| 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: | 10.000 unidades |
F4BME217 Laminado revestido de cobre de ultrabaixa perda Descrição
O F4BME217 é um prémio. 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 paramountComo base da série "E" da fábrica de materiais de isolamento de Taizhou Wangling, este material oferece a menor constante e perda dielétrica na família de produtos,combinado com o desempenho de intermodulação passiva (PIM) líder na indústria, tornando-o uma escolha ideal para sistemas de RF de alta sensibilidade e um substituto direto para substratos de alta frequência importados.
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Tecnologia de base e composição
Este laminado é fabricado utilizando uma formulação de precisão de tecido de fibra de vidro de alta qualidade e resina PTFE, otimizada para alcançar uma constante dielétrica excepcionalmente baixa.A característica definidora da série F4BME é a sua laminação com cobre de folha reversa (RTF)Esta folha especializada é crucial para o desempenho do F4BME217, permitindo excelentes características PIM (≤-159 dBc), proporcionando uma definição de gravação superior para circuitos de linha ultrafinos,e minimizar a perda de condutores um fator crítico em altas frequências onde o efeito da pele é pronunciado.
Ficha de dados F4BME217
| 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). |
|||||||||
Principais especificações eléctricas
Constante dielétrica (Dk): um valor nominal ultra-baixo de 2,17 a 10 GHz, com uma tolerância excepcionalmente limitada de ±0.04Isto facilita projetos com baixa dispersão do sinal e distorção de fase mínima.
Fator de dissipação (Df): apresenta uma tangente de perda ultra-baixa de 0,001 a 10 GHz e 0,0014 a 20 GHz, garantindo a máxima integridade e eficiência do sinal na transmissão de alta frequência.
Coeficiente de temperatura constante dielétrica (TcDk): -150 ppm/°C na faixa de -55°C a +150°C, proporcionando um desempenho previsível em ambientes de temperaturas extremas.
Especificações normalizadas do produto
Folha de cobre: Configuração padrão1 oz (0,035 mm) de folha tratada reversa (RTF). A0.5 oz (0,018 mm) RTFEsta opção está disponível para aplicações de interligação de ondas milimétricas e de alta densidade.
Espessura padrão: oferecida em uma gama abrangente de espessuras totais ou apenas dielétricas.As espessuras padrão incluem:0.127mm, 0.254mm, 0.508mm e 0.762mm, cada uma com tolerâncias de fabrico precisas (por exemplo, 0,254 mm ± 0,02 mm).
Tamanhos de painel padrão: Inclui tamanhos padrão da indústria, como 460mm x 610mm, 500mm x 600mm e 914mm x 1220mm para rendimento de fabricação ideal.
Características mecânicas e térmicas:
Resistência ao descascamento: > 1,6 N/mm (com 1 oz de cobre RTF), garantindo uma integridade de ligação confiável.
Coeficiente de expansão térmica (CTE): direção XY: 25-34 ppm/°C; direção Z: 240 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conductividade térmica (direção Z): 0,24 W/m·K.
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 a estabilidade do desempenho.
Confiabilidade do processo: passa por testes de tensão térmica rigorosos (260 °C de mergulho de solda, 10 segundos, 3 ciclos) sem delaminação.
Força elétrica: > 23 kV/mm (direção Z) e > 30 kV de tensão de ruptura (direção XY).
Áreas primárias de aplicação
Amplificadores de baixo ruído (LNA) e receptores de alta frequência
Radar e sistemas de comunicação de ondas milimétricas (por exemplo, 5G/6G, radar automóvel)
Cargas úteis de comunicação por satélite e antenas de matriz em fase
Equipamento de ensaio e medição de precisão
Qualquer aplicação que exija perdas ultrabaixas e resposta estável de fase
Resumo
Em resumo, o laminado revestido de cobre F4BME217 representa o auge dos materiais à base de PTFE de baixa perda.17, características de perda inigualáveis e desempenho PIM ultra-baixo garantido.A sua capacidade de ser produzida em camadas dielétricas extremamente finas torna-a indispensável para a próxima geração de projetos de ondas de alta frequência e milímetros na indústria aeroespacial., defesa, telecomunicações e investigação avançada.
| 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: | 10.000 unidades |
F4BME217 Laminado revestido de cobre de ultrabaixa perda Descrição
O F4BME217 é um prémio. 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 paramountComo base da série "E" da fábrica de materiais de isolamento de Taizhou Wangling, este material oferece a menor constante e perda dielétrica na família de produtos,combinado com o desempenho de intermodulação passiva (PIM) líder na indústria, tornando-o uma escolha ideal para sistemas de RF de alta sensibilidade e um substituto direto para substratos de alta frequência importados.
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Tecnologia de base e composição
Este laminado é fabricado utilizando uma formulação de precisão de tecido de fibra de vidro de alta qualidade e resina PTFE, otimizada para alcançar uma constante dielétrica excepcionalmente baixa.A característica definidora da série F4BME é a sua laminação com cobre de folha reversa (RTF)Esta folha especializada é crucial para o desempenho do F4BME217, permitindo excelentes características PIM (≤-159 dBc), proporcionando uma definição de gravação superior para circuitos de linha ultrafinos,e minimizar a perda de condutores um fator crítico em altas frequências onde o efeito da pele é pronunciado.
Ficha de dados F4BME217
| 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). |
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Principais especificações eléctricas
Constante dielétrica (Dk): um valor nominal ultra-baixo de 2,17 a 10 GHz, com uma tolerância excepcionalmente limitada de ±0.04Isto facilita projetos com baixa dispersão do sinal e distorção de fase mínima.
Fator de dissipação (Df): apresenta uma tangente de perda ultra-baixa de 0,001 a 10 GHz e 0,0014 a 20 GHz, garantindo a máxima integridade e eficiência do sinal na transmissão de alta frequência.
Coeficiente de temperatura constante dielétrica (TcDk): -150 ppm/°C na faixa de -55°C a +150°C, proporcionando um desempenho previsível em ambientes de temperaturas extremas.
Especificações normalizadas do produto
Folha de cobre: Configuração padrão1 oz (0,035 mm) de folha tratada reversa (RTF). A0.5 oz (0,018 mm) RTFEsta opção está disponível para aplicações de interligação de ondas milimétricas e de alta densidade.
Espessura padrão: oferecida em uma gama abrangente de espessuras totais ou apenas dielétricas.As espessuras padrão incluem:0.127mm, 0.254mm, 0.508mm e 0.762mm, cada uma com tolerâncias de fabrico precisas (por exemplo, 0,254 mm ± 0,02 mm).
Tamanhos de painel padrão: Inclui tamanhos padrão da indústria, como 460mm x 610mm, 500mm x 600mm e 914mm x 1220mm para rendimento de fabricação ideal.
Características mecânicas e térmicas:
Resistência ao descascamento: > 1,6 N/mm (com 1 oz de cobre RTF), garantindo uma integridade de ligação confiável.
Coeficiente de expansão térmica (CTE): direção XY: 25-34 ppm/°C; direção Z: 240 ppm/°C (-55°C a 288°C).
Conductividade térmica (direção Z): 0,24 W/m·K.
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 a estabilidade do desempenho.
Confiabilidade do processo: passa por testes de tensão térmica rigorosos (260 °C de mergulho de solda, 10 segundos, 3 ciclos) sem delaminação.
Força elétrica: > 23 kV/mm (direção Z) e > 30 kV de tensão de ruptura (direção XY).
Áreas primárias de aplicação
Amplificadores de baixo ruído (LNA) e receptores de alta frequência
Radar e sistemas de comunicação de ondas milimétricas (por exemplo, 5G/6G, radar automóvel)
Cargas úteis de comunicação por satélite e antenas de matriz em fase
Equipamento de ensaio e medição de precisão
Qualquer aplicação que exija perdas ultrabaixas e resposta estável de fase
Resumo
Em resumo, o laminado revestido de cobre F4BME217 representa o auge dos materiais à base de PTFE de baixa perda.17, características de perda inigualáveis e desempenho PIM ultra-baixo garantido.A sua capacidade de ser produzida em camadas dielétricas extremamente finas torna-a indispensável para a próxima geração de projetos de ondas de alta frequência e milímetros na indústria aeroespacial., defesa, telecomunicações e investigação avançada.