| 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: | 10000 pièces |
F4BME255 Laminat revêtu de cuivre: composite PTFE à faible PIM pour les applications à haute fréquence
L'usine de matériaux isolants de Taizhou Wangling présente le F4BME255,un laminat revêtu de cuivre renforcé de tissu de verre PTFE de haute performance conçu pour des applications exigeant des performances exceptionnelles d'intermodulation passive (PIM)Dans le cadre de notre série F4BME,ce matériau combine des propriétés électriques stables avec une technologie avancée de feuille de cuivre traitée inversement pour fournir une intégrité supérieure du signal pour les conceptions RF et micro-ondes.
Performance électrique avec technologie à faible PIM
Le F4BME255 est doté d'une constante diélectrique (Dk) de 2,55 ± 0,05 à 10 GHz, fournissant une performance électrique stable et prévisible critique pour les conceptions d'impédance contrôlée.Le facteur de dissipation (Df) est exceptionnellement faible:
0.0013 à 10 GHz
0.0018 à 20 GHz
Série F4BME
| 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). |
|||||||||
Ce qui distingue vraiment le F4BME255 est sa performance PIM exceptionnelle.ce matériau est spécialement optimisé pour les applications où la distorsion par intermodulation passive ne peut être tolérée.
La technologie de traitement inverse de la feuille de cuivre (RTF) offre:
Caractéristiques PIM supérieures pour les systèmes de récepteurs à haute sensibilité
Un contrôle plus précis des circuits grâce à une rugosité réduite de la surface du cuivre
Perte de conducteur plus faible par rapport au cuivre électrodéposé standard
Le coefficient thermique de la constante diélectrique est de -110 ppm/°C entre -55°C et 150°C, ce qui assure une performance électrique stable sur une large plage de températures de fonctionnement.Résistance volumique supérieure à 6 × 106 MΩ·cm, tandis que la résistivité de surface est ≥ 1 × 106 MΩ, ce qui fournit des caractéristiques d'isolation robustes.
Performance thermique:
Coefficient de dilatation thermique (CTE): 16 à 21 ppm/°C (direction X/Y), 173 ppm/°C (direction Z)
Conductivité thermique: 0,33 W/ ((m·K)
Température de fonctionnement à long terme: -55°C à +260°C
Stress thermique: résiste à 260 °C pendant 10 secondes sur trois cycles sans délamination
Excellence mécanique:
Résistance à l'écaillage du cuivre: > 1,6 N/mm avec 1 oz de cuivre RTF
Absorption de l'humidité: ≤ 0,08%, ce qui garantit une performance constante dans des environnements humides
Densité: 2,25 g/cm3
Rating de flammabilité: UL 94 V-0
Applications polyvalentes
Circuits à micro-ondes et RF
Systèmes radar
Les appareils pour le transfert de phase et les composants passifs
Autres appareils pour la fabrication de lampes
Réseaux d'alimentation et antennes à réseau phasé
Appareils de communication par satellite et stations de base
Traitement et fabrication
Le F4BME255 est conçu pour être fabriqué en utilisant des techniques de fabrication standard en PTFE:
Compatible avec les équipements de traitement de PCB classiques
Excellente capacité d'usinage pour le forage, le roulage et le cisaillement
Résistant à tous les produits chimiques et solvants de gravure courants
Prend en charge à la fois les technologies de trou à travers et de montage en surface
Excellente stabilité dimensionnelle pendant toute la fabrication
La feuille de cuivre RTF est dotée d'une surface spécialement traitée qui offre une adhérence supérieure tout en maintenant la surface de transport de signal lisse essentielle pour des performances à faible perte.
Configurations standard
Options de feuille de cuivre (série F4BME):
0.5 oz (0,018 mm) feuille de cuivre traitée à l'envers
1 oz (0,035 mm) de feuille de cuivre traitée à l'envers
Tailles de panneau standard:
Pour les appareils à commande numérique:
500 × 600 mm
850 × 1200 mm
Pour les appareils à commande numérique:
Pour les véhicules à moteur
Tailles personnalisées disponibles:
Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil.
Options d'épaisseur:
Disponible de 0,1 mm à 12,0 mm (indiquer si l'épaisseur totale ou l'épaisseur diélectrique)
Pour Dk ≤ 2.65, épaisseur diélectrique minimale: 0,1 mm
Pour Dk 2,7 ¢3.0, épaisseur diélectrique minimale: 0,2 mm
Configurations à support métallique:
F4BME255-AL: supporté en aluminium pour une gestion thermique légère
F4BME255-CU: supporté en cuivre pour une dissipation thermique maximale
Capacité de production et assurance qualité
En tant que fabricant spécialisé de matériaux de circuit à base de PTFE, Taizhou Wangling maintient un contrôle de qualité rigoureux tout au long du processus de production:
Fabrication avancée: imprégnation de résine de précision, stratification à haute température et contrôle strict du processus
Capacité de production: fabrication évolutive pour répondre à la fois aux besoins en prototypes et en volumes élevés
Test de qualité: tous les matériaux testés conformément aux normes IPC-TM-650 et GB/T
Traçabilité des lots: traçabilité complète des matières pour assurer la qualité
Exigences de stockage:
Conserver dans un environnement propre et sec à 10°C à 35°C
Maintenir l'humidité relative inférieure à 70%
Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé
Évitez la lumière directe du soleil, les gaz corrosifs et les fluctuations de température extrêmes.
Conserver les panneaux à plat pour éviter les déformations
Durée de conservation recommandée: 12 mois dans de bonnes conditions
Le transport:
L'intercalage protecteur empêche les dommages à la surface
Une protection de bord sécurisée minimise les dommages au passage.
Emballages anti-humidité pour la protection contre l'humidité
Options d'emballage multiples pour l'expédition intérieure et internationale
Conforme aux réglementations internationales relatives à l'expédition de matériel électronique
Pourquoi choisir le F4BME255?
Le F4BME255 combine des propriétés électriques stables, des performances PIM ultra-faibles et d'excellentes caractéristiques thermiques dans une plate-forme rentable et fabriquable en grand volume.Sa technologie RTF en cuivre offre une intégrité supérieure du signal tout en maintenant une forte adhérence, ce qui en fait un choix idéal pour les concepteurs à la recherche de matériaux fiables et hautes performances pour des applications RF exigeantes.
Contactez Taizhou Wangling Fabrique de matériaux isolants aujourd'hui pour discuter de la façon dont F4BME255 peut répondre à vos exigences spécifiques de conception haute fréquence.
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | 0.99-99USD/PCS |
| Emballage Standard: | emballage |
| Période De Livraison: | 2-10 jours ouvrables |
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| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces |
F4BME255 Laminat revêtu de cuivre: composite PTFE à faible PIM pour les applications à haute fréquence
L'usine de matériaux isolants de Taizhou Wangling présente le F4BME255,un laminat revêtu de cuivre renforcé de tissu de verre PTFE de haute performance conçu pour des applications exigeant des performances exceptionnelles d'intermodulation passive (PIM)Dans le cadre de notre série F4BME,ce matériau combine des propriétés électriques stables avec une technologie avancée de feuille de cuivre traitée inversement pour fournir une intégrité supérieure du signal pour les conceptions RF et micro-ondes.
Performance électrique avec technologie à faible PIM
Le F4BME255 est doté d'une constante diélectrique (Dk) de 2,55 ± 0,05 à 10 GHz, fournissant une performance électrique stable et prévisible critique pour les conceptions d'impédance contrôlée.Le facteur de dissipation (Df) est exceptionnellement faible:
0.0013 à 10 GHz
0.0018 à 20 GHz
Série F4BME
| 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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Ce qui distingue vraiment le F4BME255 est sa performance PIM exceptionnelle.ce matériau est spécialement optimisé pour les applications où la distorsion par intermodulation passive ne peut être tolérée.
La technologie de traitement inverse de la feuille de cuivre (RTF) offre:
Caractéristiques PIM supérieures pour les systèmes de récepteurs à haute sensibilité
Un contrôle plus précis des circuits grâce à une rugosité réduite de la surface du cuivre
Perte de conducteur plus faible par rapport au cuivre électrodéposé standard
Le coefficient thermique de la constante diélectrique est de -110 ppm/°C entre -55°C et 150°C, ce qui assure une performance électrique stable sur une large plage de températures de fonctionnement.Résistance volumique supérieure à 6 × 106 MΩ·cm, tandis que la résistivité de surface est ≥ 1 × 106 MΩ, ce qui fournit des caractéristiques d'isolation robustes.
Performance thermique:
Coefficient de dilatation thermique (CTE): 16 à 21 ppm/°C (direction X/Y), 173 ppm/°C (direction Z)
Conductivité thermique: 0,33 W/ ((m·K)
Température de fonctionnement à long terme: -55°C à +260°C
Stress thermique: résiste à 260 °C pendant 10 secondes sur trois cycles sans délamination
Excellence mécanique:
Résistance à l'écaillage du cuivre: > 1,6 N/mm avec 1 oz de cuivre RTF
Absorption de l'humidité: ≤ 0,08%, ce qui garantit une performance constante dans des environnements humides
Densité: 2,25 g/cm3
Rating de flammabilité: UL 94 V-0
Applications polyvalentes
Circuits à micro-ondes et RF
Systèmes radar
Les appareils pour le transfert de phase et les composants passifs
Autres appareils pour la fabrication de lampes
Réseaux d'alimentation et antennes à réseau phasé
Appareils de communication par satellite et stations de base
Traitement et fabrication
Le F4BME255 est conçu pour être fabriqué en utilisant des techniques de fabrication standard en PTFE:
Compatible avec les équipements de traitement de PCB classiques
Excellente capacité d'usinage pour le forage, le roulage et le cisaillement
Résistant à tous les produits chimiques et solvants de gravure courants
Prend en charge à la fois les technologies de trou à travers et de montage en surface
Excellente stabilité dimensionnelle pendant toute la fabrication
La feuille de cuivre RTF est dotée d'une surface spécialement traitée qui offre une adhérence supérieure tout en maintenant la surface de transport de signal lisse essentielle pour des performances à faible perte.
Configurations standard
Options de feuille de cuivre (série F4BME):
0.5 oz (0,018 mm) feuille de cuivre traitée à l'envers
1 oz (0,035 mm) de feuille de cuivre traitée à l'envers
Tailles de panneau standard:
Pour les appareils à commande numérique:
500 × 600 mm
850 × 1200 mm
Pour les appareils à commande numérique:
Pour les véhicules à moteur
Tailles personnalisées disponibles:
Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil.
Options d'épaisseur:
Disponible de 0,1 mm à 12,0 mm (indiquer si l'épaisseur totale ou l'épaisseur diélectrique)
Pour Dk ≤ 2.65, épaisseur diélectrique minimale: 0,1 mm
Pour Dk 2,7 ¢3.0, épaisseur diélectrique minimale: 0,2 mm
Configurations à support métallique:
F4BME255-AL: supporté en aluminium pour une gestion thermique légère
F4BME255-CU: supporté en cuivre pour une dissipation thermique maximale
Capacité de production et assurance qualité
En tant que fabricant spécialisé de matériaux de circuit à base de PTFE, Taizhou Wangling maintient un contrôle de qualité rigoureux tout au long du processus de production:
Fabrication avancée: imprégnation de résine de précision, stratification à haute température et contrôle strict du processus
Capacité de production: fabrication évolutive pour répondre à la fois aux besoins en prototypes et en volumes élevés
Test de qualité: tous les matériaux testés conformément aux normes IPC-TM-650 et GB/T
Traçabilité des lots: traçabilité complète des matières pour assurer la qualité
Exigences de stockage:
Conserver dans un environnement propre et sec à 10°C à 35°C
Maintenir l'humidité relative inférieure à 70%
Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé
Évitez la lumière directe du soleil, les gaz corrosifs et les fluctuations de température extrêmes.
Conserver les panneaux à plat pour éviter les déformations
Durée de conservation recommandée: 12 mois dans de bonnes conditions
Le transport:
L'intercalage protecteur empêche les dommages à la surface
Une protection de bord sécurisée minimise les dommages au passage.
Emballages anti-humidité pour la protection contre l'humidité
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Pourquoi choisir le F4BME255?
Le F4BME255 combine des propriétés électriques stables, des performances PIM ultra-faibles et d'excellentes caractéristiques thermiques dans une plate-forme rentable et fabriquable en grand volume.Sa technologie RTF en cuivre offre une intégrité supérieure du signal tout en maintenant une forte adhérence, ce qui en fait un choix idéal pour les concepteurs à la recherche de matériaux fiables et hautes performances pour des applications RF exigeantes.
Contactez Taizhou Wangling Fabrique de matériaux isolants aujourd'hui pour discuter de la façon dont F4BME255 peut répondre à vos exigences spécifiques de conception haute fréquence.