas.As opções de espessura padrão incluem 0.5 mm, 0,762 mm, 1,0 mm, 1,524 mm, etc., cada um com tolerâncias de fabrico definidas (por exemplo, 1,0 mm ± 0,05 mm).
Tamanhos de painel padrão: os tamanhos comercialmente eficientes incluem 460mm x 610mm, 500mm x 600mm, 850mm x 1200mm e 914mm x 1220mm. Dimensões de painel personalizadas estão disponíveis para pedidos em volume.
Características mecânicas e térmicas:
Resistência ao descascamento: > 1,6 N/mm (com 1 oz de cobre RTF), garantindo uma adesão confiável do cobre durante a montagem.
Coeficiente de expansão térmica (CTE): direção XY: 12-15 ppm/°C; direção Z: 98 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conductividade térmica (direção Z): 0,41 W/(m·K), proporcionando melhor dissipação de calor em comparação com variantes de menor Dk.
Intervalo de temperatura de funcionamento: -55°C a +260°C.
Classificação de inflamabilidade: UL 94 V-0.
Propriedades críticas adicionais:
Resistência ao isolamento: resistividade do volume ≥ 6x106 MΩ·cm; resistividade da superfície ≥ 1x106 MΩ.
Absorção de umidade: ≤ 0,08%, garantindo um desempenho estável em ambientes úmidos.
Confiabilidade do processo: passa no teste de tensão térmica (260°C, 10 segundos, 3 ciclos) sem delaminação.
Força elétrica: > 30 kV/mm (direção Z) e > 36 kV de tensão de ruptura (direção XY).
Áreas primárias de aplicação
Mudanças de fase e atenuadores miniaturizados
Redes de alimentação de antenas de alta densidade e elementos de matriz em fases
Filtros compactos, diplexadores e multiplexadores para estações de base e cargas úteis por satélite
Módulos de comunicação de ondas milimétricas
Componentes de baixo PIM para receptores de alta sensibilidade
Em resumo, o laminado revestido de cobre F4BME294 é uma solução de material de ponta que fornece uma constante dielétrica estável próxima de 3.0, excelentes características de baixa perda e desempenho PIM ultra-baixo garantido.e construção robusta torná-lo uma escolha ideal para os designers que empurram os limites da miniaturização e desempenho na próxima geração sem fio, aeroespacial e eletrônica de defesa.
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | 0.99-99USD/PCS |
| embalagem padrão: | Embalagem |
| Período de entrega: | 2 a 10 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS |
F4BME294 Laminado revestido de cobre de alto desempenho Descrição
O F4BME294 é um avançado,laminado revestido de cobre de PTFE (politetrafluoroetileno) reforçado com fibras de vidro, concebido para aplicações de alta frequência que exijam uma constante dielétrica próxima da unidade para miniaturização óptima de circuitosParte da série "E" premium da fábrica de materiais de isolamento Taizhou Wangling,Este material utiliza uma folha de cobre especializada de baixo perfil para atender às exigências mais rigorosas dos modernosSistemas de microondas e RF, oferecendo uma alternativa de alto desempenho aos equivalentes importados.
![]()
Composição e tecnologia do produto
O laminado é construído a partir de um composto de fibra de vidro tecida e resina PTFE, formulado com precisão,com uma proporção aumentada de fibra de vidro para atingir a sua constante dielétrica elevada e estávelO principal diferencial da série F4BME é a sua laminação comcobre de folhas reversamente tratadas (RTF).Este tipo de folha é crítico para o desempenho do F4BME294, oferecendo características excepcionais de intermodulação passiva (PIM) (≤-159 dBc), permitindo gravação ultraprecisa para circuitos de linha fina,e minimizar a perda de condutor em frequências de onda milimétricas.
Ficha de dados F4BME294
| Parâmetros técnicos do produto | Modelo de produto e ficha de dados | |||||||||||
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
| Tangente de perdas (típica) | 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 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55oC-150oC | PPM/°C | - 150 | -142 | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 | - 85 | - 80 | |
| Resistência ao descascamento | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 | ||
| Resistividade de volume | Condição normal | 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 | |
| Resistividade de superfície | Condição normal | 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 | |
| Força elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 | > 30 | |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coeficiente de expansão térmica | Direção XY | -55oC a 288oC | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Direcção Z | -55oC a 288oC | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | ||
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Aplicável apenas ao F4BME | dBc | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composição do material | / | / | PTFE, tecido de fibra de vidro F4BM emparelhado com folha de cobre ED, F4BME emparelhado com folha de cobre tratada reversa (RTF). |
|||||||||
Especificações de desempenho elétrico
Constante dielétrica (Dk): um valor nominal de 2,94 a 10 GHz, com uma tolerância de ± 0.06Este valor permite uma miniaturização significativa dos elementos do circuito, mantendo uma excelente contenção do campo elétrico.
Fator de dispersão (Df): apresenta uma tangente de perda baixa de 0,0016 a 10 GHz e 0,0023 a 20 GHz, garantindo uma atenuação mínima do sinal em circuitos compactos de alta frequência.
Coeficiente de temperatura constante dielétrica (TcDk): -85 ppm/°C na gama de -55°C a +150°C. Este coeficiente térmico estável garante um desempenho previsível em grandes variações de temperatura,crítico para aplicações aeroespaciais e ao ar livre.
Especificações físicas e de desempenho normalizadas
Folha de cobre: a configuração padrão usa 1 oz (0,035 mm) de folha tratada reversa (RTF).
Espessura disponível: oferecida em uma ampla gama de espessuras totais ou apenas dielétricas.As opções de espessura padrão incluem 0.5 mm, 0,762 mm, 1,0 mm, 1,524 mm, etc., cada um com tolerâncias de fabrico definidas (por exemplo, 1,0 mm ± 0,05 mm).
Tamanhos de painel padrão: os tamanhos comercialmente eficientes incluem 460mm x 610mm, 500mm x 600mm, 850mm x 1200mm e 914mm x 1220mm. Dimensões de painel personalizadas estão disponíveis para pedidos em volume.
Características mecânicas e térmicas:
Resistência ao descascamento: > 1,6 N/mm (com 1 oz de cobre RTF), garantindo uma adesão confiável do cobre durante a montagem.
Coeficiente de expansão térmica (CTE): direção XY: 12-15 ppm/°C; direção Z: 98 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conductividade térmica (direção Z): 0,41 W/(m·K), proporcionando melhor dissipação de calor em comparação com variantes de menor Dk.
Intervalo de temperatura de funcionamento: -55°C a +260°C.
Classificação de inflamabilidade: UL 94 V-0.
Propriedades críticas adicionais:
Resistência ao isolamento: resistividade do volume ≥ 6x106 MΩ·cm; resistividade da superfície ≥ 1x106 MΩ.
Absorção de umidade: ≤ 0,08%, garantindo um desempenho estável em ambientes úmidos.
Confiabilidade do processo: passa no teste de tensão térmica (260°C, 10 segundos, 3 ciclos) sem delaminação.
Força elétrica: > 30 kV/mm (direção Z) e > 36 kV de tensão de ruptura (direção XY).
Áreas primárias de aplicação
Mudanças de fase e atenuadores miniaturizados
Redes de alimentação de antenas de alta densidade e elementos de matriz em fases
Filtros compactos, diplexadores e multiplexadores para estações de base e cargas úteis por satélite
Módulos de comunicação de ondas milimétricas
Componentes de baixo PIM para receptores de alta sensibilidade
Em resumo, o laminado revestido de cobre F4BME294 é uma solução de material de ponta que fornece uma constante dielétrica estável próxima de 3.0, excelentes características de baixa perda e desempenho PIM ultra-baixo garantido.e construção robusta torná-lo uma escolha ideal para os designers que empurram os limites da miniaturização e desempenho na próxima geração sem fio, aeroespacial e eletrônica de defesa.