| 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 |
F4BME294 Laminat plaqué en cuivre à haute performance
Le F4BME294 est un avancé,laminé en cuivre revêtu de PTFE (polytétrafluoroéthylène) renforcé de fibres de verre conçu pour les applications à haute fréquence nécessitant une constante diélectrique proche de l'unité pour une miniaturisation optimale du circuit, combiné avec une faible perte de signal et des performances PIM supérieures.Ce matériau utilise une feuille de cuivre spécialisée à faible profil pour répondre aux exigences strictes de l'industrie moderne.systèmes à micro-ondes et à RF, offrant une alternative de haute performance aux équivalents importés.
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Composition et technologie du produit
Le stratifié est fabriqué à partir d'un composite de fibre de verre tissée et de résine PTFE,avec une proportion accrue de fibre de verre pour obtenir sa constante diélectrique élevée et stableLe principal différenciateur de la série F4BME est sa stratification avecdu cuivre en feuille de verre traité à l'envers.Ce type de feuille est essentiel pour les performances du F4BME294, offrant des caractéristiques d'intermodulation passive (PIM) exceptionnelles (≤-159 dBc), permettant une gravure ultra-précise pour les circuits à lignes fines,et de minimiser les pertes de conducteurs à des fréquences d'ondes millimétriques.
Le numéro de l'autorité compétente
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche de données | |||||||||||
| Caractéristiques du produit | Conditions 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. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'enregistrement est le F4BME275. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro de série | |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
| Tangente de perte (typique) | 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 | ||
| Coefficient de température constante diélectrique | -55°C à 150°C | PPM/°C | - Une centaine. | -142 ans | - 130 | - 120 | - 110 | - Une centaine | - 92 ans. | - 85 ans. | - 80 ans | |
| Résistance à la pellicule | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| Résistance au volume | Condition standard | 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 | |
| Résistance de surface | Condition standard | 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 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 ans | > 30 ans | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 ans | > 30 ans | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coefficient de dilatation thermique | Direction XY | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Direction Z | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| 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 | ||
| Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| 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 | |
| Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| Le PIM | Uniquement applicable au F4BME | dBc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, tissu en fibre de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre à traitement inverse (RTF). |
|||||||||
Caractéristiques des performances électriques
Constante diélectrique (Dk): une valeur nominale de 2,94 à 10 GHz, avec une tolérance de ±0.06Cette valeur permet une miniaturisation significative des éléments de circuit tout en maintenant un excellent confinement du champ électrique.
Facteur de dissipation (Df): présente une faible tangente de perte de 0,0016 à 10 GHz et de 0,0023 à 20 GHz, assurant une atténuation minimale du signal dans les circuits compacts à haute fréquence.
Coefficient de température constante diélectrique (TcDk): -85 ppm/°C dans la plage de -55°C à +150°C. Ce coefficient thermique stable assure des performances prévisibles sur de larges variations de température,critique pour les applications aérospatiales et extérieures.
Spécifications physiques et de performance standard
Folie de cuivre: la configuration standard utilise une feuille à traitement inverse (RTF) de 1 oz (0,035 mm).
Épaisseur disponible: offert dans une large gamme d'épaisseurs totales ou uniquement diélectriques.Les options d'épaisseur standard comprennent 0.5 mm, 0,762 mm, 1,0 mm, 1,524 mm, etc., chacune avec des tolérances de fabrication définies (par exemple, 1,0 mm ± 0,05 mm).
Tailles de panneau standard: Les tailles commercialement efficaces comprennent 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm, 850 mm x 1200 mm et 914 mm x 1220 mm. Des dimensions de panneau personnalisées sont disponibles pour les commandes en volume.
Caractéristiques mécaniques et thermiques:
Résistance à la pellicule: > 1,6 N/mm (avec 1 oz de cuivre RTF), assurant une adhérence fiable du cuivre pendant l'assemblage.
Coefficient d'expansion thermique (CTE): direction XY: 12-15 ppm/°C; direction Z: 98 ppm/°C (-55°C à 288°C).
Conductivité thermique (direction Z): 0,41 W/(m·K), offrant une meilleure dissipation de chaleur par rapport aux variantes à faible Dk.
Plage de température de fonctionnement: -55°C à +260°C.
Rating de flammabilité: UL 94 V-0.
Propriétés critiques supplémentaires:
Résistance à l'isolation: résistance au volume ≥ 6x106 MΩ·cm; résistance à la surface ≥ 1x106 MΩ.
Absorption de l'humidité: ≤ 0,08%, ce qui assure une performance stable dans des environnements humides.
Fiabilité du procédé: réussit le test de contrainte thermique (260°C de trempage par soudure, 10 secondes, 3 cycles) sans délamination.
Résistance électrique: > 30 kV/mm (direction Z) et > 36 kV de tension de rupture (direction XY).
Principaux domaines d'application
Modificateurs de phase et atténuateurs miniaturisés
Réseaux d'alimentation d'antennes à haute densité et éléments de matrice en phase
Filtres compacts, diplexeurs et multiplexeurs pour stations de base et charges utiles par satellite
Modules de communication à ondes millimétriques
Composants à faible PIM pour récepteurs à haute sensibilité
En résumé, le stratifié en cuivre F4BME294 est une solution de matériau haut de gamme qui fournit une constante diélectrique stable proche de 3.0, d'excellentes caractéristiques de faible perte et de performances PIM ultra-faibles garanties.et sa construction robuste en font un choix optimal pour les concepteurs qui repoussent les limites de la miniaturisation et des performances dans le sans fil de nouvelle génération, aérospatiale et électronique de défense.
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | 0.99-99USD/PCS |
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| Période De Livraison: | 2-10 jours ouvrables |
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| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces |
F4BME294 Laminat plaqué en cuivre à haute performance
Le F4BME294 est un avancé,laminé en cuivre revêtu de PTFE (polytétrafluoroéthylène) renforcé de fibres de verre conçu pour les applications à haute fréquence nécessitant une constante diélectrique proche de l'unité pour une miniaturisation optimale du circuit, combiné avec une faible perte de signal et des performances PIM supérieures.Ce matériau utilise une feuille de cuivre spécialisée à faible profil pour répondre aux exigences strictes de l'industrie moderne.systèmes à micro-ondes et à RF, offrant une alternative de haute performance aux équivalents importés.
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Composition et technologie du produit
Le stratifié est fabriqué à partir d'un composite de fibre de verre tissée et de résine PTFE,avec une proportion accrue de fibre de verre pour obtenir sa constante diélectrique élevée et stableLe principal différenciateur de la série F4BME est sa stratification avecdu cuivre en feuille de verre traité à l'envers.Ce type de feuille est essentiel pour les performances du F4BME294, offrant des caractéristiques d'intermodulation passive (PIM) exceptionnelles (≤-159 dBc), permettant une gravure ultra-précise pour les circuits à lignes fines,et de minimiser les pertes de conducteurs à des fréquences d'ondes millimétriques.
Le numéro de l'autorité compétente
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche de données | |||||||||||
| Caractéristiques du produit | Conditions 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. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'enregistrement est le F4BME275. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro de série | |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | |
| Tangente de perte (typique) | 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 | ||
| Coefficient de température constante diélectrique | -55°C à 150°C | PPM/°C | - Une centaine. | -142 ans | - 130 | - 120 | - 110 | - Une centaine | - 92 ans. | - 85 ans. | - 80 ans | |
| Résistance à la pellicule | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| Résistance au volume | Condition standard | 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 | |
| Résistance de surface | Condition standard | 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 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 ans | > 30 ans | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 30 ans | > 30 ans | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coefficient de dilatation thermique | Direction XY | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Direction Z | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| 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 | ||
| Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| 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 | |
| Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| Le PIM | Uniquement applicable au F4BME | dBc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, tissu en fibre de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre à traitement inverse (RTF). |
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Caractéristiques des performances électriques
Constante diélectrique (Dk): une valeur nominale de 2,94 à 10 GHz, avec une tolérance de ±0.06Cette valeur permet une miniaturisation significative des éléments de circuit tout en maintenant un excellent confinement du champ électrique.
Facteur de dissipation (Df): présente une faible tangente de perte de 0,0016 à 10 GHz et de 0,0023 à 20 GHz, assurant une atténuation minimale du signal dans les circuits compacts à haute fréquence.
Coefficient de température constante diélectrique (TcDk): -85 ppm/°C dans la plage de -55°C à +150°C. Ce coefficient thermique stable assure des performances prévisibles sur de larges variations de température,critique pour les applications aérospatiales et extérieures.
Spécifications physiques et de performance standard
Folie de cuivre: la configuration standard utilise une feuille à traitement inverse (RTF) de 1 oz (0,035 mm).
Épaisseur disponible: offert dans une large gamme d'épaisseurs totales ou uniquement diélectriques.Les options d'épaisseur standard comprennent 0.5 mm, 0,762 mm, 1,0 mm, 1,524 mm, etc., chacune avec des tolérances de fabrication définies (par exemple, 1,0 mm ± 0,05 mm).
Tailles de panneau standard: Les tailles commercialement efficaces comprennent 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm, 850 mm x 1200 mm et 914 mm x 1220 mm. Des dimensions de panneau personnalisées sont disponibles pour les commandes en volume.
Caractéristiques mécaniques et thermiques:
Résistance à la pellicule: > 1,6 N/mm (avec 1 oz de cuivre RTF), assurant une adhérence fiable du cuivre pendant l'assemblage.
Coefficient d'expansion thermique (CTE): direction XY: 12-15 ppm/°C; direction Z: 98 ppm/°C (-55°C à 288°C).
Conductivité thermique (direction Z): 0,41 W/(m·K), offrant une meilleure dissipation de chaleur par rapport aux variantes à faible Dk.
Plage de température de fonctionnement: -55°C à +260°C.
Rating de flammabilité: UL 94 V-0.
Propriétés critiques supplémentaires:
Résistance à l'isolation: résistance au volume ≥ 6x106 MΩ·cm; résistance à la surface ≥ 1x106 MΩ.
Absorption de l'humidité: ≤ 0,08%, ce qui assure une performance stable dans des environnements humides.
Fiabilité du procédé: réussit le test de contrainte thermique (260°C de trempage par soudure, 10 secondes, 3 cycles) sans délamination.
Résistance électrique: > 30 kV/mm (direction Z) et > 36 kV de tension de rupture (direction XY).
Principaux domaines d'application
Modificateurs de phase et atténuateurs miniaturisés
Réseaux d'alimentation d'antennes à haute densité et éléments de matrice en phase
Filtres compacts, diplexeurs et multiplexeurs pour stations de base et charges utiles par satellite
Modules de communication à ondes millimétriques
Composants à faible PIM pour récepteurs à haute sensibilité
En résumé, le stratifié en cuivre F4BME294 est une solution de matériau haut de gamme qui fournit une constante diélectrique stable proche de 3.0, d'excellentes caractéristiques de faible perte et de performances PIM ultra-faibles garanties.et sa construction robuste en font un choix optimal pour les concepteurs qui repoussent les limites de la miniaturisation et des performances dans le sans fil de nouvelle génération, aérospatiale et électronique de défense.