| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | 2.99USD/pcs |
| Embalaje Estándar: | Packing |
| Período De Entrega: | 2-10 working days |
| Método De Pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 50000pcs |
F4BTMS265 Descripción del laminado revestido de cobre de alta fiabilidad
El F4BTMS265 es un laminado avanzado de PTFE (politetrafluoroetileno) lleno de cerámica, de grado aeroespacial,que representa una evolución tecnológica significativa dentro de la serie F4BTM de la fábrica de materiales aislantes de Taizhou WanglingDiseñado para aplicaciones de misión crítica, este material incorpora un gran volumen de rellenos cerámicos especializados y tejido de vidrio ultra delgado y ultra fino.que produce una estabilidad eléctrica excepcional, integridad mecánica y resistencia ambiental.
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Tecnología central y composición
El material se formula mezclando resina de PTFE con una cantidad sustancial de partículas de nanocerámica y una cantidad mínima de tejido de vidrio ultrafino.Esta composición patentada minimiza el "efecto tejido de fibra" durante la propagación de ondas electromagnéticasEl material está laminado con una media de 1 oz (0.5 mm) de aluminio.035 mm) RTF (folla tratada al revés) de cobre de perfil bajo, garantizando una baja pérdida de conductores y una excelente resistencia de la cáscara.Este sustrato de alto rendimiento está calificado para aplicaciones que exigen fiabilidad a nivel espacial y está diseñado para reemplazar equivalentes importados..
Principales especificaciones eléctricas
El F4BTMS265 ofrece un perfil eléctrico controlado con precisión y estable hasta altas frecuencias:
Constante dieléctrica (Dk): un valor nominal de 2,65 a 10 GHz, con una tolerancia excepcionalmente estrecha de ±0.04.
Factor de disipación (Df): presenta características de pérdida muy baja: 0,0012 a 10 GHz, 0,0014 a 20 GHz y 0,0018 a 40 GHz, lo que garantiza una atenuación mínima de la señal.
Coeficiente de temperatura constante dieléctrica (TcDk): -88 ppm/°C entre -55°C y +150°C, demostrando una excelente estabilidad en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
Ficha de datos del F4BTMS
| Parámetros técnicos del producto | Modelos de producto y ficha de datos | ||||||||||||
| Características del producto | Condiciones de ensayo | Unidad | F4BTMS220: las instrucciones de los equipos de seguridad | F4BTMS233 (en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros) | F4BTMS255 (incluida la descripción de las características de los vehículos) | F4BTMS265: las condiciones de los servicios de seguridad | F4BTMS294 (en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros) | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | F4BTMS450: las condiciones de los equipos de ensayo | F4BTMS615: las condiciones de los servicios de seguridad | F4BTMS1000 |
| Constante dieléctrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
| Tolerancia constante dieléctrica | / | / | ± 002 | ± 003 | ± 004 | ± 004 | ± 004 | ± 004 | ± 005 | ± 009 | ± 009 | ± 012 | ± 02 |
| Constante dieléctrica (diseño) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
| Tangente de pérdida (típico) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
| Coeficiente de temperatura constante dieléctrica | -55 o ~ 150oC | PPM/°C | - 130 | -122 años | - 92 años. | - 88 años. | -20 años. | -20 años. | -39 años. | - 60 años | - 58 años | - 96 años | - 320 |
| Fuerza de peeling | 1 oz de cobre RTF | N/mm | > 2.4 | > 2.4 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
| Resistencia por volumen | Condición estándar | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Resistencia de la superficie | Condición estándar | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Fuerza eléctrica (dirección Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 | > 30 años | > 32 | > 34 | > 40 años | > 40 años | > 42 | > 44 | > 45 años | > 48 | > 23 |
| Voltado de ruptura (dirección XY) | 5KW,500V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 años | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 años | > 52 | > 54 | > 55 años | > 42 |
| Coeficiente de expansión térmica (dirección X, Y) | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
| Coeficiente de expansión térmica (dirección Z) | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
| Estrés térmico | 260°C, 10 segundos, 3 veces | / | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado |
| Absorción de agua | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| Densidad | Temperatura ambiente | G/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo | Cámara de baja y alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
| Conductividad térmica | Dirección Z | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| Flamabilidad | / | El número de certificado es: | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Composición del material | / | / | PTFE, fibra de vidrio ultrafina y ultrafina (cuarzo). | PTFE, fibra de vidrio ultrafina y ultrafina, cerámica. | |||||||||
Especificaciones estándar del producto
Folios de cobre: usos en la configuración estándar1 oz de papel de cobre RTF. Un0.5 oz (0,018 mm)La opción RTF está disponible.
espesor estándar: disponible en varios espesores dieléctricos basados en0.127 mm (5 mil)El espesor dieléctrico mínimo alcanzable para el F4BTMS265 es de 0,127 mm.0.254 mm, 0.508 mm, 1.016 mm, 1.524 mm)se ofrecen con las tolerancias ajustadas correspondientes (por ejemplo,1.524 mm ± 0,06 mm)).
Tamaños de panel estándar: Los tamaños estándar incluyen460 mm x 610 mm (18" x 24")y610 mm x 920 mm (24 "x 36")para la eficiencia de fabricación.
Performance mecánica y térmica:
Resistencia al pelado: > 1,8 N/mm (con 1 oz de cobre RTF).
Coeficiente de expansión térmica (CTE): dirección XY: 15-20 ppm/°C; dirección Z: 72 ppm/°C (-55°C a +288°C).
Conductividad térmica (dirección Z): 0,36 W/m·K, proporcionando una mejor disipación del calor.
Temperatura máxima de funcionamiento: -55°C a +260°C.
Calificación de inflamabilidad: UL 94 V-0.
Otras propiedades críticas:
Resistencia de volumen y superficie: ≥ 1x108 MΩ·cm y ≥ 1x108 MΩ, respectivamente, lo que indica un rendimiento de aislamiento superior.
Absorción de humedad: 0,025%, lo que contribuye a un rendimiento estable en condiciones húmedas.
Confiabilidad de la tensión térmica: pasa 3 ciclos de 10 segundos a 260 °C sin delaminarse.
La potencia eléctrica (dirección Z): > 34 kV/mm.
Válvulas de tensión de corte (dirección XY): > 42 kV.
Densidad: 2,26 g/cm3.
Aplicaciones típicas
Equipo aeroespacial y de aviónica
Antennas de matriz sensible a las fases y de fase
Sistemas de comunicación por satélite
Radar de alta frecuencia y sistemas de radar militares
Redes de alimentación
Circuitos de recuento de capas altas y de plano de fondo
En resumen, el F4BTMS265 es un laminado de primer nivel que ofrece unaDk de 2.65, baja pérdida hasta 40 GHz, excelente estabilidad térmica y dimensional, y resistencia superior a ambientes hostiles.Combinado con una excelente fabricabilidad para tablas complejas multicapa, lo convierte en una solución doméstica ideal para las aplicaciones de RF y microondas más exigentes.
| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | 2.99USD/pcs |
| Embalaje Estándar: | Packing |
| Período De Entrega: | 2-10 working days |
| Método De Pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 50000pcs |
F4BTMS265 Descripción del laminado revestido de cobre de alta fiabilidad
El F4BTMS265 es un laminado avanzado de PTFE (politetrafluoroetileno) lleno de cerámica, de grado aeroespacial,que representa una evolución tecnológica significativa dentro de la serie F4BTM de la fábrica de materiales aislantes de Taizhou WanglingDiseñado para aplicaciones de misión crítica, este material incorpora un gran volumen de rellenos cerámicos especializados y tejido de vidrio ultra delgado y ultra fino.que produce una estabilidad eléctrica excepcional, integridad mecánica y resistencia ambiental.
![]()
Tecnología central y composición
El material se formula mezclando resina de PTFE con una cantidad sustancial de partículas de nanocerámica y una cantidad mínima de tejido de vidrio ultrafino.Esta composición patentada minimiza el "efecto tejido de fibra" durante la propagación de ondas electromagnéticasEl material está laminado con una media de 1 oz (0.5 mm) de aluminio.035 mm) RTF (folla tratada al revés) de cobre de perfil bajo, garantizando una baja pérdida de conductores y una excelente resistencia de la cáscara.Este sustrato de alto rendimiento está calificado para aplicaciones que exigen fiabilidad a nivel espacial y está diseñado para reemplazar equivalentes importados..
Principales especificaciones eléctricas
El F4BTMS265 ofrece un perfil eléctrico controlado con precisión y estable hasta altas frecuencias:
Constante dieléctrica (Dk): un valor nominal de 2,65 a 10 GHz, con una tolerancia excepcionalmente estrecha de ±0.04.
Factor de disipación (Df): presenta características de pérdida muy baja: 0,0012 a 10 GHz, 0,0014 a 20 GHz y 0,0018 a 40 GHz, lo que garantiza una atenuación mínima de la señal.
Coeficiente de temperatura constante dieléctrica (TcDk): -88 ppm/°C entre -55°C y +150°C, demostrando una excelente estabilidad en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
Ficha de datos del F4BTMS
| Parámetros técnicos del producto | Modelos de producto y ficha de datos | ||||||||||||
| Características del producto | Condiciones de ensayo | Unidad | F4BTMS220: las instrucciones de los equipos de seguridad | F4BTMS233 (en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros) | F4BTMS255 (incluida la descripción de las características de los vehículos) | F4BTMS265: las condiciones de los servicios de seguridad | F4BTMS294 (en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros) | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | F4BTMS450: las condiciones de los equipos de ensayo | F4BTMS615: las condiciones de los servicios de seguridad | F4BTMS1000 |
| Constante dieléctrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
| Tolerancia constante dieléctrica | / | / | ± 002 | ± 003 | ± 004 | ± 004 | ± 004 | ± 004 | ± 005 | ± 009 | ± 009 | ± 012 | ± 02 |
| Constante dieléctrica (diseño) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
| Tangente de pérdida (típico) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
| Coeficiente de temperatura constante dieléctrica | -55 o ~ 150oC | PPM/°C | - 130 | -122 años | - 92 años. | - 88 años. | -20 años. | -20 años. | -39 años. | - 60 años | - 58 años | - 96 años | - 320 |
| Fuerza de peeling | 1 oz de cobre RTF | N/mm | > 2.4 | > 2.4 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
| Resistencia por volumen | Condición estándar | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Resistencia de la superficie | Condición estándar | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Fuerza eléctrica (dirección Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 | > 30 años | > 32 | > 34 | > 40 años | > 40 años | > 42 | > 44 | > 45 años | > 48 | > 23 |
| Voltado de ruptura (dirección XY) | 5KW,500V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 años | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 años | > 52 | > 54 | > 55 años | > 42 |
| Coeficiente de expansión térmica (dirección X, Y) | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
| Coeficiente de expansión térmica (dirección Z) | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
| Estrés térmico | 260°C, 10 segundos, 3 veces | / | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado | Sin delaminado |
| Absorción de agua | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| Densidad | Temperatura ambiente | G/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo | Cámara de baja y alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
| Conductividad térmica | Dirección Z | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| Flamabilidad | / | El número de certificado es: | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Composición del material | / | / | PTFE, fibra de vidrio ultrafina y ultrafina (cuarzo). | PTFE, fibra de vidrio ultrafina y ultrafina, cerámica. | |||||||||
Especificaciones estándar del producto
Folios de cobre: usos en la configuración estándar1 oz de papel de cobre RTF. Un0.5 oz (0,018 mm)La opción RTF está disponible.
espesor estándar: disponible en varios espesores dieléctricos basados en0.127 mm (5 mil)El espesor dieléctrico mínimo alcanzable para el F4BTMS265 es de 0,127 mm.0.254 mm, 0.508 mm, 1.016 mm, 1.524 mm)se ofrecen con las tolerancias ajustadas correspondientes (por ejemplo,1.524 mm ± 0,06 mm)).
Tamaños de panel estándar: Los tamaños estándar incluyen460 mm x 610 mm (18" x 24")y610 mm x 920 mm (24 "x 36")para la eficiencia de fabricación.
Performance mecánica y térmica:
Resistencia al pelado: > 1,8 N/mm (con 1 oz de cobre RTF).
Coeficiente de expansión térmica (CTE): dirección XY: 15-20 ppm/°C; dirección Z: 72 ppm/°C (-55°C a +288°C).
Conductividad térmica (dirección Z): 0,36 W/m·K, proporcionando una mejor disipación del calor.
Temperatura máxima de funcionamiento: -55°C a +260°C.
Calificación de inflamabilidad: UL 94 V-0.
Otras propiedades críticas:
Resistencia de volumen y superficie: ≥ 1x108 MΩ·cm y ≥ 1x108 MΩ, respectivamente, lo que indica un rendimiento de aislamiento superior.
Absorción de humedad: 0,025%, lo que contribuye a un rendimiento estable en condiciones húmedas.
Confiabilidad de la tensión térmica: pasa 3 ciclos de 10 segundos a 260 °C sin delaminarse.
La potencia eléctrica (dirección Z): > 34 kV/mm.
Válvulas de tensión de corte (dirección XY): > 42 kV.
Densidad: 2,26 g/cm3.
Aplicaciones típicas
Equipo aeroespacial y de aviónica
Antennas de matriz sensible a las fases y de fase
Sistemas de comunicación por satélite
Radar de alta frecuencia y sistemas de radar militares
Redes de alimentación
Circuitos de recuento de capas altas y de plano de fondo
En resumen, el F4BTMS265 es un laminado de primer nivel que ofrece unaDk de 2.65, baja pérdida hasta 40 GHz, excelente estabilidad térmica y dimensional, y resistencia superior a ambientes hostiles.Combinado con una excelente fabricabilidad para tablas complejas multicapa, lo convierte en una solución doméstica ideal para las aplicaciones de RF y microondas más exigentes.