Laminat haute fréquence WL-CT350: est-ce que ce matériau FR-4 traçable et à faible perte convient à votre PCB d'antenne?
ContPerson : Sally Mao
Numéro de téléphone : 86-755-27374847
Je suis désolé. : +8618277967574
Description de produit
C'est quoi le F4BTMS450?
F4BTMS450 est un stratifié composite à base de PTFE amélioré développé par Taizhou Wangling Insulating Material Factory.contenant une quantité importante de remplissage en céramique avec renforcement en fibre de verre tissée ultra-mince et ultra-fineAvec une constante diélectrique de 4,50 ± 0,09 à 10 GHz, un facteur de dissipation de 0,0015 à 10 GHz et un CTE correspondant au cuivre (12 ppm/°C en X/Y), il est de qualité aérospatiale,matériau de haute fiabilité pouvant remplacer des produits importés similairesLa fibre de verre ultra-mince minimise l'effet de tissage du verre tout en améliorant la stabilité dimensionnelle, ce qui la rend idéale pour les applications sensibles aux phases, y compris les radars, les réseaux d'alimentation,les antennes à réseau phasé, et les communications par satellite.
![]()
Les points essentiels (d'un coup d'œil)
Dk (10 GHz): 4,50 ± 0.09
Facteur de dissipation: 0,0015 @ 10 GHz; 0,0019 @ 20 GHz
TCDK (-55°C à 150°C): -58 ppm/°C
TEC (X/Y/Z): 12 / 12 / 45 ppm/°C (-55°C à 288°C)
Conductivité thermique: 0,64 W/ ((m·K) ̇ améliorée pour des applications de plus grande puissance
Absorption de l'humidité: 0,08%
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données.
Résistance électrique (direction Z): > 45 kV/mm
Différentiateur clé: le renforcement en fibre de verre ultra-mince/ultra-fin minimise l'effet de tissage du verre tout en offrant une excellente stabilité dimensionnelle
1Pourquoi choisir le F4BTMS450?
Le F4BTMS450 est le successeur amélioré de la série F4BTM, avec des percées technologiques significatives dans les processus de formulation et de fabrication.Pour les ingénieurs qui conçoivent des circuits à haute fréquence qui exigent à la fois des performances électriques et une fiabilité mécanique, F4BTMS450 répond à ces exigences grâce à cinq avantages clés:
Effect de tissage de verre réduit: Contrairement aux laminés PTFE traditionnels en verre tissé, le F4BTMS450 utilise un renforcement de tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin.Cela minimise l'effet du tissu de verre sur la propagation des ondes électromagnétiquesLe résultat est une impédance et une réponse de phase plus cohérentes, ce qui est essentiel pour les applications sensibles aux phases telles que les antennes phasées.
Stabilité dimensionnelle améliorée:La combinaison d'un renforcement en fibre de verre ultra-mince avec une charge céramique élevée offre une excellente stabilité dimensionnelle,assurer un enregistrement strict lors de la fabrication de PCB et des performances fiables à des températures extrêmes.
Performance électrique supérieure:Avec un Dk de 4,50 ± 0,09 et un faible facteur de dissipation (0,0015 @ 10GHz), le F4BTMS450 offre des propriétés électriques cohérentes sur toutes les fréquences.Le matériau maintient une constante diélectrique stable et une faible perte jusqu'à 40 GHz, ce qui le rend adapté aux applications sensibles à la phase.
Excellentes propriétés thermiques:La conductivité thermique de 0,64 W/ ((m·K) est améliorée par rapport aux stratifiés PTFE standard, ce qui permet une meilleure dissipation de chaleur dans les applications à plus grande puissance.,assurer une intégrité fiable des trous traversés.
fiabilité de qualité aérospatiale:Avec des propriétés de faible dégazage répondant aux exigences d'application spatiale, une excellente résistance aux rayonnements et des performances stables de -55°C à +260°C,Le F4BTMS450 est qualifié pour des environnements aérospatiaux et de défense exigeants..
2Propriétés du stratifié F4BTMS450
Le tableau ci-dessous regroupe toutes les spécifications électriques, mécaniques, thermiques et physiques du F4BTMS450 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..
|
Je ne sais pas. |
Condition d'essai | Unités | Valeur typique |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz, ligne rayée (direction Z) | Je ne sais pas. | 4.50 |
| Constante diélectrique (valeur de conception) | 10 GHz, 50Ω Microstrip (direction Z) | Je ne sais pas. | 4.5 |
| Tolérance constante diélectrique | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ± 0.09 |
| Facteur de dissipation (typique) | 2 GHz | Je ne sais pas. | 0.0015 |
| Facteur de dissipation (typique) | 10 GHz | Je ne sais pas. | 0.0019 |
| Facteur de dissipation (typique) | 20 GHz | Je ne sais pas. | 0.0024 |
| Coefficient de température constante diélectrique (TCDK) | -55°C à 150°C | en ppm/°C | - 58 ans |
| Résistance à l'écaillage (1 oz de cuivre RTF) | Je ne sais pas. | N/mm | > 1.2 |
| Résistance au volume | Condition normale | MΩ·cm | ≥ 1 × 108 |
| Résistance de surface | Condition normale | MΩ | ≥ 1 × 108 |
| Résistance diélectrique (direction Z) | 5 kV, 500 V/s | Le système de freinage | > 45 |
| Voltage de rupture (direction X/Y) | 5 kV, 500 V/s | KV | > 54 |
| CTE | -55°C à 288°C | en ppm/°C | 12 |
| CTE axe Y | -55°C à 288°C | en ppm/°C | 12 |
| CTE axis Z | -55°C à 288°C | en ppm/°C | 45 |
| Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 cycles | Je ne sais pas. | Pas de délamination |
| Conductivité thermique (direction Z) | Je ne sais pas. | Le nombre total d'équipements utilisés | 0.64 |
| Température de fonctionnement à long terme | Je ne sais pas. | °C | -55 à +260 |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.53 |
| Absorption de l'humidité | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | 0.08 |
| Indice de flammabilité | L'utilisation de l'équipement | Je ne sais pas. | V-0 |
| Composition du matériau | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | PTFE + fibre de verre ultra-mince/ultra-fine + céramique |
Référence des méthodes d'essai:
La constante diélectrique (typique) est mesurée selon GB/T 12636-1990 ou IPC-TM-650 2.5.5.5 (méthode à lignes de traînée) dans la direction Z.
Les valeurs de conception Dk sont mesurées à l'aide de la méthode des microbriquettes de 50Ω.
Les autres propriétés suivent les normes IPC-TM-650 ou GBT4722-2017.
Toutes les données d'essai sont des valeurs de mesure typiques destinées à faciliter le choix des matériaux et ne constituent pas une garantie expresse ou implicite.
3Stabilité de fréquence et de température
Le F4BTMS450 démontre une excellente stabilité à la fois à la fréquence et à la température:
Stabilité de fréquence:Le matériau maintient une constante diélectrique stable et des valeurs de perte faibles de 0,5 GHz à 20 GHz et au-delà (utilisable jusqu'à 40 GHz), répondant aux exigences de conception dans une large plage de fréquences.
Stabilité à température:Avec un TCDK de -58 ppm/°C de -55°C à 150°C, le F4BTMS450 offre une excellente stabilité de phase à travers les températures extrêmes.
4. Étude de cas de conception de PCB de la spécification à la réalité
Pour illustrer comment le F4BTMS450 fonctionne dans une conception réelle, voici un exemple de carte à 2 couches avec une épaisseur de 0,6 mm.
![]()
Spécifications de conception des PCB
| Paramètre | Spécification |
| Matériau de base | Le numéro de série F4BTMS450 |
| Nombre de couches | 2 |
| Dimensions du tableau | 38.4 mm × 56,35 mm (± 0,15 mm) |
| Épaisseur du panneau fini | 0.6 mm |
| Le dépôt de PCB | Cu (35 μm) / F4BTMS450 Noyau (0,508 mm / 20 mil) / Cu (35 μm) |
| Trace minimale / espace | 4 / 6 millilitres |
| Taille minimale du trou | 0.3 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 | HASL LF (nivellage de la soudure à l'air chaud sans plomb) |
| Le haut de la sérigraphie | Blanc |
| Vêtements de soie de fond | Aucune |
| Masque de soudure supérieur | Noir |
| 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 |
| F4BTMS450 Sélection | Choisie pour son Dk élevé (4,50), sa faible perte, son excellente stabilité dimensionnelle et son effet de tissage de verre minimisé, ce qui est essentiel pour les applications RF et radar sensibles aux phases. |
| 0.6 mm Épaisseur finie | Réalisé en utilisant un noyau F4BTMS450 de 20 millimètres (0,508 mm); fournit une rigidité mécanique tout en conservant un facteur de forme compact. |
| 4/6 millilitres Trace/Espace | Capacité de fonctionnalité fine rendue possible par la stabilité dimensionnelle du F4BTMS450; prend en charge le routage RF et DC dense. |
| 0.3 mm Taille minimale du trou | Capacité de forage mécanique; pas besoin de laser ou de voies aveugles, ce qui simplifie la fabrication. |
| 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. |
| HASL LF Finition de surface | Le HASL sans plomb fournit une finition soldable et rentable, adaptée à l'assemblage par trou et SMT. |
| La couche supérieure de sérigraphie (blanc) | Fournit des désignations de référence des composants pour l'assemblage; le blanc offre un excellent contraste sur le masque de soudure noir. |
| Masque de soudure supérieur (noir) | Protège les circuits du côté supérieur; option de couleur noire selon les préférences du client pour les exigences esthétiques ou optiques. |
| Pas de masque de soudure | Laisser à découvert pour des applications potentielles de mise à la terre ou de captage thermique. |
| Classe IPC-2 | Équilibre entre les coûts et la fiabilité pour les applications aérospatiales commerciales et de défense. |
| Test électrique à 100% | Assure l'impédance, la continuité et l'isolation avant expédition. |
Note de fabrication clé pour le F4BTMS450:
Perçage: la construction en fibre de verre ultra-mince/ultra-fine du F4BTMS450 nécessite des perceuses en carbure tranchantes avec des vitesses et des taux de rétraction optimisés.Le renforcement en verre fin réduit l'usure des outils par rapport au PTFE en verre tissé standard tout en offrant une excellente qualité de trou.
Préparation de la surface: des techniques de traitement standard en PTFE s'appliquent. Un traitement au plasma (par exemple, CF4/O2) est recommandé avant le revêtement pour activer la surface en PTFE et assurer une forte adhérence.
Stabilité dimensionnelle: la combinaison de fibres de verre ultra fines et de remplissage en céramique offre une excellente stabilité dimensionnelle,résultant en un enregistrement serré et des rendements de fabrication élevés, particulièrement précieux pour les dessins à haute résolution (4/6 mils trace/espace).
Application du masque de soudure: le masque de soudure noir nécessite un contrôle minutieux du processus pour une couleur et une couverture cohérentes; des formulations de masque de soudure standard compatibles avec le PTFE sont recommandées.
5. Le positionnement comparatif Comment le F4BTMS450 se démarque
| Aspect! | Le numéro de série F4BTMS450 | PTFE de verre tissé standard | Laminés de PTFE non tissés |
| Type de fibre de verre | Ultra-mince / ultra-fin | Vitres tissés standard | Fabrication à partir de fibres non tissées |
| Effets du tissu de verre | Réduit au minimum | Présent (ondulation de phase) | Le minimum |
| Stabilité dimensionnelle | C' est excellent. | C' est bon! | Modérée |
| Dk @ 10 GHz | 40,50 ± 0.09 | Variable | Variable |
| Facteur de dissipation @ 10 GHz | 0.0019 | Généralement plus élevé | Comparable |
| Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 consommée. | 12 (proximément équivalent au Cu) | ~ 17 ¢ 26 | Variable |
| Conductivité thermique | 0.64 W/m·K | - Je suis désolé.50 | - Je ne sais pas.50 |
| Résistance diélectrique | > 45 kV/mm | En bas | Comparable |
| Une caractéristique unique | Formule révolutionnaire à base de fibres de verre ultra fines | Construction standard | Armature non tissée |
Nom de l'organisme: F4BTMS450's ultra-thin/ultra-fine fiberglass construction minimizes the glass weave effect while providing superior dimensional stability—a combination not typically available in standard woven or non-woven PTFE laminates.
6. Applications typiques où le F4BTMS450 brille
Équipement aérospatial: systèmes spatiaux, équipement de cabine et appareils électroniques en vol
Systèmes à micro-ondes et RF: circuits à haute fréquence nécessitant des propriétés diélectriques stables
Radars et radars militaires: radars à série de phases, systèmes d'alerte précoce et radars aéroportés
Réseaux d'alimentation: réseaux de distribution pour les systèmes d'antenne
Antennes sensibles aux phases: antennes à matrice de phases et réseaux de faisceau
Communications par satellite: stations au sol, charges utiles et bornes de communication
Applications à haute puissance: où une meilleure conductivité thermique (0,64 W/ ((m·K)) est bénéfique
Q1: Quelle est la différence entre la série F4BTMS450 et la série F4BTM?
Le F4BTMS450 est une version améliorée de la série F4BTM, avec des percées technologiques dans la formulation des matériaux et les processus de fabrication.Il intègre plus de remplissage en céramique avec un renforcement en fibre de verre ultrafin et ultrafin, ce qui entraîne une plage Dk plus large, une perte plus faible, une meilleure stabilité dimensionnelle, une anisotropie réduite, une résistance électrique plus élevée et une meilleure conductivité thermique.
Q2: Comment le F4BTMS450 réduit-il l'effet de tissage du verre?
En utilisant un tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin combiné à une charge céramique élevée, l'effet de tissage du verre sur la propagation des ondes électromagnétiques est minimisé.Cela réduit les pertes diélectriques et diminue l'anisotropie X/Y/Z, ce qui se traduit par une impédance et une réponse de phase plus cohérentes.
Q3: Quelle est la fréquence de fonctionnement maximale du F4BTMS450?
Le matériau maintient une constante diélectrique stable et une faible perte jusqu'à 40 GHz, ce qui le rend approprié pour des applications sensibles à la phase dans une large plage de fréquences.
Q4: Le F4BTMS450 est-il adapté aux applications spatiales?
Il présente une excellente résistance aux rayonnements, des propriétés de faible dégazage répondant aux exigences spatiales et des performances stables de -55°C à +260°C,le qualifiant pour les applications aérospatiales et spatiales.
Q5: Quelles épaisseurs diélectriques sont disponibles pour le F4BTMS450?
L'épaisseur minimale est de 0,254 mm (10 mil), avec une disponibilité en incréments de 0,127 mm jusqu'à 6,35 mm (250 mil).
Q6: Le F4BTMS450 peut-il remplacer les matériaux importés?
Le F4BTMS450 est spécialement conçu comme une alternative fiable à des produits importés similaires, offrant des propriétés électriques, thermiques et mécaniques comparables ou supérieures.
Q7: Quelles sont les finitions de surface compatibles avec F4BTMS450?
HASL LF (comme dans le cas de conception), l'or par immersion, l'argent par immersion, l'ENEPIG et l'OSP sont tous compatibles avec une préparation de surface appropriée (traitement au plasma) avant la finition.
Q8: 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 et ne constituent pas une garantie expresse ou implicite.Les utilisateurs finaux devraient vérifier l'adéquation à leur application spécifique par leurs propres essais..
Conclusion
Le F4BTMS450 de l'usine de matériaux isolants de Taizhou Wangling représente une avancée significative dans les stratifiés à haute fréquence à base de PTFE.Sa combinaison innovante de renforcement en fibre de verre ultra-mince/ultra-fine avec une charge céramique élevée offre un effet de tissage de verre minimisé, une excellente stabilité dimensionnelle et des performances électriques supérieures, tous des attributs essentiels pour les radars sensibles aux phases, les réseaux d'alimentation, les antennes phasées et les communications par satellite.Comme le démontre le cas de conception des PCB à 2 couchesépaisseur de 0,6 mm, 4/6 mils trace/espace,et HASL LF finition F4BTMS450 s'intègre en douceur dans les flux de travail de fabrication standard tout en répondant aux exigences exigeantes des applications aérospatiales et de défensePour les ingénieurs à la recherche d'une alternative fiable et performante aux matériaux importés, le F4BTMS450 offre une solution convaincante et éprouvée sur le terrain.
Entrez votre message