| 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 |
Solution de PCB RF de précision basée sur WL-CT300: Performance à haute fréquence avec une traçabilité similaire à FR4
Pour les concepteurs travaillant sur les applications RF, micro-ondes et aérospatiales, la sélection des matériaux est un compromis constant entre les performances électriques et la fabrication.Les stratifiés traditionnels à base de PTFE offrent de faibles pertes, mais présentent des problèmes de stabilité dimensionnelle, le traitement multicouche et la consistance. The WL-CT300 from Taizhou Wangling Insulating Materials Factory closes this gap—combining thermosetting hydrocarbon-ceramic resin with woven fiberglass to deliver exceptional high-frequency characteristics alongside FR4-compatible PCB fabrication processes.
Nous proposons maintenant un PCB rigide en 2 couches sur mesure construit sur WL-CT300, conçu pour des circuits RF compacts et haute fiabilité et haute fréquence.
1. WL-CT300 Laminat: Propriétés clés
Le stratifié WL-CT300 est composé de résine d'hydrocarbures, de céramique et de tissu en fibre de verre, formant un système de résine thermosetting.ce stratifié peut être traité à l'aide de techniques de fabrication FR4 standard, ce qui assure une meilleure stabilité et cohérence du circuit.
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Les principales propriétés sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Catégorie des biens | Paramètre | Valeur / Description |
| Composition du matériau | Système de résine | Hydrocarbures + céramique + tissu en fibre de verre |
| Contenu en halogènes | D'une teneur en acide acétique | |
| Types de feuilles de cuivre | Le cuivre ED, le cuivre RTF (traité à l'envers) | |
| Variantes du produit | Le modèle WL-CT300 (standard) et le modèle WL-CTxxx-AL (supporté par un support en aluminium) | |
| Propriétés électriques | Constante diélectrique (typique) @ 10 GHz | 3 |
| Constante diélectrique (conception) @ 10 GHz | 2.98 | |
| Tolérance à la drogue | ± 0.05 | |
| Facteur de dissipation @ 2 GHz | 0.0025 | |
| Facteur de dissipation @ 10 GHz | 0.003 | |
| Facteur de dissipation @ 20 GHz | 0.0036 | |
| TCDk (-55°C à 150°C) | 27 ppm/°C | |
| Résistance au volume (état normal) | 3 × 108 MΩ·cm | |
| Résistance de surface (état normal) | 2 × 108 MΩ | |
| Résistance diélectrique (direction Z) | 28 KV/mm | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 35 KV | |
| Valeur PIM (avec le cuivre RTF) | ≤ -158 dBc | |
| Propriétés mécaniques | Densité | 10,57 g/cm3 |
| Résistance à l'écaillage (1 oz de cuivre RTF, normale) | 0.85 N/mm | |
| Résistance à l'écaillage (1 oz de cuivre RTF, après humidité) | 0.72 N/mm | |
| Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la température de l'air et de la température de l'air. | 15 ppm/°C | |
| CTE (direction Y, -55°C à 288°C) | 14 ppm/°C | |
| Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la température de l'air. | 31 ppm/°C | |
| Propriétés thermiques | Température de transition du verre (Tg) | > 280°C |
| Température de décomposition (Td) | 412°C | |
| Température de fonctionnement à long terme | -55°C à +260°C | |
| Conductivité thermique (direction Z) | 0.41 W/m·K | |
| Stress thermique (288°C, 10 secondes, 3 cycles) | Pas de délamination | |
| Autres propriétés | Absorption de l'eau (24h, 20±2°C) | 00,15% |
| Rating de flammabilité (UL-94) | V-0 | |
| Résistance aux rayonnements | Excellent (stable après irradiation) | |
| Dégazage | Faible (respecte les exigences en matière de vide aérospatial) | |
| Dimensions disponibles | Tailles de panneau standard | 460 × 610 mm (18 × 24 "), 915 × 1220 mm (36 × 48 ") |
| Épaisseur minimale du cœur | 0.127 mm (5 mil) | |
| Augments d'épaisseur | Multiples de 0,127 mm (5 mil) | |
| Épaisseur maximale (standard) | 3.05 mm (plus épaisse disponible sur demande) | |
| Poids de cuivre standard | 0.5 oz (0,018 mm), 1 oz (0,035 mm) |
Note sur le RTF cuivre: quandFolie de cuivre RTF (traitée à l'envers)Le cuivre RTF offre une excellente performance PIM, une perte de conducteur réduite,et perte d'insertion inférieure.
Note générale: toutes les données sont fournies sous forme de valeurs typiques. Les mesures sont effectuées à l'aide de GB/T 12636-1990 ou IPC-TM650 2.5.5.5 (méthode stripline) pour Dk/Df. Les valeurs de conception sont mesurées à l'aide de la méthode de ligne de microstrip 50Ω. D'autres propriétés sont testées selon IPC-TM-650 ou GBT4722-2017.L'information est destinée uniquement à la référence de sélection des matériaux et ne doit pas être interprétée comme une garantieIl est conseillé aux clients de vérifier l'adéquation pour chaque application envisagée.
2- Les exigences de commande pour le stratifié WL-CT300
Pour assurer une exécution précise, les informations suivantes doivent être précisées lors de la passation d'un ordre:
| Article de commande | Spécification requise |
| Type de produit | Le modèle WL-CT300 (standard) ou WL-CTxxx-AL (supporté par aluminium) |
| Constante diélectrique (Dk) | 3.00 (autres valeurs disponibles: 3.30, 3.38, 3.48, 4.10, 6.15) |
| Épaisseur diélectrique | Valeur numérique (par exemple, 0,127 mm / 5 mil) |
| Type de feuille de cuivre | Le cuivre ED ou le cuivre RTF |
| Épaisseur du film de cuivre | 0.5 oz (0,018 mm) / 1 oz (0,035 mm) / autre (spécifier) |
| Taille du panneau | 460×610 mm / 915×1220 mm / autre (spécifier) |
| Quantité | Nombre de panneaux ou de pièces |
Épaisseurs et tolérances diélectriques standard (WL-CT300):
| Avec ED Copper | Avec RTF Copper | ||
| Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) | Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) |
| 0.127 (5,0 mil) | ± 0,012 (0,5 mil) | 0.272 (10,7 millions) | ± 0,025 (1,0 mil) |
| 0.254 (10 millions) | ± 0,025 (1,0 mil) | 0.526 (20,7 milli) | ±0,038 (1,5 mil) |
| 0.508 (20 milli) | ±0,038 (1,5 mil) | 0.780 (30,7 mil) | ± 0,051 (2,0 mil) |
| 0.762 (30 mil) | ±0,050 (2,0 mil) | 1.034 (40,7 millions) | ± 0,076 (3,0 mil) |
| 1.016 (40 millions) | ± 0,076 (3,0 mil) | 1.542 (60,7 millions) | ± 0,100 (4,0 mil) |
| 1.524 (60 mil) | ± 0,100 (4,0 mil) | 2.050 (80,7 millions) | ± 0,127 (5,0 mil) |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à:
| Paramètre | Spécification |
| Base métallique | D'aluminium |
| Densité | 20,7 g/cm3 |
| Conductivité thermique | 180 W/m·K |
| ÉTC | 24 ppm/°C |
| Épaisseurs disponibles en aluminium | 0.48, 0.98, 1.48, 1.98, 2.98, 3,98 mm |
| Tolérance d'épaisseur de l'aluminium | +0,02 / -0,05 mm |
| Tailles de panneau disponibles | 460 × 610 mm, 460 × 305 mm |
3. Spécifications de PCB personnalisées (basées sur WL-CT300)
Le PCB rigide à deux couches suivant a été conçu et fabriqué en utilisant WL-CT300 comme matériau de base.
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Détails de la construction
| Paramètre | Spécification |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Matériau de base | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
| Épaisseur du panneau fini | 0.25 mm |
| Le stockage | 35 μm Cu + 0,127 mm WL-CT300 noyau + 35 μm Cu |
| Poids de Cu extérieur fini | 1 oz (35 μm) |
| Par épaisseur de revêtement | 20 μm |
| Min trace/espace | 4/5 millilitres |
| Taille minimale du trou | 0.25 mm |
| Les voies aveugles | Aucune |
| Dimensions du panneau | 660,04 mm × 43,18 mm par pièce, tolérance ±0,15 mm |
| Finition de surface | Plaqué en or pur |
| Masque de soudure (des deux côtés) | Ne pas appliquer |
| Écrans à soie de dessus | Noir |
| Filtres à soie de fond | Ne pas appliquer |
| Épreuve électrique | 100% effectué avant expédition |
4. Principaux avantages du WL-CT300 par rapport aux stratifiés à base de PTFE
| Caractéristique | WL-CT300 (céramique à base d'hydrocarbures) | Laminés traditionnels en PTFE |
| Processabilité des PCB | FR4-like (procédures standard) | Procédures spécialisées requises |
| Stabilité du circuit | Excellent (réduction thermique) | Modéré (thermoplastique) |
| Tg | > 280°C | ~ 230°C (typiquement) |
| CTE de l'axe Z | 31 ppm/°C (faible) | Plus élevé (typique) |
| Conductivité thermique | 0.41 W/m·K | - 0,3 W/m·K |
| Capacité à plusieurs couches | Excellent (cycles de pression multiples) | Commercialisé |
| Traitement des trous denses et des lignes fines | C' est excellent. | Plus difficile |
5Caractéristiques de stabilité à la fréquence et à la température
Le matériau WL-CT300 présente une excellente stabilité à la fréquence et à la température, comme résumé ci-dessous:
| Caractéristique | Résultats |
| Stabilité de fréquence (0,5 à 25 GHz) | Dk stable et faible perte sur toute la gamme de fréquences |
| Stabilité à température (-55°C à +150°C) | TCDK d'environ 27 ppm/°C (variation minimale) |
| Plage de température utilisable | Dépassement de -55°C à +150°C (plage de fonctionnement pratique: -55°C à +260°C) |
6. Applications Où ce PCB excelle
Sur la base des applications typiques de Wangling pour le WL-CT300, ce PCB à 2 couches de 0,25 mm de minceur est bien adapté pour:
Modules de communication par satellite à petit facteur de forme (faible dégazage, tolérant aux rayonnements)
les antennes à alimentation en série de phases (tolérance étroite εr ± 0);05, phase stable au-dessus de la temp)
Amplificateurs de puissance (Tg élevé, conductivité thermique > 0,4 W/m·K)
Capteurs radar automobiles (taille compacte, Df constante jusqu'à 24 GHz)
Avionique et équipement de cabine spatiale (stabilité sous vide, robustesse mécanique)
L'absence de masque de soudure prend également en charge les conceptions à haute tension ou sensibles à la couronne où le dégagement diélectrique nu est préférable.
7Pourquoi cette solution de PCB basée sur WL-CT300 devrait-elle être envisagée?
Une capacité de traitement supérieure est offerte: une fabrication similaire au FR4 est possible, ce qui réduit la complexité et le coût de fabrication par rapport aux matériaux PTFE.
Une excellente performance électrique est obtenue: une faible perte (Df 0,0025 ∼0,0036) et un Dk stable (3,00 ±0,05) sont fournis sur 0,5 ∼25 GHz.
Une fiabilité thermique élevée est assurée: un fonctionnement continu de -55°C à +260°C est pris en charge, avec Tg >280°C et Td de 412°C.
Une excellente stabilité dimensionnelle est assurée: la CTE en X/Y (15/14 ppm/°C) est assortie au cuivre, tandis que la CTE basse sur l'axe Z (31 ppm/°C) assure la fiabilité du trou traversé.
Une conductivité thermique élevée est assurée: 0,41 W/m·K est offert, ce qui est supérieur aux matériaux thermoplastiques comparables pour les applications à haute puissance.
Une fiabilité de niveau spatial est démontrée: résistance aux radiations et propriétés de faible dégazage sont présentées, répondant aux exigences de l'aérospatiale.
La production à grande échelle et rentable est disponible: le matériau est conçu pour des applications commerciales à grande échelle avec une excellente valeur.
Les performances PIM sont optimisées: lorsqu'elles sont associées au cuivre RTF, des valeurs PIM de ≤ 158 dBc sont obtenues, réduisant ainsi l'intermodulation passive.
Conclusion
Le stratifié en céramique à hydrocarbures WL-CT300 de Wangling, combiné à la conception de PCB sur mesure à deux couches décrite ci-dessus, peut être considéré comme un stratifié fiable, à faible perte,et une solution hautement fabriquable pour les micro-ondes exigeantesLa capacité de traiter ce matériau à l'aide de techniques FR4 standard offre un avantage significatif par rapport aux alternatives à base de PTFE.permettant des délais de traitement plus rapides, des coûts moindres et des résultats plus cohérents.
| 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 |
Solution de PCB RF de précision basée sur WL-CT300: Performance à haute fréquence avec une traçabilité similaire à FR4
Pour les concepteurs travaillant sur les applications RF, micro-ondes et aérospatiales, la sélection des matériaux est un compromis constant entre les performances électriques et la fabrication.Les stratifiés traditionnels à base de PTFE offrent de faibles pertes, mais présentent des problèmes de stabilité dimensionnelle, le traitement multicouche et la consistance. The WL-CT300 from Taizhou Wangling Insulating Materials Factory closes this gap—combining thermosetting hydrocarbon-ceramic resin with woven fiberglass to deliver exceptional high-frequency characteristics alongside FR4-compatible PCB fabrication processes.
Nous proposons maintenant un PCB rigide en 2 couches sur mesure construit sur WL-CT300, conçu pour des circuits RF compacts et haute fiabilité et haute fréquence.
1. WL-CT300 Laminat: Propriétés clés
Le stratifié WL-CT300 est composé de résine d'hydrocarbures, de céramique et de tissu en fibre de verre, formant un système de résine thermosetting.ce stratifié peut être traité à l'aide de techniques de fabrication FR4 standard, ce qui assure une meilleure stabilité et cohérence du circuit.
![]()
Les principales propriétés sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Catégorie des biens | Paramètre | Valeur / Description |
| Composition du matériau | Système de résine | Hydrocarbures + céramique + tissu en fibre de verre |
| Contenu en halogènes | D'une teneur en acide acétique | |
| Types de feuilles de cuivre | Le cuivre ED, le cuivre RTF (traité à l'envers) | |
| Variantes du produit | Le modèle WL-CT300 (standard) et le modèle WL-CTxxx-AL (supporté par un support en aluminium) | |
| Propriétés électriques | Constante diélectrique (typique) @ 10 GHz | 3 |
| Constante diélectrique (conception) @ 10 GHz | 2.98 | |
| Tolérance à la drogue | ± 0.05 | |
| Facteur de dissipation @ 2 GHz | 0.0025 | |
| Facteur de dissipation @ 10 GHz | 0.003 | |
| Facteur de dissipation @ 20 GHz | 0.0036 | |
| TCDk (-55°C à 150°C) | 27 ppm/°C | |
| Résistance au volume (état normal) | 3 × 108 MΩ·cm | |
| Résistance de surface (état normal) | 2 × 108 MΩ | |
| Résistance diélectrique (direction Z) | 28 KV/mm | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 35 KV | |
| Valeur PIM (avec le cuivre RTF) | ≤ -158 dBc | |
| Propriétés mécaniques | Densité | 10,57 g/cm3 |
| Résistance à l'écaillage (1 oz de cuivre RTF, normale) | 0.85 N/mm | |
| Résistance à l'écaillage (1 oz de cuivre RTF, après humidité) | 0.72 N/mm | |
| Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la température de l'air et de la température de l'air. | 15 ppm/°C | |
| CTE (direction Y, -55°C à 288°C) | 14 ppm/°C | |
| Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la température de l'air. | 31 ppm/°C | |
| Propriétés thermiques | Température de transition du verre (Tg) | > 280°C |
| Température de décomposition (Td) | 412°C | |
| Température de fonctionnement à long terme | -55°C à +260°C | |
| Conductivité thermique (direction Z) | 0.41 W/m·K | |
| Stress thermique (288°C, 10 secondes, 3 cycles) | Pas de délamination | |
| Autres propriétés | Absorption de l'eau (24h, 20±2°C) | 00,15% |
| Rating de flammabilité (UL-94) | V-0 | |
| Résistance aux rayonnements | Excellent (stable après irradiation) | |
| Dégazage | Faible (respecte les exigences en matière de vide aérospatial) | |
| Dimensions disponibles | Tailles de panneau standard | 460 × 610 mm (18 × 24 "), 915 × 1220 mm (36 × 48 ") |
| Épaisseur minimale du cœur | 0.127 mm (5 mil) | |
| Augments d'épaisseur | Multiples de 0,127 mm (5 mil) | |
| Épaisseur maximale (standard) | 3.05 mm (plus épaisse disponible sur demande) | |
| Poids de cuivre standard | 0.5 oz (0,018 mm), 1 oz (0,035 mm) |
Note sur le RTF cuivre: quandFolie de cuivre RTF (traitée à l'envers)Le cuivre RTF offre une excellente performance PIM, une perte de conducteur réduite,et perte d'insertion inférieure.
Note générale: toutes les données sont fournies sous forme de valeurs typiques. Les mesures sont effectuées à l'aide de GB/T 12636-1990 ou IPC-TM650 2.5.5.5 (méthode stripline) pour Dk/Df. Les valeurs de conception sont mesurées à l'aide de la méthode de ligne de microstrip 50Ω. D'autres propriétés sont testées selon IPC-TM-650 ou GBT4722-2017.L'information est destinée uniquement à la référence de sélection des matériaux et ne doit pas être interprétée comme une garantieIl est conseillé aux clients de vérifier l'adéquation pour chaque application envisagée.
2- Les exigences de commande pour le stratifié WL-CT300
Pour assurer une exécution précise, les informations suivantes doivent être précisées lors de la passation d'un ordre:
| Article de commande | Spécification requise |
| Type de produit | Le modèle WL-CT300 (standard) ou WL-CTxxx-AL (supporté par aluminium) |
| Constante diélectrique (Dk) | 3.00 (autres valeurs disponibles: 3.30, 3.38, 3.48, 4.10, 6.15) |
| Épaisseur diélectrique | Valeur numérique (par exemple, 0,127 mm / 5 mil) |
| Type de feuille de cuivre | Le cuivre ED ou le cuivre RTF |
| Épaisseur du film de cuivre | 0.5 oz (0,018 mm) / 1 oz (0,035 mm) / autre (spécifier) |
| Taille du panneau | 460×610 mm / 915×1220 mm / autre (spécifier) |
| Quantité | Nombre de panneaux ou de pièces |
Épaisseurs et tolérances diélectriques standard (WL-CT300):
| Avec ED Copper | Avec RTF Copper | ||
| Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) | Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) |
| 0.127 (5,0 mil) | ± 0,012 (0,5 mil) | 0.272 (10,7 millions) | ± 0,025 (1,0 mil) |
| 0.254 (10 millions) | ± 0,025 (1,0 mil) | 0.526 (20,7 milli) | ±0,038 (1,5 mil) |
| 0.508 (20 milli) | ±0,038 (1,5 mil) | 0.780 (30,7 mil) | ± 0,051 (2,0 mil) |
| 0.762 (30 mil) | ±0,050 (2,0 mil) | 1.034 (40,7 millions) | ± 0,076 (3,0 mil) |
| 1.016 (40 millions) | ± 0,076 (3,0 mil) | 1.542 (60,7 millions) | ± 0,100 (4,0 mil) |
| 1.524 (60 mil) | ± 0,100 (4,0 mil) | 2.050 (80,7 millions) | ± 0,127 (5,0 mil) |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à:
| Paramètre | Spécification |
| Base métallique | D'aluminium |
| Densité | 20,7 g/cm3 |
| Conductivité thermique | 180 W/m·K |
| ÉTC | 24 ppm/°C |
| Épaisseurs disponibles en aluminium | 0.48, 0.98, 1.48, 1.98, 2.98, 3,98 mm |
| Tolérance d'épaisseur de l'aluminium | +0,02 / -0,05 mm |
| Tailles de panneau disponibles | 460 × 610 mm, 460 × 305 mm |
3. Spécifications de PCB personnalisées (basées sur WL-CT300)
Le PCB rigide à deux couches suivant a été conçu et fabriqué en utilisant WL-CT300 comme matériau de base.
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Détails de la construction
| Paramètre | Spécification |
| Nombre de couches | 2 couches |
| Matériau de base | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
| Épaisseur du panneau fini | 0.25 mm |
| Le stockage | 35 μm Cu + 0,127 mm WL-CT300 noyau + 35 μm Cu |
| Poids de Cu extérieur fini | 1 oz (35 μm) |
| Par épaisseur de revêtement | 20 μm |
| Min trace/espace | 4/5 millilitres |
| Taille minimale du trou | 0.25 mm |
| Les voies aveugles | Aucune |
| Dimensions du panneau | 660,04 mm × 43,18 mm par pièce, tolérance ±0,15 mm |
| Finition de surface | Plaqué en or pur |
| Masque de soudure (des deux côtés) | Ne pas appliquer |
| Écrans à soie de dessus | Noir |
| Filtres à soie de fond | Ne pas appliquer |
| Épreuve électrique | 100% effectué avant expédition |
4. Principaux avantages du WL-CT300 par rapport aux stratifiés à base de PTFE
| Caractéristique | WL-CT300 (céramique à base d'hydrocarbures) | Laminés traditionnels en PTFE |
| Processabilité des PCB | FR4-like (procédures standard) | Procédures spécialisées requises |
| Stabilité du circuit | Excellent (réduction thermique) | Modéré (thermoplastique) |
| Tg | > 280°C | ~ 230°C (typiquement) |
| CTE de l'axe Z | 31 ppm/°C (faible) | Plus élevé (typique) |
| Conductivité thermique | 0.41 W/m·K | - 0,3 W/m·K |
| Capacité à plusieurs couches | Excellent (cycles de pression multiples) | Commercialisé |
| Traitement des trous denses et des lignes fines | C' est excellent. | Plus difficile |
5Caractéristiques de stabilité à la fréquence et à la température
Le matériau WL-CT300 présente une excellente stabilité à la fréquence et à la température, comme résumé ci-dessous:
| Caractéristique | Résultats |
| Stabilité de fréquence (0,5 à 25 GHz) | Dk stable et faible perte sur toute la gamme de fréquences |
| Stabilité à température (-55°C à +150°C) | TCDK d'environ 27 ppm/°C (variation minimale) |
| Plage de température utilisable | Dépassement de -55°C à +150°C (plage de fonctionnement pratique: -55°C à +260°C) |
6. Applications Où ce PCB excelle
Sur la base des applications typiques de Wangling pour le WL-CT300, ce PCB à 2 couches de 0,25 mm de minceur est bien adapté pour:
Modules de communication par satellite à petit facteur de forme (faible dégazage, tolérant aux rayonnements)
les antennes à alimentation en série de phases (tolérance étroite εr ± 0);05, phase stable au-dessus de la temp)
Amplificateurs de puissance (Tg élevé, conductivité thermique > 0,4 W/m·K)
Capteurs radar automobiles (taille compacte, Df constante jusqu'à 24 GHz)
Avionique et équipement de cabine spatiale (stabilité sous vide, robustesse mécanique)
L'absence de masque de soudure prend également en charge les conceptions à haute tension ou sensibles à la couronne où le dégagement diélectrique nu est préférable.
7Pourquoi cette solution de PCB basée sur WL-CT300 devrait-elle être envisagée?
Une capacité de traitement supérieure est offerte: une fabrication similaire au FR4 est possible, ce qui réduit la complexité et le coût de fabrication par rapport aux matériaux PTFE.
Une excellente performance électrique est obtenue: une faible perte (Df 0,0025 ∼0,0036) et un Dk stable (3,00 ±0,05) sont fournis sur 0,5 ∼25 GHz.
Une fiabilité thermique élevée est assurée: un fonctionnement continu de -55°C à +260°C est pris en charge, avec Tg >280°C et Td de 412°C.
Une excellente stabilité dimensionnelle est assurée: la CTE en X/Y (15/14 ppm/°C) est assortie au cuivre, tandis que la CTE basse sur l'axe Z (31 ppm/°C) assure la fiabilité du trou traversé.
Une conductivité thermique élevée est assurée: 0,41 W/m·K est offert, ce qui est supérieur aux matériaux thermoplastiques comparables pour les applications à haute puissance.
Une fiabilité de niveau spatial est démontrée: résistance aux radiations et propriétés de faible dégazage sont présentées, répondant aux exigences de l'aérospatiale.
La production à grande échelle et rentable est disponible: le matériau est conçu pour des applications commerciales à grande échelle avec une excellente valeur.
Les performances PIM sont optimisées: lorsqu'elles sont associées au cuivre RTF, des valeurs PIM de ≤ 158 dBc sont obtenues, réduisant ainsi l'intermodulation passive.
Conclusion
Le stratifié en céramique à hydrocarbures WL-CT300 de Wangling, combiné à la conception de PCB sur mesure à deux couches décrite ci-dessus, peut être considéré comme un stratifié fiable, à faible perte,et une solution hautement fabriquable pour les micro-ondes exigeantesLa capacité de traiter ce matériau à l'aide de techniques FR4 standard offre un avantage significatif par rapport aux alternatives à base de PTFE.permettant des délais de traitement plus rapides, des coûts moindres et des résultats plus cohérents.