| 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 |
F4BME245 Laminado revestido de cobre: Solução premium de baixa PIM para circuitos de alta frequência
Taizhou Wangling apresenta o F4BME245, um modelo de alto desempenhoLaminado revestido de cobre reforçado com tecido de vidro PTFEconcebido especificamente para aplicações que exigem desempenho excepcional de intermodulação passiva (PIM).Este material combina propriedades elétricas superiores com tecnologia avançada de folha de cobre tratada reversa para fornecer integridade de sinal incomparável nos ambientes de RF e microondas mais exigentes.
Desempenho elétrico com tecnologia Low-PIM
O F4BME245 possui uma constante dielétrica (Dk) de 2,45 ± 0,05 a 10 GHz, proporcionando um desempenho elétrico estável e previsível crítico para projetos de impedância controlada.O fator de dissipação (Df) é excepcionalmente baixo 00,0012 a 10 GHz e 0,0017 a 20 GHz, garantindo uma perda mínima de sinal em aplicações de banda larga.
O que realmente distingue o F4BME245 é o seu desempenho PIM excepcional.Este material é especificamente otimizado para aplicações em que a distorção da intermodulação passiva não pode ser tolerada.. OFolha de cobre tratada reversa (RTF)A tecnologia utilizada nos laminados da série F4BME fornece:
O coeficiente térmico da constante dielétrica é de -120 ppm/°C, garantindo um funcionamento estável em toda a gama de temperaturas de -55°C a +260°C.enquanto a resistividade da superfície é ≥ 1 × 106 MΩ, proporcionando propriedades de isolamento robustas.
Excelência térmica e mecânica
O F4BME245 demonstra uma excelente estabilidade térmica com um CTE de 20-25 ppm/°C na direção XY e 187 ppm/°C na direção Z.Estas características de expansão equilibrada garantem uma integridade confiável do orifício revestido mesmo em condições de ciclo térmico severasA condutividade térmica de 0,30 W/M·K facilita a efetiva dissipação de calor dos componentes ativos.
O material resiste ao ensaio de esforço térmico a 260 °C durante 10 segundos durante três ciclos sem delaminação, confirmando a sua compatibilidade com processos de montagem sem chumbo.Com absorção de humidade de apenas ≤ 0A classificação de inflamabilidade UL 94 V-0 garante o cumprimento dos requisitos de segurança.
F4BMEFicha de dados
| 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). |
|||||||||
Processamento e produção
Nossas instalações de fabricação de última geração empregam tecnologias avançadas de processamento de PTFE para garantir qualidade e desempenho consistentes.O processo de produção envolve a impregnação de tecido de vidro com resina de PTFE, controlada com precisão, seguido de laminação a alta temperatura com folha de cobre tratada reversa em condições controladas.
Vantagens do processamento:
Compatível com processos de fabrico FR-4 normalizados
O cobre RTF permite uma resolução de linha mais fina e um controle de impedância mais apertado
Excelente maquinaria para perfuração, roteamento e corte de cabelo
Resistente a todos os produtos químicos e solventes de gravação comuns
Suporta tecnologias de travagem e de montagem na superfície
A folha de cobre tratada reversa utilizada no F4BME245 apresenta uma superfície especialmente rugosa no lado de ligação, proporcionando uma adesão superior sem comprometer a superfície suave transportadora de sinal.Isso resulta em perda de condutor reduzida e melhor integridade do sinal, particularmente em frequências mais elevadas.
Capacidade de produção e capacidade da cadeia de abastecimento
Como um dos principais fabricantes de materiais de circuito baseados em PTFE, mantemos uma capacidade de produção significativa para atender clientes que vão desde o desenvolvimento de protótipos até a produção em grande volume:
Tamanhos padrão do painel:
460 × 610 mm, 500 × 600 mm, 850 × 1200 mm, 914 × 1220 mm e 1000 × 1200 mm
Dimensões personalizadas disponíveis, incluindo 300×250mm, 350×380mm, 500×500mm, 840×840mm e 1000×1500mm
Opções de folhas de cobre:
0.5 oz (0,018 mm) e 1 oz (0,035 mm) de folha de cobre reversamente tratada
Peso adicional de cobre disponível a pedido
Opções de espessura:
Espessuras dielétricas de 0,1 mm a 12,0 mm
Para Dk ≤ 2.65, espessura dieléctrica mínima é 0,1 mm
Para Dk 2.7-3.0, espessura dieléctrica mínima é 0,2 mm
Especificar se a ordem é por espessura total ou espessura dielétrica
Orientações relativas ao armazenamento e transporte
Para manter as características excepcionais de qualidade e desempenho do F4BME245, seguimos protocolos rigorosos de armazenamento e manuseio:
Requisitos de armazenagem:
Conservar em ambiente limpo e seco a 10°C a 35°C
Manter a umidade relativa abaixo de 70%
Conservar na embalagem original resistente à humidade até à utilização
Evite exposição direta à luz solar, gases corrosivos e variações extremas de temperatura
Prazo de validade recomendado: 12 meses em condições de armazenagem adequadas
Transporte:
Os laminados são embalados com materiais protetores
A embalagem anti-umidade protege contra a umidade durante o transporte
Proteção de borda segura evita danos e deformação
Configurações de embalagem múltiplas disponíveis para transporte interno e internacional
Pleno cumprimento das normas internacionais de transporte de materiais eletrónicos
Configurações especializadas
Para aplicações que exijam gestão térmica reforçada ou blindagem eletromagnética, o F4BME245 também está disponível em configurações com suporte metálico:
F4BME245-AL: Revestimento de alumínio para dissipação de calor leve
F4BME245-CU: Reforçado com cobre para condutividade térmica máxima
Por que escolher o F4BME245?
O F4BME245 representa a solução ideal para engenheiros que não podem comprometer a integridade do sinal.e compatibilidade com processos de fabrico normalizados, este material oferece o desempenho dos laminados de PTFE premium com as vantagens práticas da fabricação moderna.
O nosso compromisso com a qualidade, a capacidade de produção flexível e a cadeia de abastecimento global confiável asseguram que recebe materiais consistentes e de alto desempenho exatamente quando precisa deles.Contacte-nos hoje para discutir como o F4BME245 pode atender aos seus requisitos de aplicação RF mais exigentes.
| 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 |
F4BME245 Laminado revestido de cobre: Solução premium de baixa PIM para circuitos de alta frequência
Taizhou Wangling apresenta o F4BME245, um modelo de alto desempenhoLaminado revestido de cobre reforçado com tecido de vidro PTFEconcebido especificamente para aplicações que exigem desempenho excepcional de intermodulação passiva (PIM).Este material combina propriedades elétricas superiores com tecnologia avançada de folha de cobre tratada reversa para fornecer integridade de sinal incomparável nos ambientes de RF e microondas mais exigentes.
Desempenho elétrico com tecnologia Low-PIM
O F4BME245 possui uma constante dielétrica (Dk) de 2,45 ± 0,05 a 10 GHz, proporcionando um desempenho elétrico estável e previsível crítico para projetos de impedância controlada.O fator de dissipação (Df) é excepcionalmente baixo 00,0012 a 10 GHz e 0,0017 a 20 GHz, garantindo uma perda mínima de sinal em aplicações de banda larga.
O que realmente distingue o F4BME245 é o seu desempenho PIM excepcional.Este material é especificamente otimizado para aplicações em que a distorção da intermodulação passiva não pode ser tolerada.. OFolha de cobre tratada reversa (RTF)A tecnologia utilizada nos laminados da série F4BME fornece:
O coeficiente térmico da constante dielétrica é de -120 ppm/°C, garantindo um funcionamento estável em toda a gama de temperaturas de -55°C a +260°C.enquanto a resistividade da superfície é ≥ 1 × 106 MΩ, proporcionando propriedades de isolamento robustas.
Excelência térmica e mecânica
O F4BME245 demonstra uma excelente estabilidade térmica com um CTE de 20-25 ppm/°C na direção XY e 187 ppm/°C na direção Z.Estas características de expansão equilibrada garantem uma integridade confiável do orifício revestido mesmo em condições de ciclo térmico severasA condutividade térmica de 0,30 W/M·K facilita a efetiva dissipação de calor dos componentes ativos.
O material resiste ao ensaio de esforço térmico a 260 °C durante 10 segundos durante três ciclos sem delaminação, confirmando a sua compatibilidade com processos de montagem sem chumbo.Com absorção de humidade de apenas ≤ 0A classificação de inflamabilidade UL 94 V-0 garante o cumprimento dos requisitos de segurança.
F4BMEFicha de dados
| 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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Processamento e produção
Nossas instalações de fabricação de última geração empregam tecnologias avançadas de processamento de PTFE para garantir qualidade e desempenho consistentes.O processo de produção envolve a impregnação de tecido de vidro com resina de PTFE, controlada com precisão, seguido de laminação a alta temperatura com folha de cobre tratada reversa em condições controladas.
Vantagens do processamento:
Compatível com processos de fabrico FR-4 normalizados
O cobre RTF permite uma resolução de linha mais fina e um controle de impedância mais apertado
Excelente maquinaria para perfuração, roteamento e corte de cabelo
Resistente a todos os produtos químicos e solventes de gravação comuns
Suporta tecnologias de travagem e de montagem na superfície
A folha de cobre tratada reversa utilizada no F4BME245 apresenta uma superfície especialmente rugosa no lado de ligação, proporcionando uma adesão superior sem comprometer a superfície suave transportadora de sinal.Isso resulta em perda de condutor reduzida e melhor integridade do sinal, particularmente em frequências mais elevadas.
Capacidade de produção e capacidade da cadeia de abastecimento
Como um dos principais fabricantes de materiais de circuito baseados em PTFE, mantemos uma capacidade de produção significativa para atender clientes que vão desde o desenvolvimento de protótipos até a produção em grande volume:
Tamanhos padrão do painel:
460 × 610 mm, 500 × 600 mm, 850 × 1200 mm, 914 × 1220 mm e 1000 × 1200 mm
Dimensões personalizadas disponíveis, incluindo 300×250mm, 350×380mm, 500×500mm, 840×840mm e 1000×1500mm
Opções de folhas de cobre:
0.5 oz (0,018 mm) e 1 oz (0,035 mm) de folha de cobre reversamente tratada
Peso adicional de cobre disponível a pedido
Opções de espessura:
Espessuras dielétricas de 0,1 mm a 12,0 mm
Para Dk ≤ 2.65, espessura dieléctrica mínima é 0,1 mm
Para Dk 2.7-3.0, espessura dieléctrica mínima é 0,2 mm
Especificar se a ordem é por espessura total ou espessura dielétrica
Orientações relativas ao armazenamento e transporte
Para manter as características excepcionais de qualidade e desempenho do F4BME245, seguimos protocolos rigorosos de armazenamento e manuseio:
Requisitos de armazenagem:
Conservar em ambiente limpo e seco a 10°C a 35°C
Manter a umidade relativa abaixo de 70%
Conservar na embalagem original resistente à humidade até à utilização
Evite exposição direta à luz solar, gases corrosivos e variações extremas de temperatura
Prazo de validade recomendado: 12 meses em condições de armazenagem adequadas
Transporte:
Os laminados são embalados com materiais protetores
A embalagem anti-umidade protege contra a umidade durante o transporte
Proteção de borda segura evita danos e deformação
Configurações de embalagem múltiplas disponíveis para transporte interno e internacional
Pleno cumprimento das normas internacionais de transporte de materiais eletrónicos
Configurações especializadas
Para aplicações que exijam gestão térmica reforçada ou blindagem eletromagnética, o F4BME245 também está disponível em configurações com suporte metálico:
F4BME245-AL: Revestimento de alumínio para dissipação de calor leve
F4BME245-CU: Reforçado com cobre para condutividade térmica máxima
Por que escolher o F4BME245?
O F4BME245 representa a solução ideal para engenheiros que não podem comprometer a integridade do sinal.e compatibilidade com processos de fabrico normalizados, este material oferece o desempenho dos laminados de PTFE premium com as vantagens práticas da fabricação moderna.
O nosso compromisso com a qualidade, a capacidade de produção flexível e a cadeia de abastecimento global confiável asseguram que recebe materiais consistentes e de alto desempenho exatamente quando precisa deles.Contacte-nos hoje para discutir como o F4BME245 pode atender aos seus requisitos de aplicação RF mais exigentes.