Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD20~30 |
Emballage Standard: | Vide |
Période De Livraison: | 4-5 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 45000 morceaux par mois |
F4BTMS PCB à haute fréquence
Introduction au projet
La série F4BTMS est une version améliorée de la série F4BTM.Le matériau intègre maintenant une grande quantité de céramique et utilise un tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin.Ces améliorations ont grandement amélioré les performances du matériau, ce qui a donné lieu à une gamme plus large de constantes diélectriques.Capables de remplacer des produits étrangers similaires.
En incorporant une petite quantité d'armature de tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fine, ainsi qu'un mélange significatif et uniforme de nanocéramiques spéciales et de résine de polytétrafluoroéthylène,l'effet de la fibre de verre lors de la propagation des ondes électromagnétiques est minimiséLe matériau présente une anisotropie réduite dans les directions X/Y/Z, ce qui permet une utilisation de fréquence plus élevée, une résistance électrique accrue,et une meilleure conductivité thermiqueLe matériau possède également un excellent faible coefficient de dilatation thermique et des caractéristiques de température diélectrique stables.
La série F4BTMS est livrée en série avec une feuille de cuivre de faible rugosité RTF, qui réduit non seulement la perte de conducteur, mais fournit également une excellente résistance à l'écaillage.Il peut être associé à des options à base de cuivre ou d'aluminium.
F4BTMS294 peut être combiné avec une feuille de cuivre de résistance 50Ω enterrée pour créer un substrat de film de résistance.
Les circuits imprimés peuvent être traités à l'aide de techniques de fabrication standard de circuits imprimés en PTFE, en tirant parti des excellentes propriétés mécaniques et physiques du matériau.Ils conviennent pour les couches multiplesEn outre, ils présentent une excellente traçabilité dans les trous denses et le routage de lignes fines.
Caractéristiques du produit
- Tolérance constante diélectrique minimale et excellente cohérence par lot.
- Une perte diélectrique extrêmement faible.
- une constante diélectrique stable et une faible perte dans les fréquences allant jusqu'à 40 GHz, répondant aux exigences des applications sensibles à la phase.
- Excellent coefficient de température de la constante diélectrique et de la perte diélectrique, en maintenant la fréquence et la stabilité de phase entre -55°C et 150°C.
- Excellente résistance aux rayonnements, conservant des propriétés diélectriques et physiques stables même après exposition aux rayonnements.
- Faible performance de dégazage, répondant aux exigences de dégazage sous vide pour les applications aérospatiales.
- Coefficients de dilatation thermique minimaux dans les directions X/Y/Z, assurant une stabilité dimensionnelle et des connexions en cuivre perforées fiables.
- Conductivité thermique améliorée, adaptée aux applications à haute puissance.
- Une excellente stabilité dimensionnelle.
- Faible absorption de l'eau.
Modèles et feuille de données
Paramètres techniques du produit | Modèles de produits et feuille de données | ||||||||||||
Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | Le numéro de série F4BTMS220 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série de la commande | Le numéro de série F4BTMS350 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série F4BTMS450 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série F4BTMS1000 |
Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
Constante diélectrique (conception) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
Coefficient de température constante diélectrique | -55 à 150 °C | PPM/°C | - 130 | -122 | - 92 ans. | - 88 ans | - 20 ans. | - 20 ans. | - 39 ans | - 60 ans | - 58 ans | - 96 ans | - 320 |
Résistance à la pellicule | 1 OZ RTF de cuivre | N/mm | > 24 | > 24 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
Résistance au volume | Condition standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Résistance de surface | Condition standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 ans | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | / | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination |
Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Composition du matériau | / | / | PTFE, fibre de verre ultrafin et ultrafin (quartz). | PTFE, fibres de verre ultra fines et ultra fines, céramique. |
Notre capacité en PCB (F4BTMS)
Capacité des PCB (F4BTMS) | |||
Matériau du PCB: | PTFE,Des fibres de verre ultra fines et ultra fines, des céramiques. | ||
Désignation (F4BTMS) | Le F4BTMS | DK (10 GHz) | DF (10 GHz) |
Le numéro de série F4BTMS220 | 2.2 ± 0.02 | 0.0009 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2.33 ± 0.03 | 0.0010 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2.55 ± 0.04 | 0.0012 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de référence de l'autorité compétente. | 2.65 ± 0.04 | 0.0012 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2.94 ± 0.04 | 0.0012 | |
Le numéro de série de la commande | 3.0 ± 0.04 | 0.0013 | |
Le numéro de série F4BTMS350 | 3.5 ± 0.05 | 0.0016 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 40,3 ± 0.09 | 0.0015 | |
Le numéro de série F4BTMS450 | 4.5 ± 0.09 | 0.0015 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 6.15 ± 0.12 | 0.0020 | |
Le numéro de série F4BTMS1000 | 10.2 ± 0.2 | 0.0020 | |
Nombre de couches: | PCB à une face, double face, PCB multicouche, PCB hybride | ||
Poids en cuivre: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Épaisseur diélectrique | 0.09 mm (3,5 mil), 0,127 mm (5 mil), 0,254 mm ((10 mil),0Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure à 50 mm.6 mm (environ 160 mm), 5,08 mm ((200 mil), 6,35 mm ((250 mil) | ||
Taille des PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Masque de soudure: | Vert, noir, bleu, jaune, rouge, etc. | ||
Finition de surface: | Le cuivre nu, le HASL, l'ENIG, l'argent par immersion, l'étain par immersion, l'OSP, l'or pur, l'ENEPIG, etc. |
Un PCB F4BTMS et des applications typiques:
Présenté sur l'écran est un PCB haute fréquence F4BTMS, utilisant un substrat de 3,2 mm avec revêtement HASL sur les tampons.
Résolution du Conseil (Plaques à base d'aluminium ou de cuivre de la série F4BTMS)
Cette série de stratifiés peut fournir des matériaux à base d'aluminium ou de cuivre, lorsque l'un des côtés de la couche diélectrique est recouvert de feuille de cuivre,d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm,Cette configuration sert de blindage ou de dissipation de chaleur.
Les numéros de modèle sont F4BTMS***-AL ou F4BTMS***-CU.
F4BTMS220-AL représente F4BTMS220 avec substrat à base d'aluminium.
F4BTMS294-CU représente F4BTMS294 avec substrat à base de cuivre.
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD20~30 |
Emballage Standard: | Vide |
Période De Livraison: | 4-5 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 45000 morceaux par mois |
F4BTMS PCB à haute fréquence
Introduction au projet
La série F4BTMS est une version améliorée de la série F4BTM.Le matériau intègre maintenant une grande quantité de céramique et utilise un tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin.Ces améliorations ont grandement amélioré les performances du matériau, ce qui a donné lieu à une gamme plus large de constantes diélectriques.Capables de remplacer des produits étrangers similaires.
En incorporant une petite quantité d'armature de tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fine, ainsi qu'un mélange significatif et uniforme de nanocéramiques spéciales et de résine de polytétrafluoroéthylène,l'effet de la fibre de verre lors de la propagation des ondes électromagnétiques est minimiséLe matériau présente une anisotropie réduite dans les directions X/Y/Z, ce qui permet une utilisation de fréquence plus élevée, une résistance électrique accrue,et une meilleure conductivité thermiqueLe matériau possède également un excellent faible coefficient de dilatation thermique et des caractéristiques de température diélectrique stables.
La série F4BTMS est livrée en série avec une feuille de cuivre de faible rugosité RTF, qui réduit non seulement la perte de conducteur, mais fournit également une excellente résistance à l'écaillage.Il peut être associé à des options à base de cuivre ou d'aluminium.
F4BTMS294 peut être combiné avec une feuille de cuivre de résistance 50Ω enterrée pour créer un substrat de film de résistance.
Les circuits imprimés peuvent être traités à l'aide de techniques de fabrication standard de circuits imprimés en PTFE, en tirant parti des excellentes propriétés mécaniques et physiques du matériau.Ils conviennent pour les couches multiplesEn outre, ils présentent une excellente traçabilité dans les trous denses et le routage de lignes fines.
Caractéristiques du produit
- Tolérance constante diélectrique minimale et excellente cohérence par lot.
- Une perte diélectrique extrêmement faible.
- une constante diélectrique stable et une faible perte dans les fréquences allant jusqu'à 40 GHz, répondant aux exigences des applications sensibles à la phase.
- Excellent coefficient de température de la constante diélectrique et de la perte diélectrique, en maintenant la fréquence et la stabilité de phase entre -55°C et 150°C.
- Excellente résistance aux rayonnements, conservant des propriétés diélectriques et physiques stables même après exposition aux rayonnements.
- Faible performance de dégazage, répondant aux exigences de dégazage sous vide pour les applications aérospatiales.
- Coefficients de dilatation thermique minimaux dans les directions X/Y/Z, assurant une stabilité dimensionnelle et des connexions en cuivre perforées fiables.
- Conductivité thermique améliorée, adaptée aux applications à haute puissance.
- Une excellente stabilité dimensionnelle.
- Faible absorption de l'eau.
Modèles et feuille de données
Paramètres techniques du produit | Modèles de produits et feuille de données | ||||||||||||
Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | Le numéro de série F4BTMS220 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série de la commande | Le numéro de série F4BTMS350 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série F4BTMS450 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série F4BTMS1000 |
Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
Constante diélectrique (conception) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
Coefficient de température constante diélectrique | -55 à 150 °C | PPM/°C | - 130 | -122 | - 92 ans. | - 88 ans | - 20 ans. | - 20 ans. | - 39 ans | - 60 ans | - 58 ans | - 96 ans | - 320 |
Résistance à la pellicule | 1 OZ RTF de cuivre | N/mm | > 24 | > 24 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
Résistance au volume | Condition standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Résistance de surface | Condition standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 ans | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | / | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination |
Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Composition du matériau | / | / | PTFE, fibre de verre ultrafin et ultrafin (quartz). | PTFE, fibres de verre ultra fines et ultra fines, céramique. |
Notre capacité en PCB (F4BTMS)
Capacité des PCB (F4BTMS) | |||
Matériau du PCB: | PTFE,Des fibres de verre ultra fines et ultra fines, des céramiques. | ||
Désignation (F4BTMS) | Le F4BTMS | DK (10 GHz) | DF (10 GHz) |
Le numéro de série F4BTMS220 | 2.2 ± 0.02 | 0.0009 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2.33 ± 0.03 | 0.0010 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2.55 ± 0.04 | 0.0012 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de référence de l'autorité compétente. | 2.65 ± 0.04 | 0.0012 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2.94 ± 0.04 | 0.0012 | |
Le numéro de série de la commande | 3.0 ± 0.04 | 0.0013 | |
Le numéro de série F4BTMS350 | 3.5 ± 0.05 | 0.0016 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 40,3 ± 0.09 | 0.0015 | |
Le numéro de série F4BTMS450 | 4.5 ± 0.09 | 0.0015 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 6.15 ± 0.12 | 0.0020 | |
Le numéro de série F4BTMS1000 | 10.2 ± 0.2 | 0.0020 | |
Nombre de couches: | PCB à une face, double face, PCB multicouche, PCB hybride | ||
Poids en cuivre: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Épaisseur diélectrique | 0.09 mm (3,5 mil), 0,127 mm (5 mil), 0,254 mm ((10 mil),0Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure à 50 mm.6 mm (environ 160 mm), 5,08 mm ((200 mil), 6,35 mm ((250 mil) | ||
Taille des PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Masque de soudure: | Vert, noir, bleu, jaune, rouge, etc. | ||
Finition de surface: | Le cuivre nu, le HASL, l'ENIG, l'argent par immersion, l'étain par immersion, l'OSP, l'or pur, l'ENEPIG, etc. |
Un PCB F4BTMS et des applications typiques:
Présenté sur l'écran est un PCB haute fréquence F4BTMS, utilisant un substrat de 3,2 mm avec revêtement HASL sur les tampons.
Résolution du Conseil (Plaques à base d'aluminium ou de cuivre de la série F4BTMS)
Cette série de stratifiés peut fournir des matériaux à base d'aluminium ou de cuivre, lorsque l'un des côtés de la couche diélectrique est recouvert de feuille de cuivre,d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm,Cette configuration sert de blindage ou de dissipation de chaleur.
Les numéros de modèle sont F4BTMS***-AL ou F4BTMS***-CU.
F4BTMS220-AL représente F4BTMS220 avec substrat à base d'aluminium.
F4BTMS294-CU représente F4BTMS294 avec substrat à base de cuivre.