| 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 |
Stratifié plaqué cuivre F4BME245 : solution premium à faible PIM pour circuits haute fréquence
Taizhou Wangling présente le F4BME245, un matériau haute performancestratifié plaqué cuivre renforcé de tissu de verre PTFEconçu spécifiquement pour les applications exigeant des performances exceptionnelles en intermodulation passive (PIM). En tant que membre premium de notre série F4BME, ce matériau combine des propriétés électriques supérieures avec une technologie avancée de feuille de cuivre traitée en sens inverse pour offrir une intégrité de signal inégalée dans les environnements RF et micro-ondes les plus exigeants.
Performances électriques avec technologie à faible PIM
Le F4BME245 présente une constante diélectrique (Dk) de 2,45 ±0,05 à 10 GHz, offrant des performances électriques stables et prévisibles, essentielles pour les conceptions à impédance contrôlée. Le facteur de dissipation (Df) est exceptionnellement bas, de 0,0012 à 10 GHz et de 0,0017 à 20 GHz, garantissant une perte de signal minimale sur les applications à large bande.
Ce qui distingue vraiment le F4BME245, ce sont ses performances PIM exceptionnelles. Avec une valeur PIM de ≤ -159 dBc, ce matériau est spécifiquement optimisé pour les applications où la distorsion d'intermodulation passive ne peut être tolérée. La technologie defeuille de cuivre traitée en sens inverse (RTF)utilisée dans les stratifiés de la série F4BME offre :
Le coefficient thermique de la constante diélectrique est de -120 ppm/°C, garantissant un fonctionnement stable sur toute la plage de température de -55°C à +260°C. La résistivité volumique dépasse 6×10⁶ MΩ·cm, tandis que la résistivité surfacique est ≥1×10⁶ MΩ, offrant des propriétés d'isolation robustes.
Excellence thermique et mécanique
Le F4BME245 démontre une stabilité thermique exceptionnelle avec un CTE de 20-25 ppm/°C dans la direction XY et de 187 ppm/°C dans la direction Z. Ces caractéristiques d'expansion équilibrées garantissent une intégrité fiable des trous métallisés, même dans des conditions de cyclage thermique sévères. La conductivité thermique de 0,30 W/(M·K) facilite la dissipation efficace de la chaleur des composants actifs.
Le matériau résiste aux tests de contrainte thermique à 260°C pendant 10 secondes sur trois cycles sans délaminage, confirmant sa compatibilité avec les processus d'assemblage sans plomb. Avec une absorption d'humidité de seulement ≤0,08%, le stratifié maintient des performances électriques constantes dans des conditions environnementales variables. La classification d'inflammabilité UL 94 V-0 garantit la conformité aux exigences de sécurité.
F4BMEFiche technique
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche technique | |||||||||||
| Caractéristiques du produit | Conditions de test | Unité | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Constante diélectrique (typique) | 10GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
| Tangente de perte (typique) | 10GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55°C~150°C | PPM/°C | -150 | -142 | -130 | -120 | -110 | -100 | -92 | -85 | -80 | |
| Force d'arrachage | 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 | ||
| Résistivité volumique | 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 | |
| Résistivité surfacique | 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 | |
| Rigidité diélectrique (direction Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | >23 | >23 | >25 | >25 | >25 | >28 | >30 | >30 | |
| Tension de claquage (direction XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | >30 | >32 | >32 | >34 | >34 | >35 | >36 | >36 | |
| Coefficient de dilatation thermique | direction XY | -55 °~288°C | ppm/°C | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| direction Z | -55 °~288°C | ppm/°C | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Contrainte thermique | 260°C, 10s, 3 fois | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | ||
| Absorption d'eau | 20±2°C, 24 heures | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| 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 | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Applicable uniquement au F4BME | dBc | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, tissu de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre traitée en sens inverse (RTF). |
|||||||||
Traitement et production
Nos installations de fabrication à la pointe de la technologie emploient des technologies de traitement PTFE avancées pour garantir une qualité et des performances constantes. Le processus de production implique une imprégnation contrôlée avec précision du tissu de verre avec une résine PTFE, suivie d'une stratification à haute température avec une feuille de cuivre traitée en sens inverse dans des conditions contrôlées.
Avantages du traitement :
Compatible avec les processus de fabrication FR-4 standard
Le cuivre RTF permet une résolution de ligne plus fine et un contrôle d'impédance plus précis
Excellente usinabilité pour le perçage, le fraisage et le cisaillement
Résistant à tous les produits chimiques de gravure et solvants courants
Prend en charge les technologies de trous traversants et de montage en surface
La feuille de cuivre traitée en sens inverse utilisée dans le F4BME245 présente une surface spécialement rugueuse du côté de collage, offrant une adhérence supérieure sans compromettre la surface lisse de transport du signal. Cela se traduit par une réduction des pertes conductrices et une amélioration de l'intégrité du signal, en particulier à des fréquences plus élevées.
Capacité de production et capacités de la chaîne d'approvisionnement
En tant que fabricant leader de matériaux de circuits à base de PTFE, nous maintenons une capacité de production significative pour servir des clients allant du développement de prototypes à la production à haut volume :
Tailles de panneaux standard :
460×610mm, 500×600mm, 850×1200mm, 914×1220mm, et 1000×1200mm
Dimensions personnalisées disponibles, y compris 300×250mm, 350×380mm, 500×500mm, 840×840mm, et 1000×1500mm
Options de feuille de cuivre :
Feuille de cuivre traitée en sens inverse de 0,5 oz (0,018 mm) et 1 oz (0,035 mm)
Poids de cuivre supplémentaires disponibles sur demande
Options d'épaisseur :
Épaisseurs diélectriques de 0,1 mm à 12,0 mm
Pour Dk ≤ 2,65, l'épaisseur diélectrique minimale est de 0,1 mm
Pour Dk 2,7-3,0, l'épaisseur diélectrique minimale est de 0,2 mm
Veuillez spécifier si vous commandez par épaisseur totale ou par épaisseur diélectrique
Directives de stockage et de transport
Pour maintenir la qualité et les caractéristiques de performance exceptionnelles du F4BME245, nous adhérons à des protocoles de stockage et de manipulation stricts :
Exigences de stockage :
Stocker dans un environnement propre et sec à 10°C à 35°C
Maintenir une humidité relative inférieure à 70%
Conserver dans l'emballage d'origine résistant à l'humidité jusqu'à utilisation
Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil, aux gaz corrosifs et aux fluctuations extrêmes de température
Durée de conservation recommandée : 12 mois dans des conditions de stockage appropriées
Transport :
Les stratifiés sont emballés avec des matériaux intercalaires de protection
L'emballage barrière contre l'humidité protège contre l'humidité pendant le transit
La protection des bords sécurisée empêche les dommages et le gauchissement
Plusieurs configurations d'emballage disponibles pour l'expédition nationale et internationale
Conformité totale avec les réglementations internationales d'expédition pour les matériaux électroniques
Configurations spéciales
Pour les applications nécessitant une gestion thermique améliorée ou un blindage électromagnétique, le F4BME245 est également disponible dans des configurations avec support métallique :
F4BME245-AL : Support en aluminium pour une dissipation thermique légère
F4BME245-CU : Support en cuivre pour une conductivité thermique maximale
Pourquoi choisir le F4BME245 ?
Le F4BME245 représente la solution idéale pour les ingénieurs qui ne peuvent pas faire de compromis sur l'intégrité du signal. Avec ses performances PIM ultra-faibles, sa stabilité électrique exceptionnelle et sa compatibilité avec les processus de fabrication standard, ce matériau offre les performances des stratifiés PTFE haut de gamme avec les avantages pratiques de la fabrication moderne.
Notre engagement envers la qualité, notre capacité de production flexible et notre chaîne d'approvisionnement mondiale fiable garantissent que vous recevez des matériaux constants et haute performance exactement quand vous en avez besoin. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont le F4BME245 peut répondre aux exigences de vos applications RF les plus strictes.
| 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 |
Stratifié plaqué cuivre F4BME245 : solution premium à faible PIM pour circuits haute fréquence
Taizhou Wangling présente le F4BME245, un matériau haute performancestratifié plaqué cuivre renforcé de tissu de verre PTFEconçu spécifiquement pour les applications exigeant des performances exceptionnelles en intermodulation passive (PIM). En tant que membre premium de notre série F4BME, ce matériau combine des propriétés électriques supérieures avec une technologie avancée de feuille de cuivre traitée en sens inverse pour offrir une intégrité de signal inégalée dans les environnements RF et micro-ondes les plus exigeants.
Performances électriques avec technologie à faible PIM
Le F4BME245 présente une constante diélectrique (Dk) de 2,45 ±0,05 à 10 GHz, offrant des performances électriques stables et prévisibles, essentielles pour les conceptions à impédance contrôlée. Le facteur de dissipation (Df) est exceptionnellement bas, de 0,0012 à 10 GHz et de 0,0017 à 20 GHz, garantissant une perte de signal minimale sur les applications à large bande.
Ce qui distingue vraiment le F4BME245, ce sont ses performances PIM exceptionnelles. Avec une valeur PIM de ≤ -159 dBc, ce matériau est spécifiquement optimisé pour les applications où la distorsion d'intermodulation passive ne peut être tolérée. La technologie defeuille de cuivre traitée en sens inverse (RTF)utilisée dans les stratifiés de la série F4BME offre :
Le coefficient thermique de la constante diélectrique est de -120 ppm/°C, garantissant un fonctionnement stable sur toute la plage de température de -55°C à +260°C. La résistivité volumique dépasse 6×10⁶ MΩ·cm, tandis que la résistivité surfacique est ≥1×10⁶ MΩ, offrant des propriétés d'isolation robustes.
Excellence thermique et mécanique
Le F4BME245 démontre une stabilité thermique exceptionnelle avec un CTE de 20-25 ppm/°C dans la direction XY et de 187 ppm/°C dans la direction Z. Ces caractéristiques d'expansion équilibrées garantissent une intégrité fiable des trous métallisés, même dans des conditions de cyclage thermique sévères. La conductivité thermique de 0,30 W/(M·K) facilite la dissipation efficace de la chaleur des composants actifs.
Le matériau résiste aux tests de contrainte thermique à 260°C pendant 10 secondes sur trois cycles sans délaminage, confirmant sa compatibilité avec les processus d'assemblage sans plomb. Avec une absorption d'humidité de seulement ≤0,08%, le stratifié maintient des performances électriques constantes dans des conditions environnementales variables. La classification d'inflammabilité UL 94 V-0 garantit la conformité aux exigences de sécurité.
F4BMEFiche technique
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche technique | |||||||||||
| Caractéristiques du produit | Conditions de test | Unité | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Constante diélectrique (typique) | 10GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
| Tangente de perte (typique) | 10GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55°C~150°C | PPM/°C | -150 | -142 | -130 | -120 | -110 | -100 | -92 | -85 | -80 | |
| Force d'arrachage | 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 | ||
| Résistivité volumique | 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 | |
| Résistivité surfacique | 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 | |
| Rigidité diélectrique (direction Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | >23 | >23 | >25 | >25 | >25 | >28 | >30 | >30 | |
| Tension de claquage (direction XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | >30 | >32 | >32 | >34 | >34 | >35 | >36 | >36 | |
| Coefficient de dilatation thermique | direction XY | -55 °~288°C | ppm/°C | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| direction Z | -55 °~288°C | ppm/°C | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Contrainte thermique | 260°C, 10s, 3 fois | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | Pas de délaminage | ||
| Absorption d'eau | 20±2°C, 24 heures | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| 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 | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Applicable uniquement au F4BME | dBc | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | ≤-159 | |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, tissu de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre traitée en sens inverse (RTF). |
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Traitement et production
Nos installations de fabrication à la pointe de la technologie emploient des technologies de traitement PTFE avancées pour garantir une qualité et des performances constantes. Le processus de production implique une imprégnation contrôlée avec précision du tissu de verre avec une résine PTFE, suivie d'une stratification à haute température avec une feuille de cuivre traitée en sens inverse dans des conditions contrôlées.
Avantages du traitement :
Compatible avec les processus de fabrication FR-4 standard
Le cuivre RTF permet une résolution de ligne plus fine et un contrôle d'impédance plus précis
Excellente usinabilité pour le perçage, le fraisage et le cisaillement
Résistant à tous les produits chimiques de gravure et solvants courants
Prend en charge les technologies de trous traversants et de montage en surface
La feuille de cuivre traitée en sens inverse utilisée dans le F4BME245 présente une surface spécialement rugueuse du côté de collage, offrant une adhérence supérieure sans compromettre la surface lisse de transport du signal. Cela se traduit par une réduction des pertes conductrices et une amélioration de l'intégrité du signal, en particulier à des fréquences plus élevées.
Capacité de production et capacités de la chaîne d'approvisionnement
En tant que fabricant leader de matériaux de circuits à base de PTFE, nous maintenons une capacité de production significative pour servir des clients allant du développement de prototypes à la production à haut volume :
Tailles de panneaux standard :
460×610mm, 500×600mm, 850×1200mm, 914×1220mm, et 1000×1200mm
Dimensions personnalisées disponibles, y compris 300×250mm, 350×380mm, 500×500mm, 840×840mm, et 1000×1500mm
Options de feuille de cuivre :
Feuille de cuivre traitée en sens inverse de 0,5 oz (0,018 mm) et 1 oz (0,035 mm)
Poids de cuivre supplémentaires disponibles sur demande
Options d'épaisseur :
Épaisseurs diélectriques de 0,1 mm à 12,0 mm
Pour Dk ≤ 2,65, l'épaisseur diélectrique minimale est de 0,1 mm
Pour Dk 2,7-3,0, l'épaisseur diélectrique minimale est de 0,2 mm
Veuillez spécifier si vous commandez par épaisseur totale ou par épaisseur diélectrique
Directives de stockage et de transport
Pour maintenir la qualité et les caractéristiques de performance exceptionnelles du F4BME245, nous adhérons à des protocoles de stockage et de manipulation stricts :
Exigences de stockage :
Stocker dans un environnement propre et sec à 10°C à 35°C
Maintenir une humidité relative inférieure à 70%
Conserver dans l'emballage d'origine résistant à l'humidité jusqu'à utilisation
Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil, aux gaz corrosifs et aux fluctuations extrêmes de température
Durée de conservation recommandée : 12 mois dans des conditions de stockage appropriées
Transport :
Les stratifiés sont emballés avec des matériaux intercalaires de protection
L'emballage barrière contre l'humidité protège contre l'humidité pendant le transit
La protection des bords sécurisée empêche les dommages et le gauchissement
Plusieurs configurations d'emballage disponibles pour l'expédition nationale et internationale
Conformité totale avec les réglementations internationales d'expédition pour les matériaux électroniques
Configurations spéciales
Pour les applications nécessitant une gestion thermique améliorée ou un blindage électromagnétique, le F4BME245 est également disponible dans des configurations avec support métallique :
F4BME245-AL : Support en aluminium pour une dissipation thermique légère
F4BME245-CU : Support en cuivre pour une conductivité thermique maximale
Pourquoi choisir le F4BME245 ?
Le F4BME245 représente la solution idéale pour les ingénieurs qui ne peuvent pas faire de compromis sur l'intégrité du signal. Avec ses performances PIM ultra-faibles, sa stabilité électrique exceptionnelle et sa compatibilité avec les processus de fabrication standard, ce matériau offre les performances des stratifiés PTFE haut de gamme avec les avantages pratiques de la fabrication moderne.
Notre engagement envers la qualité, notre capacité de production flexible et notre chaîne d'approvisionnement mondiale fiable garantissent que vous recevez des matériaux constants et haute performance exactement quand vous en avez besoin. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont le F4BME245 peut répondre aux exigences de vos applications RF les plus strictes.