| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | 0.99-99USD/PCS |
| Emballage Standard: | emballage |
| Période De Livraison: | 2-10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T / t, paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces |
F4BME220 Laminat revêtu de cuivre à haute fréquence
Le F4BME220 est un PTFE (polytétrafluoroéthylène) renforcé de fibres de verre de haute performancelaminé plaqué au cuivrefabriqué par Taizhou Wangling Insulation Material Factory, conçu pour des applications de micro-ondes et de radiofréquence (RF) avancées,ce matériau offre une combinaison supérieure de propriétés électriques stables, une excellente fiabilité et une rentabilité élevée, le positionnant comme une alternative compétitive aux équivalents importés.
Technologie de base et composition
Le stratifié est fabriqué à partir d'une formule scientifique de tissu en fibre de verre tissé et de résine PTFE, stratifiée avec précision avec unde cuivre en feuille de papier traité à l'envers (RTF)Ce type spécifique de feuille de cuivre est essentiel pour la variante "E" (F4BME), la distinguant de la série F4BM standard qui utilise du cuivre ED.La feuille de cuivre RTF est conçue pour fournir une surface de profil inférieur, ce qui est essentiel pour obtenir d'excellentes performances d'intermodulation passive (PIM) (≤-159 dBc), un contrôle de gravure plus précis pour les circuits à lignes fines et une perte de conducteur réduite à haute fréquence.
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit/données | ||||||
| Le numéro F4BM217 | Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série F4BM233 | Le numéro de série F4BM245 | ||||
| caractéristique du produit | condition d'essai | unité | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation est le numéro F4BME245. | |
| Constante diélectrique (valeur typique) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | |
| Facteur de perte (valeur typique) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | ||
| Coefficient de température constante diélectrique | -55°C à 150°C | PPM/°C | - Une centaine. | -142 ans | - 130 | - 120 | |
| Résistance à l'écoulement | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| résistivité de volume | Normalement | MΩ.cm | ≥ 6 × 106 | ≥ 6 × 106 | ≥ 6 × 106 | ≥ 6 × 106 | |
| résistance de surface | Normalement | MΩ | ≥ 1 × 106 | ≥ 1 × 106 | ≥ 1 × 106 | ≥ 1 × 106 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 ans | > 30 ans | > 32 | > 32 | |
| coefficient de dilatation thermique | Directions X et Y | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 25 ¢ 34 | 25 ¢ 34 | 22 ¢ 30 | 20 ¢ 25 |
| z directions | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | |
| la contrainte thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | pas de délamination | pas de délamination | pas de délamination | pas de délamination | ||
| taux d'absorption | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | |
| densité | température normale | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 2.22 | |
| température de fonctionnement | chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| conductivité thermique | z directions | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | |
| Valeur PIM | Uniquement applicable à F4BME | dBc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| composante matérielle | / | / | PTFE, tissu en fibre de verre | ||||
| F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre RTF inversée | |||||||
Principales spécifications électriques
Spécifications standard du produit
Pour le traitement des déchets:L'offre standard est de 1 oz (0,035 mm) de feuille traitée inversement (RTF).
Épaisseur standard:Disponible dans différentes épaisseurs totales (cuivre + diélectrique) ou seulement diélectrique.Les épaisseurs courantes et leurs tolérances sont détaillées dans les données du fabricant (.g., 0,254 mm ± 0,02 mm, 0,508 mm ± 0,04 mm, 1,524 mm ± 0,06 mm).
Tailles de panneau standard:Inclut des tailles commercialement efficaces telles que 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm et 914 mm x 1220 mm. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.
Performance mécanique et thermique:
Autres propriétés critiques:
Applications typiques
Le F4BME220 est idéal pour les circuits à haute fréquence exigeants où une faible perte, un Dk stable et un PIM faible sont primordiaux.
En résumé, le F4BME220 est un stratifié spécialisé et de haute fiabilité qui fournit une constante diélectrique contrôlée de 2.20Il s'agit d'une solution commercialement viable et à volume élevé pour les conceptions RF et micro-ondes de nouvelle génération.
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | 0.99-99USD/PCS |
| Emballage Standard: | emballage |
| Période De Livraison: | 2-10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T / t, paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces |
F4BME220 Laminat revêtu de cuivre à haute fréquence
Le F4BME220 est un PTFE (polytétrafluoroéthylène) renforcé de fibres de verre de haute performancelaminé plaqué au cuivrefabriqué par Taizhou Wangling Insulation Material Factory, conçu pour des applications de micro-ondes et de radiofréquence (RF) avancées,ce matériau offre une combinaison supérieure de propriétés électriques stables, une excellente fiabilité et une rentabilité élevée, le positionnant comme une alternative compétitive aux équivalents importés.
Technologie de base et composition
Le stratifié est fabriqué à partir d'une formule scientifique de tissu en fibre de verre tissé et de résine PTFE, stratifiée avec précision avec unde cuivre en feuille de papier traité à l'envers (RTF)Ce type spécifique de feuille de cuivre est essentiel pour la variante "E" (F4BME), la distinguant de la série F4BM standard qui utilise du cuivre ED.La feuille de cuivre RTF est conçue pour fournir une surface de profil inférieur, ce qui est essentiel pour obtenir d'excellentes performances d'intermodulation passive (PIM) (≤-159 dBc), un contrôle de gravure plus précis pour les circuits à lignes fines et une perte de conducteur réduite à haute fréquence.
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit/données | ||||||
| Le numéro F4BM217 | Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série F4BM233 | Le numéro de série F4BM245 | ||||
| caractéristique du produit | condition d'essai | unité | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation est le numéro F4BME245. | |
| Constante diélectrique (valeur typique) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | |
| Facteur de perte (valeur typique) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | ||
| Coefficient de température constante diélectrique | -55°C à 150°C | PPM/°C | - Une centaine. | -142 ans | - 130 | - 120 | |
| Résistance à l'écoulement | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| résistivité de volume | Normalement | MΩ.cm | ≥ 6 × 106 | ≥ 6 × 106 | ≥ 6 × 106 | ≥ 6 × 106 | |
| résistance de surface | Normalement | MΩ | ≥ 1 × 106 | ≥ 1 × 106 | ≥ 1 × 106 | ≥ 1 × 106 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 ans | > 30 ans | > 32 | > 32 | |
| coefficient de dilatation thermique | Directions X et Y | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 25 ¢ 34 | 25 ¢ 34 | 22 ¢ 30 | 20 ¢ 25 |
| z directions | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | |
| la contrainte thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | pas de délamination | pas de délamination | pas de délamination | pas de délamination | ||
| taux d'absorption | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | |
| densité | température normale | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 2.22 | |
| température de fonctionnement | chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | |
| conductivité thermique | z directions | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | |
| Valeur PIM | Uniquement applicable à F4BME | dBc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| composante matérielle | / | / | PTFE, tissu en fibre de verre | ||||
| F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre RTF inversée | |||||||
Principales spécifications électriques
Spécifications standard du produit
Pour le traitement des déchets:L'offre standard est de 1 oz (0,035 mm) de feuille traitée inversement (RTF).
Épaisseur standard:Disponible dans différentes épaisseurs totales (cuivre + diélectrique) ou seulement diélectrique.Les épaisseurs courantes et leurs tolérances sont détaillées dans les données du fabricant (.g., 0,254 mm ± 0,02 mm, 0,508 mm ± 0,04 mm, 1,524 mm ± 0,06 mm).
Tailles de panneau standard:Inclut des tailles commercialement efficaces telles que 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm et 914 mm x 1220 mm. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.
Performance mécanique et thermique:
Autres propriétés critiques:
Applications typiques
Le F4BME220 est idéal pour les circuits à haute fréquence exigeants où une faible perte, un Dk stable et un PIM faible sont primordiaux.
En résumé, le F4BME220 est un stratifié spécialisé et de haute fiabilité qui fournit une constante diélectrique contrôlée de 2.20Il s'agit d'une solution commercialement viable et à volume élevé pour les conceptions RF et micro-ondes de nouvelle génération.