RF-60A carte PCB haute fréquence 25mil 0.635mm Taconic RF avec or d'immersion
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Description de produit
C'est quoi le TLY-5?
Le TLY-5 est un matériau de base à très faible constante diélectrique (Dk) de qualité avionique et aérospatiale fabriqué par AGC.Il est doté d'un renforcement en fibre de verre tissé léger qui offre une stabilité dimensionnelle supérieure par rapport aux composites PTFE renforcés de fibres hachéesAvec un facteur de dissipation ultra-faible de 0,0009 à 10 GHz, un Dk de 2,20 ± 0.02, et d'excellentes propriétés mécaniques, TLY-5 est spécialement conçu pour des applications d'ondes millimétriques jusqu'à 77 GHz et au-delà, y compris les radars automobiles, les communications par satellite et les systèmes aérospatiaux.
Les points essentiels (d'un coup d'œil)
Dk (10 GHz): 2,20 ± 0,02 (spécifiable de 2,17 à 2,40)
Facteur de dissipation: 0,0009 @ 10 GHz le plus bas de sa catégorie
TEC (X/Y/Z): 26 / 15 / 217 ppm/°C (25 ∼260°C)
Conductivité thermique: 0,22 W/m·K
Absorption de l'humidité: 0,02%
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données.
Dégagement de gaz par la NASA: TML, CVCM, WVR tous ≤ 0,01%
Différentiateur clé: Le renforcement de verre tissé léger offre une stabilité dimensionnelle supérieure aux alternatives de fibres hachées, permettant des rendements de fabrication plus élevés
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1Pourquoi choisir TLY-5?
Pour les ingénieurs qui conçoivent des circuits à haute fréquence à des fréquences d'ondes millimétriques (bandes Ka, E, W), la sélection des matériaux est essentielle pour obtenir à la fois des performances électriques et une fabrication.Le TLY-5 répond à ces exigences grâce à quatre avantages clés:
Perte diélectrique ultra-faible: avec un facteur de dissipation de 0,0009 à 10 GHz, le TLY-5 offre la plus faible Df de sa catégorie.Cela se traduit par une perte d'insertion minimale, un facteur essentiel pour le radar automobile à 77 GHz et d'autres applications d'antenne à ondes millimétriques où l'atténuation du signal doit être étroitement contrôlée..
Stabilité dimensionnelle supérieure: Contrairement aux composites PTFE renforcés de fibres hachées, le TLY-5 utilise une matrice en fibre de verre tissée légère.Cela donne un stratifié mécaniquement stable qui résiste aux changements dimensionnels lors de la fabrication de PCB, ce qui se traduit par des rendements de fabrication plus élevés et des performances constantes sur les séries de production à volume élevé.
Dk cohérent et uniforme: la constante diélectrique peut être spécifiée dans une plage de 2,17 à 2.40Cette homogénéité assure un contrôle prévisible de l'impédance et une réponse de phase indispensables pour les antennes à matrice phasée et les réseaux de faisceau.
fiabilité de qualité aérospatiale: avec des valeurs de dégazage de la NASA (TML, CVCM, WVR) toutes à ≤ 0,01% et une indication d'inflammabilité UL 94 V-0,Le TLY-5 répond aux exigences strictes pour les applications spatiales et avioniques.
2Propriétés du stratifié TLY-5
Le tableau ci-dessous regroupe toutes les spécifications électriques, mécaniques, thermiques et physiques du TLY-5, telles qu'elles sont fournies dans la fiche officielle.Toutes les valeurs représentent des données de mesure typiques et sont destinées à faciliter la sélection des matériaux..
| Les biens immobiliers | Conditions à remplir | Valeur typique | Unités | Méthode d'essai |
| Constante diélectrique | @ 10 GHz | 2.2 | Je ne sais pas. | IPC-650 2.5.5.5 |
| Facteur de dissipation | @ 10 GHz | 0.0009 | Je ne sais pas. | IPC-650 2.5.5.5 |
| Résistance au volume | Après une température élevée. | 10¹⁰ | Mohms/cm | IPC-650 2.5.17.1 |
| Résistance au volume | Après humidité | 10¹⁰ | Mohms/cm | IPC-650 2.5.17.1 |
| Résistance de surface | Après une température élevée. | 10⁸ | Je vous en prie. | IPC-650 2.5.17.1 |
| Résistance de surface | Après humidité | 10⁸ | Je vous en prie. | IPC-650 2.5.17.1 |
| Conductivité thermique | Je ne sais pas. | 0.22 | Le nombre total d'équipements utilisés | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| CTE X-axe (25 260 °C) | Je ne sais pas. | 26 | en ppm/°C | Pour les appareils à commande numérique |
| CTE ∆ axe Y (25 ∆ 260°C) | Je ne sais pas. | 15 | en ppm/°C | Pour les appareils à commande numérique |
| CTE ∆ axe Z (25 ∆ 260°C) | Je ne sais pas. | 217 | en ppm/°C | Pour les appareils à commande numérique |
| Résistance à la pellicule | Un demi-ounce de cuivre. | 1.96 (11) | N/mm (lb/in) | IPC-650 2.4.8 |
| Résistance à la pellicule | 1 once de cuivre CL1 | 2.86 (16) | N/mm (lb/in) | IPC-650 2.4.8 |
| Résistance à la pellicule | 1 once de cuivre C1 | 3.04 (17) | N/mm (lb/in) | IPC-650 2.4.8 |
| Résistance à l'écaillage (température élevée) | Je ne sais pas. | 2.32 (13) | N/mm (lb/in) | IPC-650 2.4.8 |
| Résistance à la flexion | Je ne sais pas. | 96.91 (14.057) | N/mm2 (psi) | IPC-650 2.4.4 |
| Résistance à la flexion | Je ne sais pas. | 89.32 (12.955) | N/mm2 (psi) | IPC-650 2.4.4 |
| Module de Young | Je ne sais pas. | 9.65 × 103 (1,4 × 106) | N/mm2 (psi) | ASTM D 3039 / IPC-650 2. le produit est soumis à un contrôle de qualité.4.19 |
| Le rapport de Poisson MD | Je ne sais pas. | 0.21 | Je ne sais pas. | ASTM D 3039 / IPC-650 2. le produit est soumis à un contrôle de qualité.4.19 |
| Densité (gravité spécifique) | Je ne sais pas. | 2.19 | g/cm3 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Stabilité dimensionnelle | 10 ml, en moyenne, après cuisson et stress thermique | - Je ne sais pas.038 | Pour les véhicules à moteur électrique | IPC-650 2.4.39 |
| Stabilité dimensionnelle | 10 ml, en moyenne, après cuisson et stress thermique | - Je ne sais pas.038 | Pour les véhicules à moteur électrique | IPC-650 2.4.39 |
| Absorption de l'humidité | Je ne sais pas. | 0.02 | % | IPC-650 2.6.2.1 |
| NASA dégagement de gaz TML | Je ne sais pas. | 0.01 | % | Je ne sais pas. |
| NASA dégazage CVCM | Je ne sais pas. | 0.01 | % | Je ne sais pas. |
| La NASA dégagée de gaz | Je ne sais pas. | 0.01 | % | Je ne sais pas. |
| Indice de flammabilité | Je ne sais pas. | V-0 | Je ne sais pas. | L'utilisation de l'équipement |
Nom de l'entreprise:
La constante diélectrique peut être spécifiée dans une plage de 2,17 à 2,40 avec une tolérance de ±0,02 pour la plupart des épaisseurs.
3. Épaisseurs et tailles de panneaux disponibles
Épaisseurs standard:
0.0035" (0,09 mm)
0.0050" (0,13 mm)
0.0075" (0,19 mm)
0.0100" (0,25 mm)
0.0200" (0,51 mm)
0.0300" (0,76 mm)
0.0600" (1,52 mm)
Le TLY-5 peut être fabriqué en incréments de 0,005 " (0,125 mm).
Tailles de panneau standard:
Pour les véhicules à moteur à combustion
Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à:
18" × 24" (457 × 610 mm) ¢ Taille standard du panneau
Pour les véhicules à moteur à combustion
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
4. Étude de cas de conception de PCB de la spécification à la réalité
Pour illustrer comment TLY-5 fonctionne dans une conception réelle, voici un exemple de carte à 2 couches avec une épaisseur de 0,3 mm.
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Spécifications de conception des PCB
| Paramètre | Spécification |
| Matériau de base | Le TLY-5 |
| Nombre de couches | 2 |
| Dimensions du tableau | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Épaisseur du panneau fini | 0.3 mm |
| Le dépôt de PCB | Cu (35 μm) / TLY-5 (0,191 mm / 7,5 mil) / Cu (35 μm) |
| Trace minimale / espace | 6 / 10 millilitres |
| Taille minimale du trou | 0.4 mm |
| Les voies aveugles | Aucune |
| Poids du cuivre fini (couches extérieures) | 1 oz (35 μm / 1,4 ml) |
| Via épaisseur de revêtement | 20 μm |
| Finition de surface | EPIG (or par immersion en palladium sans électro) |
| Le haut de la sérigraphie | Aucune |
| Vêtements de soie de fond | Aucune |
| Masque de soudure supérieur | Aucune |
| Masque de soudure inférieure | Aucune |
| Norme de qualité | Classe IPC-2 |
| Tests | Test électrique à 100% |
| Format de l'œuvre | Le Gerber RS-274-X |
| Disponibilité | Dans le monde entier |
Rationalisation technique des spécifications clés:
| Paramètre | Rationalisation |
| Sélection du TLY-5 | Sélectionné pour un Df ultra-faible (0.0009), un Dk constant (2,20 ± 0,02) et une stabilité dimensionnelle critique pour les performances d'onde millimétrique et le rendement de fabrication à volume élevé. |
| 0.3 mm épaisseur finie | Réalisé en utilisant un noyau TLY-5 de 7,5 millimètres (0,191 mm); prend en charge des conceptions compactes et sensibles au poids tout en maintenant la rigidité mécanique. |
| 6/10 millilitres Trace/Espace | Capacité de gravure humide standard; répond aux exigences de routage RF et DC. |
| 0.4 mm Taille minimale du trou | Le forage mécanique est simple, il n'est pas nécessaire d'utiliser de laser ou de voies aveugles, ce qui simplifie la fabrication et réduit les coûts. |
| 1 oz de cuivre | Équilibre la capacité de transport de courant avec une capacité de gravure fine. |
| 20 μm par revêtement | dépasse le minimum de la classe 2 IPC; assure une fiabilité PTH robuste. |
| Finition de surface EPIG | L'or d'immersion en palladium sans électro fournit une excellente planéité, une résistance à l'oxydation et une bondabilité des fils, idéal pour les assemblages à haute fréquence. |
| Pas de masque de soudure / pas de sérigraphie | Élimine les interférences RF potentielles; simplifie le traitement pour cette conception haute fréquence. |
| Classe IPC-2 | Équilibre entre les coûts et la fiabilité pour les applications aérospatiales et télécoms commerciales. |
| Test électrique à 100% | Assure l'impédance, la continuité et l'isolation avant expédition. |
Note de fabrication clé pour le TLY-5:
Perçage: la construction en fibre de verre tissée du TLY-5 nécessite des perceuses en carbure tranchantes avec des vitesses et des taux de rétraction optimisés.Alors que le renforcement en verre léger réduit l'usure des outils par rapport au FR-4 standard, des paramètres appropriés sont essentiels pour prévenir les éboulements et assurer la propreté des parois des trous.
Préparation de surface: pour les EPIG ou autres finitions, des techniques de préparation de surface PTFE standard s'appliquent.
Stabilité dimensionnelle: la matrice de verre tissée offre une excellente stabilité dimensionnelle pendant le traitement, ce qui se traduit par un enregistrement plus serré et des rendements plus élevés par rapport aux alternatives de fibres hachées.Ceci est particulièrement utile pour les conceptions avec des champs via denses (139 voies dans ce cas) et des composants finement.
5. TLY-3FF: La variante flexible
Pour les applications nécessitant une flexibilité du rayon de courbure, AGC propose TLY-3FF, un stratifié hautement flexible conçu pour les circuits flexibles ou rigides.
Flexibilité comparable à celle des stratifiés en PTFE renforcés de fibres hachées
Tangente de perte inférieure à celle des stratifiés renforcés de fibres hachées traditionnelles
Amélioration de la capacité du laser via la formation
Conserve la stabilité dimensionnelle de la série TLY-5 standard
Cela fait du TLY-3FF un excellent choix pour les appareils électroniques portables, les antennes pliables et les applications où une flexion mécanique est requise sans sacrifier les performances RF.
6. Le positionnement comparatif Comment TLY-5 se démarque
Comparé aux composites PTFE renforcés de fibres hachées typiques, le TLY-5 offre plusieurs avantages distincts:
| Aspect! | TLY-5 (verre tissé) | PTFE en fibres découpées |
| Stabilité dimensionnelle | La matrice tissée offre une rigidité mécanique supérieure | La partie inférieure du |
| Résultats de fabrication | Plus élevé | Moins de variation |
| Facteur de dissipation | 0.0009 (le plus bas de sa catégorie) | Généralement plus élevé |
| Tolérance à la drogue | ±0,02 (régulation étroite) | Variation plus large |
| Travaux d'usinage / forage | Bon verre léger | Plus difficiles fibres abrasives |
| La flexibilité | La norme | Plus souple (mais TLY-3FF répond à cette question) |
7. Applications typiques où le TLY-5 brille
Sur la base de son ensemble de propriétés et du cas de conception ci-dessus, le TLY-5 est bien adapté pour:
Radar automobile: capteurs à 77 GHz et 79 GHz pour ADAS et systèmes de conduite autonome
Communication par satellite et cellulaire: terminaux à bande Ka, équipement de station au sol
Amplificateurs de puissance: étapes de puissance RF à haute fréquence nécessitant de faibles pertes
LNB, LNA, LNC: blocs et amplificateurs à faible bruit pour la réception par satellite
Aérospatiale et avionique: radar altimètre, systèmes de communication, équipement de navigation
Applications dans les bandes Ka, E et W: systèmes d'ondes millimétriques jusqu'à 77 GHz et au-delà
Q1: Quelle est la plage de la constante diélectrique pour TLY-5?
Le Dk peut être spécifié dans une plage comprise entre 2,17 et 2.40Pour la plupart des épaisseurs, la tolérance est de ± 0.02, offrant une excellente cohérence pour les conceptions contrôlées par impédance.
Q2: Comment le TLY-5 se compare-t-il aux composites PTFE renforcés de fibres hachées?
Le TLY-5 utilise une matrice en fibre de verre tissée légère, offrant une stabilité dimensionnelle supérieure et des rendements de fabrication plus élevés.les essais comparatifs ont montré des performances de perte d'insertion équivalente "départ", dont l'avantage principal est l'amélioration de la capacité de traitement.
Q3: Quelle est la fréquence de fonctionnement maximale pour TLY-5?
TLY-5 est déployé avec succès dans des applications jusqu'à 77 GHz (radar automobile) et au-delà, y compris les bandes Ka, E et W. Sa Df ultra-faible (0.0009) le rend adapté aux fréquences d'ondes millimétriques.
Q4: Le TLY-5 est-il adapté aux applications spatiales?
Oui, avec des valeurs de dégazage de la NASA (TML, CVCM, WVR) toutes à ≤ 0,01% et une inflammabilité UL 94 V-0, le TLY-5 répond aux exigences de qualité aérospatiale pour les équipements spatiaux et avioniques.
Q5: Quelle est la différence entre TLY-5 et TLY-3FF?
TLY-3FF est une variante très flexible du TLY-5, conçue pour des applications nécessitant un rayon de courbure.Il offre une souplesse comparable à celle des stratifiés en fibres hachées tout en maintenant une perte plus faible et une capacité de formation améliorée du laser.
Q6: Quels sont les poids et les finitions en cuivre disponibles?
Les options de cuivre standard comprennent 1/2 oz et 1 oz, avec divers traitements (ED, CL1, C1).
Q7: Toutes les valeurs du tableau des propriétés sont-elles garanties?
Les données fournies sont des valeurs mesurées typiques destinées à faciliter la sélection des matériaux. Elles ne constituent pas des valeurs de spécification. Pour les tolérances critiques, veuillez contacter directement AGC.
Q8: Quelles tailles de panneaux sont disponibles pour TLY-5?
Les tailles de panneaux standard varient de 12 " × 18 " à 24 " × 36 ", la norme étant de 18 " × 24 " (457 × 610 mm).
Conclusion
Le TLY-5 d'AGC représente une solution convaincante pour les ingénieurs qui conçoivent des circuits à haute fréquence et à ondes millimétriques qui exigent des propriétés diélectriques très faibles et cohérentes,et une stabilité dimensionnelle exceptionnelleComme le démontre le boîtier de conception de PCB à 2 couches, avec une épaisseur de 0,3 mm, 139 voies,et la finition de surface EPIGTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMAvec son renforcement en verre tissu léger, il est très facile de trouver des solutions pour les problèmes de communication.Le TLY-5 équivaut non seulement aux performances électriques des alternatives de fibres hachées, mais les dépasse en matière de fabrication et de rendement, ce qui en fait un produit fiable pour la fabrication de fibres hachées., un choix éprouvé pour la production d'ondes millimétriques en grande quantité.
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