| 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 |
Introduction
Dans le monde exigeant de l’aérospatiale, de la défense et des communications haute fréquence, la performance et la fiabilité des matériaux sont primordiales. Le F4BTMS265 de Taizhou Wangling Insulation Material Factory représente une avancée significative dans la technologie composite à base de PTFE. Faisant partie de la série F4BTMS, le successeur amélioré de la famille F4BTM, ce matériau combine les avantages d'un renfort en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin avec un remplissage en céramique élevé pour offrir des performances électriques, thermiques et mécaniques exceptionnelles.
Le F4BTMS265 offre une constante diélectrique de 2,65 avec un facteur de dissipation ultra faible, ce qui le rend idéal pour les applications sensibles à la phase, les circuits micro-ondes et les systèmes aérospatiaux où l'intégrité du signal et la stabilité dimensionnelle sont essentielles. Sa construction unique minimise « l'effet fibre de verre » sur la propagation des ondes électromagnétiques tout en conservant une excellente stabilité dimensionnelle, un équilibre que les matériaux PTFE en fibre de verre tissés traditionnels ont du mal à atteindre.
Cet article fournit un aperçu complet des propriétés du stratifié F4BTMS265, un exemple détaillé de conception de PCB à 2 couches et des informations clés sur l'approvisionnement pour les ingénieurs et les professionnels des achats.
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Qu'est-ce que le stratifié F4BTMS265 ?
Le F4BTMS265 est un substrat composite PTFE (polytétrafluoroéthylène) haute performance de la série F4BTMS fabriqué par Taizhou Wangling Insulation Material Factory. Le matériau représente une avancée technologique par rapport à la précédente série F4BTM, avec une formulation avancée qui combine :
Tissu en fibre de verre ultra fin et ultra fin – Renfort minimal qui réduit « l'effet fibre de verre »
Remplissage à haute teneur en céramique – De grandes quantités de nano-céramiques spéciales uniformément réparties mélangées à de la résine PTFE
Traitement optimisé – Techniques de fabrication exclusives pour une cohérence supérieure
Différenciateur clé : effet fibre de verre minimisé avec stabilité améliorée
Contrairement aux matériaux PTFE en fibre de verre tissés traditionnels, le F4BTMS265 utilise un tissu en fibre de verre ultra-fin et ultra-fin comme renfort. Cette approche unique :
Minimise « l'effet fibre de verre » – Réduit l'anisotropie diélectrique et la non-uniformité lors de la propagation des ondes électromagnétiques
Réduit la perte diélectrique – Atteint un facteur de dissipation ultra faible par rapport au verre tissé PTFE conventionnel
Améliore la stabilité dimensionnelle – Maintient une excellente stabilité mécanique malgré une teneur minimale en verre
Réduit l'anisotropie X/Y/Z – Propriétés électriques plus isotropes que les matériaux en verre tissé traditionnels
Augmente la fréquence utilisable – Performances stables jusqu'à 40 GHz et au-delà
Fiabilité de niveau aérospatial
Le F4BTMS265 est conçu pour les applications aérospatiales et de défense les plus exigeantes, avec :
Excellente résistance aux radiations – Propriétés électriques et physiques stables après exposition à l’irradiation
Faible dégazage – Répond aux exigences de dégazage sous vide pour les applications spatiales
Large plage de températures de fonctionnement – -55°C à +260°C
Faible absorption d'humidité – 0,025 % pour des performances stables dans les environnements humides
Propriétés du stratifié F4BTMS265
| Propriété | Conditions d'essai | Unités | Valeur typique |
| Propriétés électriques | |||
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | – | 2,65 |
| Constante diélectrique (conception) | 10 GHz | – | 2,65 |
| Tolérance constante diélectrique | – | – | ±0,04 |
| Facteur de dissipation | 10 GHz | – | 0,0012 |
| 20 GHz | – | 0,0014 | |
| 40 GHz | – | 0,0018 | |
| Coefficient de température de Dk (TCDk) | -55°C à 150°C | ppm/°C | -88 |
| Résistance au pelage (1 oz de cuivre RTF) | – | N/mm | >1,8 |
| Résistivité volumique | Normale | MΩ·cm | ≥1 × 10⁸ |
| Résistivité superficielle | Normale | MΩ | ≥1 × 10⁸ |
| Résistance électrique (direction Z) | – | kV/mm | >34 |
| Tension de claquage (direction XY) | – | kV | >42 |
| Propriétés thermiques | |||
| CTE (axe X) | -55°C à 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (axe Y) | -55°C à 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (axe Z) | -55°C à 288°C | ppm/°C | 72 |
| Contrainte thermique | 260°C, 10 s, 3 cycles | – | Pas de délaminage |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(m·K) | 0,36 |
| Température de fonctionnement à long terme | – | °C | -55 à +260 |
| Propriétés mécaniques et physiques | |||
| Absorption d'humidité | 20 ± 2°C, 24 heures | % | 0,025 |
| Densité | Température ambiante | g/cm³ | 2.26 |
| Inflammabilité | – | UL-94 | V-0 |
| Composition du matériau | – | – | PTFE + Fibre de verre ultra fine + Céramique |
Perte ultra-faible sur toute la fréquence
Le F4BTMS265 démontre des performances exceptionnelles à faible perte sur une large plage de fréquences :
| Fréquence | Facteur de dissipation |
| 10 GHz | 0,0012 |
| 20 GHz | 0,0014 |
| 40 GHz | 0,0018 |
Cette caractéristique de perte ultra faible rend le F4BTMS265 idéal pour les applications sensibles à la phase où l'intégrité du signal doit être maintenue sur de longs trajets de transmission.
Excellente stabilité de fréquence (jusqu'à 40 GHz)
Le F4BTMS265 maintient une constante diélectrique stable et de faibles valeurs de perte jusqu'à 40 GHz, ce qui le rend adapté pour :
Antennes sensibles à la phase – Performances de phase stables sur toute la fréquence
Circuits hyperfréquences – Impédance et intégrité du signal constantes
Systèmes radar – Performances fiables dans les applications militaires exigeantes
Stabilité de la température
Avec un TCDk de -88 ppm/°C de -55°C à 150°C, le F4BTMS265 offre :
Performances de phase stables – Variation minimale de la constante diélectrique en fonction de la température
Fonctionnement fiable – Performances électriques constantes dans des environnements extrêmes
Large plage de fonctionnement – -55 °C à +260 °C pour une utilisation à long terme
Faible CTE pour la stabilité dimensionnelle
Les valeurs CTE du F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C en X/Y/Z) fournissent :
Excellente stabilité dimensionnelle – Critique pour les conceptions multicouches et haute densité
PTH fiables – Contrainte thermique réduite sur les trous métallisés
Enregistrement cohérent – Maintient l’alignement à travers les cycles de température
Résumé des fonctionnalités et des avantages
| Fonctionnalité | Avantage |
| Renfort en fibre de verre ultra fin et ultra fin | « Effet fibre de verre » minimisé ; anisotropie réduite; perte diélectrique inférieure |
| Remplissage élevé en céramique | Stabilité dimensionnelle améliorée ; propriétés thermiques et mécaniques améliorées |
| Dk de 2,65 ± 0,04 | Tolérance stricte ; excellente cohérence d'un lot à l'autre |
| Df ultra-faible (0,0012 à 10 GHz) | Excellente intégrité du signal ; faible perte de transmission |
| Performances stables jusqu'à 40 GHz | Convient aux applications micro-ondes, radar et sensibles à la phase |
| TCDk de -88 ppm/°C | Constante diélectrique stable en température ; performances de phase fiables |
| CTE de 15/20/72 ppm/°C | Excellente stabilité dimensionnelle ; PTH fiables |
| Résistance aux radiations | Performance stable après exposition à l'irradiation ; qualifié pour l'espace |
| Faible dégazage | Répond aux exigences de dégazage sous vide pour les applications spatiales |
| Faible absorption d'humidité (0,025%) | Performances stables dans les environnements humides |
| Température de fonctionnement à long terme (-55°C à +260°C) | Convient aux environnements extrêmes |
| Inflammabilité UL 94 V-0 | Sécurité certifiée pour les applications critiques |
| Feuille de cuivre RTF à faible rugosité (standard) | Perte de conducteur réduite ; excellente résistance au pelage (>1,8 N/mm) |
| Traitement PTFE standard | Compatible avec les techniques standard de fabrication de PCB en PTFE |
Offres standards
Le F4BTMS265 et la série F4BTMS sont disponibles dans une large gamme d'épaisseurs, de tailles de panneaux et d'options de revêtement en cuivre.
| Épaisseur (mm) | Épaisseur (milles) | Tolérance (mm) | Tolérance (mil) |
| 0,127 | 5 | ±0,0127 | ±0,5 |
| 0,254 | 10 | ±0,02 | ±1,0 |
| 0,508 | 20 | ±0,03 | ±1,19 |
| 0,635 | 25 | ±0,04 | ±1,58 |
| 0,762 | 30 | ±0,04 | ±1,58 |
| 0,787 | 30.1 | ±0,04 | ±1,58 |
| 1.016 | 40 | ±0,05 | ±2,0 |
| 1.27 | 50 | ±0,05 | ±2,0 |
| 1,5 | 59 | ±0,06 | ±2,5 |
| 1.524 | 60 | ±0,06 | ±2,5 |
| 1.575 | 62 | ±0,06 | ±2,5 |
| 2.03 | 80 | ±0,08 | ±3,2 |
| 2,54 | 100 | ±0,10 | ±4,0 |
| 3.175 | 125 | ±0,13 | ±5,0 |
| 4.06 | 160 | ±0,18 | ±7,0 |
| 5.08 | 200 | ±0,20 | ±8,0 |
| 6h35 | 250 | ±0,25 | ±10,0 |
Remarque : L'épaisseur minimale est de 0,127 mm. Épaisseurs supplémentaires disponibles par incréments de 0,127 mm. Épaisseurs personnalisées disponibles sur demande.
Tailles de panneaux standard et revêtements en cuivre
| Paramètre | Possibilités |
| Tailles de panneaux standards | 305 × 460 mm (12" × 18") |
| 460 × 610 mm (18" × 24") | |
| 610 × 920 mm (24" × 36") | |
| Tailles personnalisées disponibles | |
| Épaisseur du cuivre | 0,5 once (18 μm) |
| 1,0 once (35 μm) | |
| Autres épaisseurs disponibles sur demande | |
| Types de feuilles de cuivre | RTF – Cuivre à faible rugosité (standard) |
| Feuille de cuivre à résistance intégrée de 50 Ω (alliage NiP, épaisseur de 0,2 μm, 50 ± 5 Ω/m²) | |
| Versions plaquées cuivre ou aluminium disponibles |
Options à support métallique (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
La série F4BTMS propose également des versions à support métallique pour les applications de blindage ou de dissipation thermique :
| Modèle | Socle en métal | Densité (g/cm³) | Conductivité thermique (W/m·K) | ETC (ppm/°C) | Épaisseur de métal disponible (mm) | Taille du panneau (mm) |
| F4BTMS265-CU | Cuivre | 8.9 | 380 | 17 | 0,48, 0,98, 1,48, 1,98, 2,98, 3,98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Aluminium | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Remarque : Tolérance d'épaisseur du métal : +0,02 / -0,05 mm. Épaisseurs personnalisées disponibles sur demande.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 avec support en aluminium
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 avec support en cuivre
Exemple de conception de PCB à 2 couches utilisant F4BTMS265
Pour démontrer l'application pratique du F4BTMS265, voici un cas complet de conception de PCB rigide à 2 couches.
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Spécifications de conception de PCB
| Paramètre | Spécification |
| Matériau de base | F4BTMS265 (Taizhou Wangling) |
| Nombre de couches | rigide 2 couches |
| Dimensions de la carte | 97,00 mm × 76,00 mm par panneau, ±0,15 mm |
| Trace/Espace minimum | 14/14 millièmes |
| Taille minimale du trou | 0,25 mm |
| Vias aveugles/enterrées | Aucun |
| Poids Cu fini | 1 oz (35 μm) toutes les couches |
| Via l'épaisseur du placage | 20 μm |
| Finition de surface | ENIG (Or par immersion au nickel chimique) |
| Sérigraphie supérieure | Blanc |
| Sérigraphie inférieure | Aucun |
| Masque de soudure supérieur | Noir |
| Masque de soudure inférieur | Aucun |
| Tests électriques | 100% avant expédition |
| Format de l'œuvre | Gerber RS-274-X |
| Norme acceptée | IPC-Classe-2 |
| Aire de service | Mondial |
Observations de conception
Cette carte (97 mm × 76 mm) présente un nombre important de composants (39 composants) avec seulement 2 réseaux, suggérant un module fonctionnel RF ou micro-ondes complexe. Les principales observations comprennent :
Épaisseur diélectrique de 30 mil (0,762 mm) – Épaisseur standard pour les conceptions de circuits imprimés haute fréquence
Masque de soudure noir sur la couche supérieure – Offre protection et cohérence esthétique ; le masque de soudure noir est souvent préféré pour les applications haute fréquence en raison de sa finition mate et de sa réflectivité réduite
Sérigraphie blanche sur la couche supérieure – Marquage clair des composants sur le masque de soudure noir ; améliore l'assemblage et l'inspection
Finition de surface ENIG – Offre une excellente soudabilité et planéité pour les connexions RF
Trace/espacement généreux (14/14 mils) – suggère que la conception peut impliquer des considérations de tension ou de puissance plus élevées, ou peut simplement être une conception RF moins densément peuplée
Nombre élevé de vias (25 vias) – Reflète la nécessité d'une mise à la terre ou d'un blindage fréquent dans une conception à micro-ondes
Faible perte du F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 à 10 GHz) – Critique pour maintenir l'intégrité du signal à hautes fréquences
Conformité IPC-Class-2 – Garantit la fiabilité des applications commerciales de l'aérospatiale et de la défense
Points saillants du processus de fabrication
Traitement standard du PTFE – Le F4BTMS265 peut être fabriqué à l'aide des techniques standard de PCB PTFE
Excellente stabilité dimensionnelle – Le renfort ultra fin en fibre de verre minimise la distorsion pendant le traitement
Capacité de trou dense – Prend en charge une taille de trou minimale de 0,25 mm
Capacité multicouche – Convient aux applications multicouches et de fond de panier
Tests 100 % électriques – Garantit l’intégrité fonctionnelle de chaque carte
Applications typiques
- Équipements aérospatiaux, équipements spatiaux et cabines
- Micro-ondes, RF
- Radar, radar militaire
- Réseaux d'alimentation
- Antennes sensibles à la phase, antennes réseau à commande de phase
- Communications par satellite, et plus encore
Conclusion
Le F4BTMS265 de Taizhou Wangling Insulation Material Factory représente une avancée significative dans la technologie composite à base de PTFE, combinant les avantages d'un renfort en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin, d'un remplissage céramique élevé et d'une fiabilité de qualité aérospatiale. Avec une constante diélectrique de 2,65 ± 0,04, un facteur de dissipation de 0,0012 à 10 GHz et des performances stables jusqu'à 40 GHz, le F4BTMS265 offre les performances requises pour les applications micro-ondes, radar et aérospatiales les plus exigeantes.
Les principaux avantages comprennent :
Fiabilité de niveau aérospatial – Résistant aux radiations, faible dégazage, qualifié pour l'espace
Perte ultra faible (Df = 0,0012 à 10 GHz) – Excellente intégrité du signal pour les applications sensibles à la phase
Renfort de verre ultra fin – « effet fibre de verre » minimisé ; anisotropie réduite
Capacité de 40 GHz – Convient aux applications micro-ondes et radar
Excellente stabilité en température – TCDk de -88 ppm/°C de -55°C à 150°C
Faible CTE (15/20/72 ppm/°C) – Excellente stabilité dimensionnelle ; PTH fiables
Faible absorption d'humidité (0,025 %) – Performances stables dans tous les environnements
Alternative rentable – Remplace les matériaux occidentaux similaires par des prix compétitifs
Traitement PTFE standard – Compatible avec les techniques de fabrication standard
Qu'il soit utilisé dans l'électronique des engins spatiaux, les radars militaires ou les systèmes d'antennes sensibles à la phase, le F4BTMS265 constitue une base fiable et performante pour les conceptions de circuits haute fréquence exigeantes.
| Nombre De Pièces: | 1 PIÈCES |
| Prix: | 0.99-99USD/PCS |
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| Période De Livraison: | 2-10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 pièces |
Introduction
Dans le monde exigeant de l’aérospatiale, de la défense et des communications haute fréquence, la performance et la fiabilité des matériaux sont primordiales. Le F4BTMS265 de Taizhou Wangling Insulation Material Factory représente une avancée significative dans la technologie composite à base de PTFE. Faisant partie de la série F4BTMS, le successeur amélioré de la famille F4BTM, ce matériau combine les avantages d'un renfort en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin avec un remplissage en céramique élevé pour offrir des performances électriques, thermiques et mécaniques exceptionnelles.
Le F4BTMS265 offre une constante diélectrique de 2,65 avec un facteur de dissipation ultra faible, ce qui le rend idéal pour les applications sensibles à la phase, les circuits micro-ondes et les systèmes aérospatiaux où l'intégrité du signal et la stabilité dimensionnelle sont essentielles. Sa construction unique minimise « l'effet fibre de verre » sur la propagation des ondes électromagnétiques tout en conservant une excellente stabilité dimensionnelle, un équilibre que les matériaux PTFE en fibre de verre tissés traditionnels ont du mal à atteindre.
Cet article fournit un aperçu complet des propriétés du stratifié F4BTMS265, un exemple détaillé de conception de PCB à 2 couches et des informations clés sur l'approvisionnement pour les ingénieurs et les professionnels des achats.
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Qu'est-ce que le stratifié F4BTMS265 ?
Le F4BTMS265 est un substrat composite PTFE (polytétrafluoroéthylène) haute performance de la série F4BTMS fabriqué par Taizhou Wangling Insulation Material Factory. Le matériau représente une avancée technologique par rapport à la précédente série F4BTM, avec une formulation avancée qui combine :
Tissu en fibre de verre ultra fin et ultra fin – Renfort minimal qui réduit « l'effet fibre de verre »
Remplissage à haute teneur en céramique – De grandes quantités de nano-céramiques spéciales uniformément réparties mélangées à de la résine PTFE
Traitement optimisé – Techniques de fabrication exclusives pour une cohérence supérieure
Différenciateur clé : effet fibre de verre minimisé avec stabilité améliorée
Contrairement aux matériaux PTFE en fibre de verre tissés traditionnels, le F4BTMS265 utilise un tissu en fibre de verre ultra-fin et ultra-fin comme renfort. Cette approche unique :
Minimise « l'effet fibre de verre » – Réduit l'anisotropie diélectrique et la non-uniformité lors de la propagation des ondes électromagnétiques
Réduit la perte diélectrique – Atteint un facteur de dissipation ultra faible par rapport au verre tissé PTFE conventionnel
Améliore la stabilité dimensionnelle – Maintient une excellente stabilité mécanique malgré une teneur minimale en verre
Réduit l'anisotropie X/Y/Z – Propriétés électriques plus isotropes que les matériaux en verre tissé traditionnels
Augmente la fréquence utilisable – Performances stables jusqu'à 40 GHz et au-delà
Fiabilité de niveau aérospatial
Le F4BTMS265 est conçu pour les applications aérospatiales et de défense les plus exigeantes, avec :
Excellente résistance aux radiations – Propriétés électriques et physiques stables après exposition à l’irradiation
Faible dégazage – Répond aux exigences de dégazage sous vide pour les applications spatiales
Large plage de températures de fonctionnement – -55°C à +260°C
Faible absorption d'humidité – 0,025 % pour des performances stables dans les environnements humides
Propriétés du stratifié F4BTMS265
| Propriété | Conditions d'essai | Unités | Valeur typique |
| Propriétés électriques | |||
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | – | 2,65 |
| Constante diélectrique (conception) | 10 GHz | – | 2,65 |
| Tolérance constante diélectrique | – | – | ±0,04 |
| Facteur de dissipation | 10 GHz | – | 0,0012 |
| 20 GHz | – | 0,0014 | |
| 40 GHz | – | 0,0018 | |
| Coefficient de température de Dk (TCDk) | -55°C à 150°C | ppm/°C | -88 |
| Résistance au pelage (1 oz de cuivre RTF) | – | N/mm | >1,8 |
| Résistivité volumique | Normale | MΩ·cm | ≥1 × 10⁸ |
| Résistivité superficielle | Normale | MΩ | ≥1 × 10⁸ |
| Résistance électrique (direction Z) | – | kV/mm | >34 |
| Tension de claquage (direction XY) | – | kV | >42 |
| Propriétés thermiques | |||
| CTE (axe X) | -55°C à 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (axe Y) | -55°C à 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (axe Z) | -55°C à 288°C | ppm/°C | 72 |
| Contrainte thermique | 260°C, 10 s, 3 cycles | – | Pas de délaminage |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(m·K) | 0,36 |
| Température de fonctionnement à long terme | – | °C | -55 à +260 |
| Propriétés mécaniques et physiques | |||
| Absorption d'humidité | 20 ± 2°C, 24 heures | % | 0,025 |
| Densité | Température ambiante | g/cm³ | 2.26 |
| Inflammabilité | – | UL-94 | V-0 |
| Composition du matériau | – | – | PTFE + Fibre de verre ultra fine + Céramique |
Perte ultra-faible sur toute la fréquence
Le F4BTMS265 démontre des performances exceptionnelles à faible perte sur une large plage de fréquences :
| Fréquence | Facteur de dissipation |
| 10 GHz | 0,0012 |
| 20 GHz | 0,0014 |
| 40 GHz | 0,0018 |
Cette caractéristique de perte ultra faible rend le F4BTMS265 idéal pour les applications sensibles à la phase où l'intégrité du signal doit être maintenue sur de longs trajets de transmission.
Excellente stabilité de fréquence (jusqu'à 40 GHz)
Le F4BTMS265 maintient une constante diélectrique stable et de faibles valeurs de perte jusqu'à 40 GHz, ce qui le rend adapté pour :
Antennes sensibles à la phase – Performances de phase stables sur toute la fréquence
Circuits hyperfréquences – Impédance et intégrité du signal constantes
Systèmes radar – Performances fiables dans les applications militaires exigeantes
Stabilité de la température
Avec un TCDk de -88 ppm/°C de -55°C à 150°C, le F4BTMS265 offre :
Performances de phase stables – Variation minimale de la constante diélectrique en fonction de la température
Fonctionnement fiable – Performances électriques constantes dans des environnements extrêmes
Large plage de fonctionnement – -55 °C à +260 °C pour une utilisation à long terme
Faible CTE pour la stabilité dimensionnelle
Les valeurs CTE du F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C en X/Y/Z) fournissent :
Excellente stabilité dimensionnelle – Critique pour les conceptions multicouches et haute densité
PTH fiables – Contrainte thermique réduite sur les trous métallisés
Enregistrement cohérent – Maintient l’alignement à travers les cycles de température
Résumé des fonctionnalités et des avantages
| Fonctionnalité | Avantage |
| Renfort en fibre de verre ultra fin et ultra fin | « Effet fibre de verre » minimisé ; anisotropie réduite; perte diélectrique inférieure |
| Remplissage élevé en céramique | Stabilité dimensionnelle améliorée ; propriétés thermiques et mécaniques améliorées |
| Dk de 2,65 ± 0,04 | Tolérance stricte ; excellente cohérence d'un lot à l'autre |
| Df ultra-faible (0,0012 à 10 GHz) | Excellente intégrité du signal ; faible perte de transmission |
| Performances stables jusqu'à 40 GHz | Convient aux applications micro-ondes, radar et sensibles à la phase |
| TCDk de -88 ppm/°C | Constante diélectrique stable en température ; performances de phase fiables |
| CTE de 15/20/72 ppm/°C | Excellente stabilité dimensionnelle ; PTH fiables |
| Résistance aux radiations | Performance stable après exposition à l'irradiation ; qualifié pour l'espace |
| Faible dégazage | Répond aux exigences de dégazage sous vide pour les applications spatiales |
| Faible absorption d'humidité (0,025%) | Performances stables dans les environnements humides |
| Température de fonctionnement à long terme (-55°C à +260°C) | Convient aux environnements extrêmes |
| Inflammabilité UL 94 V-0 | Sécurité certifiée pour les applications critiques |
| Feuille de cuivre RTF à faible rugosité (standard) | Perte de conducteur réduite ; excellente résistance au pelage (>1,8 N/mm) |
| Traitement PTFE standard | Compatible avec les techniques standard de fabrication de PCB en PTFE |
Offres standards
Le F4BTMS265 et la série F4BTMS sont disponibles dans une large gamme d'épaisseurs, de tailles de panneaux et d'options de revêtement en cuivre.
| Épaisseur (mm) | Épaisseur (milles) | Tolérance (mm) | Tolérance (mil) |
| 0,127 | 5 | ±0,0127 | ±0,5 |
| 0,254 | 10 | ±0,02 | ±1,0 |
| 0,508 | 20 | ±0,03 | ±1,19 |
| 0,635 | 25 | ±0,04 | ±1,58 |
| 0,762 | 30 | ±0,04 | ±1,58 |
| 0,787 | 30.1 | ±0,04 | ±1,58 |
| 1.016 | 40 | ±0,05 | ±2,0 |
| 1.27 | 50 | ±0,05 | ±2,0 |
| 1,5 | 59 | ±0,06 | ±2,5 |
| 1.524 | 60 | ±0,06 | ±2,5 |
| 1.575 | 62 | ±0,06 | ±2,5 |
| 2.03 | 80 | ±0,08 | ±3,2 |
| 2,54 | 100 | ±0,10 | ±4,0 |
| 3.175 | 125 | ±0,13 | ±5,0 |
| 4.06 | 160 | ±0,18 | ±7,0 |
| 5.08 | 200 | ±0,20 | ±8,0 |
| 6h35 | 250 | ±0,25 | ±10,0 |
Remarque : L'épaisseur minimale est de 0,127 mm. Épaisseurs supplémentaires disponibles par incréments de 0,127 mm. Épaisseurs personnalisées disponibles sur demande.
Tailles de panneaux standard et revêtements en cuivre
| Paramètre | Possibilités |
| Tailles de panneaux standards | 305 × 460 mm (12" × 18") |
| 460 × 610 mm (18" × 24") | |
| 610 × 920 mm (24" × 36") | |
| Tailles personnalisées disponibles | |
| Épaisseur du cuivre | 0,5 once (18 μm) |
| 1,0 once (35 μm) | |
| Autres épaisseurs disponibles sur demande | |
| Types de feuilles de cuivre | RTF – Cuivre à faible rugosité (standard) |
| Feuille de cuivre à résistance intégrée de 50 Ω (alliage NiP, épaisseur de 0,2 μm, 50 ± 5 Ω/m²) | |
| Versions plaquées cuivre ou aluminium disponibles |
Options à support métallique (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
La série F4BTMS propose également des versions à support métallique pour les applications de blindage ou de dissipation thermique :
| Modèle | Socle en métal | Densité (g/cm³) | Conductivité thermique (W/m·K) | ETC (ppm/°C) | Épaisseur de métal disponible (mm) | Taille du panneau (mm) |
| F4BTMS265-CU | Cuivre | 8.9 | 380 | 17 | 0,48, 0,98, 1,48, 1,98, 2,98, 3,98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Aluminium | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Remarque : Tolérance d'épaisseur du métal : +0,02 / -0,05 mm. Épaisseurs personnalisées disponibles sur demande.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 avec support en aluminium
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 avec support en cuivre
Exemple de conception de PCB à 2 couches utilisant F4BTMS265
Pour démontrer l'application pratique du F4BTMS265, voici un cas complet de conception de PCB rigide à 2 couches.
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Spécifications de conception de PCB
| Paramètre | Spécification |
| Matériau de base | F4BTMS265 (Taizhou Wangling) |
| Nombre de couches | rigide 2 couches |
| Dimensions de la carte | 97,00 mm × 76,00 mm par panneau, ±0,15 mm |
| Trace/Espace minimum | 14/14 millièmes |
| Taille minimale du trou | 0,25 mm |
| Vias aveugles/enterrées | Aucun |
| Poids Cu fini | 1 oz (35 μm) toutes les couches |
| Via l'épaisseur du placage | 20 μm |
| Finition de surface | ENIG (Or par immersion au nickel chimique) |
| Sérigraphie supérieure | Blanc |
| Sérigraphie inférieure | Aucun |
| Masque de soudure supérieur | Noir |
| Masque de soudure inférieur | Aucun |
| Tests électriques | 100% avant expédition |
| Format de l'œuvre | Gerber RS-274-X |
| Norme acceptée | IPC-Classe-2 |
| Aire de service | Mondial |
Observations de conception
Cette carte (97 mm × 76 mm) présente un nombre important de composants (39 composants) avec seulement 2 réseaux, suggérant un module fonctionnel RF ou micro-ondes complexe. Les principales observations comprennent :
Épaisseur diélectrique de 30 mil (0,762 mm) – Épaisseur standard pour les conceptions de circuits imprimés haute fréquence
Masque de soudure noir sur la couche supérieure – Offre protection et cohérence esthétique ; le masque de soudure noir est souvent préféré pour les applications haute fréquence en raison de sa finition mate et de sa réflectivité réduite
Sérigraphie blanche sur la couche supérieure – Marquage clair des composants sur le masque de soudure noir ; améliore l'assemblage et l'inspection
Finition de surface ENIG – Offre une excellente soudabilité et planéité pour les connexions RF
Trace/espacement généreux (14/14 mils) – suggère que la conception peut impliquer des considérations de tension ou de puissance plus élevées, ou peut simplement être une conception RF moins densément peuplée
Nombre élevé de vias (25 vias) – Reflète la nécessité d'une mise à la terre ou d'un blindage fréquent dans une conception à micro-ondes
Faible perte du F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 à 10 GHz) – Critique pour maintenir l'intégrité du signal à hautes fréquences
Conformité IPC-Class-2 – Garantit la fiabilité des applications commerciales de l'aérospatiale et de la défense
Points saillants du processus de fabrication
Traitement standard du PTFE – Le F4BTMS265 peut être fabriqué à l'aide des techniques standard de PCB PTFE
Excellente stabilité dimensionnelle – Le renfort ultra fin en fibre de verre minimise la distorsion pendant le traitement
Capacité de trou dense – Prend en charge une taille de trou minimale de 0,25 mm
Capacité multicouche – Convient aux applications multicouches et de fond de panier
Tests 100 % électriques – Garantit l’intégrité fonctionnelle de chaque carte
Applications typiques
- Équipements aérospatiaux, équipements spatiaux et cabines
- Micro-ondes, RF
- Radar, radar militaire
- Réseaux d'alimentation
- Antennes sensibles à la phase, antennes réseau à commande de phase
- Communications par satellite, et plus encore
Conclusion
Le F4BTMS265 de Taizhou Wangling Insulation Material Factory représente une avancée significative dans la technologie composite à base de PTFE, combinant les avantages d'un renfort en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin, d'un remplissage céramique élevé et d'une fiabilité de qualité aérospatiale. Avec une constante diélectrique de 2,65 ± 0,04, un facteur de dissipation de 0,0012 à 10 GHz et des performances stables jusqu'à 40 GHz, le F4BTMS265 offre les performances requises pour les applications micro-ondes, radar et aérospatiales les plus exigeantes.
Les principaux avantages comprennent :
Fiabilité de niveau aérospatial – Résistant aux radiations, faible dégazage, qualifié pour l'espace
Perte ultra faible (Df = 0,0012 à 10 GHz) – Excellente intégrité du signal pour les applications sensibles à la phase
Renfort de verre ultra fin – « effet fibre de verre » minimisé ; anisotropie réduite
Capacité de 40 GHz – Convient aux applications micro-ondes et radar
Excellente stabilité en température – TCDk de -88 ppm/°C de -55°C à 150°C
Faible CTE (15/20/72 ppm/°C) – Excellente stabilité dimensionnelle ; PTH fiables
Faible absorption d'humidité (0,025 %) – Performances stables dans tous les environnements
Alternative rentable – Remplace les matériaux occidentaux similaires par des prix compétitifs
Traitement PTFE standard – Compatible avec les techniques de fabrication standard
Qu'il soit utilisé dans l'électronique des engins spatiaux, les radars militaires ou les systèmes d'antennes sensibles à la phase, le F4BTMS265 constitue une base fiable et performante pour les conceptions de circuits haute fréquence exigeantes.