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| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces |
F4BME217 Laminat plaqué au cuivre à très faible perte
Le F4BME217 est une prime, 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 paramountEn tant que fondement de la série "E" de l'usine de matériaux d'isolation de Taizhou Wangling, ce matériau offre la plus faible constante diélectrique et perte dans la famille de produits,combiné à des performances de pointe en intermodulation passive (PIM), ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes RF à haute sensibilité et un remplacement direct des substrats à haute fréquence importés.
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Technologie de base et composition
Ce stratifié est fabriqué en utilisant une formule de précision de tissu en fibre de verre tissé de haute qualité et de résine PTFE, optimisée pour obtenir une constante diélectrique exceptionnellement faible.La caractéristique déterminante de la série F4BME est sa stratification avec du cuivre en feuille reverse-traitée (RTF)Cette feuille spécialisée est cruciale pour les performances du F4BME217, permettant d'excellentes caractéristiques PIM (≤-159 dBc), offrant une définition de gravure supérieure pour les circuits de lignes ultrafines,et minimiser la perte de conducteurs, un facteur critique à haute fréquence où l'effet de la peau est prononcé.
Le numéro de l'autorité compétente doit être indiqué.
| 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). |
|||||||||
Principales spécifications électriques
Constante diélectrique (Dk): une valeur nominale ultra-faible de 2,17 à 10 GHz, avec une tolérance exceptionnellement étroite de ±0.04Cela facilite les conceptions avec une faible dispersion du signal et une distorsion de phase minimale.
Facteur de dissipation (Df): présente une tangente de perte ultra-faible de 0,001 à 10 GHz et de 0,0014 à 20 GHz, garantissant une intégrité et une efficacité maximales du signal dans la transmission à haute fréquence.
Coefficient de température constante diélectrique (TcDk): -150 ppm/°C dans la plage de -55°C à +150°C, offrant des performances prévisibles dans des environnements à température extrême.
Spécifications standard du produit
Foil de cuivre: utilisations en configuration standard1 oz (0,035 mm) de feuille à traitement inverse (RTF). Une0Pour les appareils à combustion interneCette option est disponible pour les applications d'interconnexion à ondes millimétriques et à haute densité.
Épaisseur standard: offert dans une gamme complète d'épaisseurs totales ou uniquement diélectriques.Les épaisseurs standard comprennent:0.127mm, 0.254mm, 0.508mm et 0.762mm, chacune avec des tolérances de fabrication précises (par exemple, 0,254 mm ± 0,02 mm).
Tailles de panneau standard: comprend des tailles standard telles que 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm et 914 mm x 1220 mm pour un rendement de fabrication optimal.
Caractéristiques mécaniques et thermiques:
Résistance à la pellicule: > 1,6 N/mm (avec 1 oz de cuivre RTF), assurant une intégrité fiable des liaisons.
Coefficient d'expansion thermique (CTE): dans la direction XY: 25 à 34 ppm/°C; dans la direction Z: 240 ppm/°C (-55°C à 288°C).
Conductivité thermique (direction Z): 0,24 W/m·K.
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%, assurant une stabilité des performances.
Fiabilité du procédé: réussit les tests de contrainte thermique rigoureux (260°C de trempage par soudure, 10 secondes, 3 cycles) sans délamination.
Résistance électrique: > 23 kV/mm (direction Z) et > 30 kV de tension de rupture (direction XY).
Principaux domaines d'application
Amplificateurs à faible bruit et récepteurs à haute fréquence
Systèmes de radar et de communication à ondes millimétriques (par exemple, 5G/6G, radar automobile)
Les charges utiles de communication par satellite et les antennes de réseau en phase
Équipement d'essai et de mesure de précision
Toute application nécessitant une perte ultra-faible et une réponse de phase stable
Résumé
En résumé, le stratifié plaqué en cuivre F4BME217 représente le sommet des matériaux à base de PTFE à faible perte.17, des caractéristiques de perte inégalées et des performances PIM ultra-faibles garanties.Sa capacité à être produite dans des couches diélectriques extrêmement minces en fait indispensable pour la prochaine génération de conceptions à haute fréquence et à ondes millimétriques dans l'aérospatiale, la défense, les télécommunications et la recherche avancée.
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F4BME217 Laminat plaqué au cuivre à très faible perte
Le F4BME217 est une prime, 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 paramountEn tant que fondement de la série "E" de l'usine de matériaux d'isolation de Taizhou Wangling, ce matériau offre la plus faible constante diélectrique et perte dans la famille de produits,combiné à des performances de pointe en intermodulation passive (PIM), ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes RF à haute sensibilité et un remplacement direct des substrats à haute fréquence importés.
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Technologie de base et composition
Ce stratifié est fabriqué en utilisant une formule de précision de tissu en fibre de verre tissé de haute qualité et de résine PTFE, optimisée pour obtenir une constante diélectrique exceptionnellement faible.La caractéristique déterminante de la série F4BME est sa stratification avec du cuivre en feuille reverse-traitée (RTF)Cette feuille spécialisée est cruciale pour les performances du F4BME217, permettant d'excellentes caractéristiques PIM (≤-159 dBc), offrant une définition de gravure supérieure pour les circuits de lignes ultrafines,et minimiser la perte de conducteurs, un facteur critique à haute fréquence où l'effet de la peau est prononcé.
Le numéro de l'autorité compétente doit être indiqué.
| 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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Principales spécifications électriques
Constante diélectrique (Dk): une valeur nominale ultra-faible de 2,17 à 10 GHz, avec une tolérance exceptionnellement étroite de ±0.04Cela facilite les conceptions avec une faible dispersion du signal et une distorsion de phase minimale.
Facteur de dissipation (Df): présente une tangente de perte ultra-faible de 0,001 à 10 GHz et de 0,0014 à 20 GHz, garantissant une intégrité et une efficacité maximales du signal dans la transmission à haute fréquence.
Coefficient de température constante diélectrique (TcDk): -150 ppm/°C dans la plage de -55°C à +150°C, offrant des performances prévisibles dans des environnements à température extrême.
Spécifications standard du produit
Foil de cuivre: utilisations en configuration standard1 oz (0,035 mm) de feuille à traitement inverse (RTF). Une0Pour les appareils à combustion interneCette option est disponible pour les applications d'interconnexion à ondes millimétriques et à haute densité.
Épaisseur standard: offert dans une gamme complète d'épaisseurs totales ou uniquement diélectriques.Les épaisseurs standard comprennent:0.127mm, 0.254mm, 0.508mm et 0.762mm, chacune avec des tolérances de fabrication précises (par exemple, 0,254 mm ± 0,02 mm).
Tailles de panneau standard: comprend des tailles standard telles que 460 mm x 610 mm, 500 mm x 600 mm et 914 mm x 1220 mm pour un rendement de fabrication optimal.
Caractéristiques mécaniques et thermiques:
Résistance à la pellicule: > 1,6 N/mm (avec 1 oz de cuivre RTF), assurant une intégrité fiable des liaisons.
Coefficient d'expansion thermique (CTE): dans la direction XY: 25 à 34 ppm/°C; dans la direction Z: 240 ppm/°C (-55°C à 288°C).
Conductivité thermique (direction Z): 0,24 W/m·K.
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%, assurant une stabilité des performances.
Fiabilité du procédé: réussit les tests de contrainte thermique rigoureux (260°C de trempage par soudure, 10 secondes, 3 cycles) sans délamination.
Résistance électrique: > 23 kV/mm (direction Z) et > 30 kV de tension de rupture (direction XY).
Principaux domaines d'application
Amplificateurs à faible bruit et récepteurs à haute fréquence
Systèmes de radar et de communication à ondes millimétriques (par exemple, 5G/6G, radar automobile)
Les charges utiles de communication par satellite et les antennes de réseau en phase
Équipement d'essai et de mesure de précision
Toute application nécessitant une perte ultra-faible et une réponse de phase stable
Résumé
En résumé, le stratifié plaqué en cuivre F4BME217 représente le sommet des matériaux à base de PTFE à faible perte.17, des caractéristiques de perte inégalées et des performances PIM ultra-faibles garanties.Sa capacité à être produite dans des couches diélectriques extrêmement minces en fait indispensable pour la prochaine génération de conceptions à haute fréquence et à ondes millimétriques dans l'aérospatiale, la défense, les télécommunications et la recherche avancée.