| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | 0.99-99USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | Embalaje |
| Período De Entrega: | 2-10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS |
F4BME245 Laminado revestido de cobre: Solución Premium de bajo PIM para circuitos de alta frecuencia
Taizhou Wangling presenta el F4BME245, un vehículo de alto rendimientoLaminado revestido de cobre reforzado con tejido de vidrio PTFEdiseñado específicamente para aplicaciones que exigen un rendimiento excepcional de intermodulación pasiva (PIM).Este material combina propiedades eléctricas superiores con tecnología avanzada de papel de cobre tratado inverso para ofrecer una integridad de señal sin precedentes en los entornos de RF y microondas más exigentes.
Rendimiento eléctrico con tecnología de bajo PIM
El F4BME245 cuenta con una constante dieléctrica (Dk) de 2,45 ± 0,05 a 10 GHz, proporcionando un rendimiento eléctrico estable y predecible crítico para los diseños de impedancia controlada.El factor de disipación (Df) es excepcionalmente bajo 0.0012 a 10 GHz y 0.0017 a 20 GHz, garantizando una pérdida mínima de señal en todas las aplicaciones de banda ancha.
Lo que realmente distingue al F4BME245 es su excelente rendimiento PIM.Este material está específicamente optimizado para aplicaciones en las que no se puede tolerar la distorsión por intermodulación pasiva.El.papel de cobre tratado de forma inversa (RTF)La tecnología utilizada en los laminados de la serie F4BME proporciona:
El coeficiente térmico de la constante dieléctrica es de -120 ppm/°C, lo que garantiza un funcionamiento estable en el rango completo de temperatura de -55°C a +260°C. La resistividad por volumen es superior a 6×106 MΩ·cm,mientras que la resistividad de la superficie es ≥1×106 MΩ, proporcionando propiedades de aislamiento robustas.
Excelencia térmica y mecánica
El F4BME245 demuestra una destacada estabilidad térmica con un CTE de 20-25 ppm/°C en la dirección XY y 187 ppm/°C en la dirección Z.Estas características de expansión equilibrada aseguran una integridad fiable del agujero atravesado incluso en condiciones de ciclo térmico severasLa conductividad térmica de 0,30 W/M·K facilita una disipación de calor eficaz de los componentes activos.
El material resiste el ensayo de resistencia térmica a 260 °C durante 10 segundos durante tres ciclos sin delaminarse, lo que confirma su compatibilidad con los procesos de montaje libres de plomo.Con absorción de humedad de sólo ≤ 0La clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
F4BMEFichero de datos
| Parámetros técnicos del producto | Modelo de producto y ficha de datos | |||||||||||
| Características del producto | Condiciones de ensayo | Unidad | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | F4BME265 y sus derivados | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Constante dieléctrica (típica) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolerancia constante dieléctrica | / | / | ± 004 | ± 004 | ± 004 | ± 005 | ± 005 | ± 005 | ± 005 | ± 006 | ± 006 | |
| Tangente de pérdida (típico) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dieléctrica | -55oC a 150oC | PPM/°C | - 150 años. | -142 años | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 años. | - 85 años. | - 80 años | |
| Fuerza de peeling | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| Resistencia por volumen | Condición estándar | MΩ.cm | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | |
| Resistencia de la superficie | Condición estándar | MΩ | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | |
| Fuerza eléctrica (dirección Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 años | > 30 años | |
| Voltado de ruptura (dirección XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 años | > 30 años | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coeficiente de expansión térmica | Dirección XY | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Dirección Z | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| 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 | ||
| Absorción de agua | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | |
| Densidad | Temperatura ambiente | G/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| 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 | |
| Conductividad térmica | Dirección Z | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| El PIM | Solo aplicable a las aeronaves F4BME | Dbc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Flamabilidad | / | El número de certificado es: | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composición del material | / | / | PTFE, tejido de fibra de vidrio F4BM emparejado con una lámina de cobre ED, F4BME emparejado con una lámina de cobre con tratamiento inverso (RTF). |
|||||||||
Procesamiento y producción
Nuestras instalaciones de fabricación de última generación emplean tecnologías avanzadas de procesamiento de PTFE para garantizar una calidad y un rendimiento constantes.El proceso de producción consiste en la impregnación de tejido de vidrio con resina de PTFE con un control de precisión, seguido de una laminación a alta temperatura con papel de cobre tratado inverso en condiciones controladas.
Ventajas del procesamiento:
Compatibles con los procesos de fabricación estándar FR-4
El cobre RTF permite una resolución de línea más fina y un control de impedancia más estricto
Excelente maquinaria para la perforación, el enrutamiento y el corte de pelo
Resistente a todos los productos químicos y solventes comunes para el grabado
Apoya tanto las tecnologías de agujero a través como las de montaje en superficie
La lámina de cobre tratada al revés utilizada en el F4BME245 presenta una superficie especialmente rugosa en el lado de unión, proporcionando una adhesión superior sin comprometer la superficie suave portadora de señal.Esto resulta en una reducción de la pérdida de conductores y una mejor integridad de la señal, especialmente a frecuencias más altas.
Capacidad de producción y capacidad de la cadena de suministro
Como fabricante líder de materiales de circuito basados en PTFE, mantenemos una capacidad de producción significativa para servir a clientes que van desde el desarrollo de prototipos hasta la producción en gran volumen:
Tamaños de panel estándar:
460 × 610 mm, 500 × 600 mm, 850 × 1200 mm, 914 × 1220 mm y 1000 × 1200 mm
Las dimensiones personalizadas disponibles incluyen 300 × 250 mm, 350 × 380 mm, 500 × 500 mm, 840 × 840 mm y 1000 × 1500 mm
Opciones de papel de cobre:
0.5 oz (0,018 mm) y 1 oz (0,035 mm) de papel de cobre tratado de manera inversa
Peso adicional de cobre disponible bajo petición
Opciones de espesor:
espesores dieléctricos de 0,1 mm a 12,0 mm
Para Dk ≤ 2.65, el espesor dieléctrico mínimo es de 0,1 mm
Para el Dk 2.7-3.0, el espesor dieléctrico mínimo es de 0,2 mm
Por favor, especifique si ordenando por grosor total o grosor dieléctrico
Directrices sobre almacenamiento y transporte
Para mantener la excepcional calidad y las características de rendimiento de F4BME245, nos adherimos a estrictos protocolos de almacenamiento y manejo:
Requisitos de almacenamiento:
Conservar en un ambiente limpio y seco a 10°C a 35°C
Mantener la humedad relativa por debajo del 70%
Conservar en el embalaje original resistente a la humedad hasta su uso.
Evite la exposición directa a la luz solar, los gases corrosivos y las fluctuaciones extremas de temperatura
Período de conservación recomendado: 12 meses en condiciones de almacenamiento adecuadas
El transporte:
Los laminados están envasados con materiales protectores entrelazados
El embalaje impermeable protege contra la humedad durante el transporte
La protección segura del borde evita daños y deformación
Configuraciones de embalaje múltiples disponibles para el envío nacional e internacional
Compatibilidad total con las normas internacionales de transporte de materiales electrónicos
Configuraciones especializadas
Para aplicaciones que requieren una gestión térmica o un blindaje electromagnético mejorados, el F4BME245 también está disponible en configuraciones con respaldo metálico:
F4BME245-AL: con respaldo de aluminio para disipación de calor ligero
F4BME245-CU: con respaldo de cobre para una conductividad térmica máxima
¿Por qué elegir el F4BME245?
El F4BME245 representa la solución ideal para los ingenieros que no pueden comprometer la integridad de la señal.y compatibilidad con los procesos de fabricación estándar, este material ofrece el rendimiento de los laminados de PTFE de primera calidad con las ventajas prácticas de la fabricación moderna.
Nuestro compromiso con la calidad, la capacidad de producción flexible y la cadena de suministro global confiable aseguran que reciba materiales consistentes y de alto rendimiento exactamente cuando los necesita.Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir cómo F4BME245 puede satisfacer sus requisitos de aplicación RF más exigentes.
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | 0.99-99USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | Embalaje |
| Período De Entrega: | 2-10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS |
F4BME245 Laminado revestido de cobre: Solución Premium de bajo PIM para circuitos de alta frecuencia
Taizhou Wangling presenta el F4BME245, un vehículo de alto rendimientoLaminado revestido de cobre reforzado con tejido de vidrio PTFEdiseñado específicamente para aplicaciones que exigen un rendimiento excepcional de intermodulación pasiva (PIM).Este material combina propiedades eléctricas superiores con tecnología avanzada de papel de cobre tratado inverso para ofrecer una integridad de señal sin precedentes en los entornos de RF y microondas más exigentes.
Rendimiento eléctrico con tecnología de bajo PIM
El F4BME245 cuenta con una constante dieléctrica (Dk) de 2,45 ± 0,05 a 10 GHz, proporcionando un rendimiento eléctrico estable y predecible crítico para los diseños de impedancia controlada.El factor de disipación (Df) es excepcionalmente bajo 0.0012 a 10 GHz y 0.0017 a 20 GHz, garantizando una pérdida mínima de señal en todas las aplicaciones de banda ancha.
Lo que realmente distingue al F4BME245 es su excelente rendimiento PIM.Este material está específicamente optimizado para aplicaciones en las que no se puede tolerar la distorsión por intermodulación pasiva.El.papel de cobre tratado de forma inversa (RTF)La tecnología utilizada en los laminados de la serie F4BME proporciona:
El coeficiente térmico de la constante dieléctrica es de -120 ppm/°C, lo que garantiza un funcionamiento estable en el rango completo de temperatura de -55°C a +260°C. La resistividad por volumen es superior a 6×106 MΩ·cm,mientras que la resistividad de la superficie es ≥1×106 MΩ, proporcionando propiedades de aislamiento robustas.
Excelencia térmica y mecánica
El F4BME245 demuestra una destacada estabilidad térmica con un CTE de 20-25 ppm/°C en la dirección XY y 187 ppm/°C en la dirección Z.Estas características de expansión equilibrada aseguran una integridad fiable del agujero atravesado incluso en condiciones de ciclo térmico severasLa conductividad térmica de 0,30 W/M·K facilita una disipación de calor eficaz de los componentes activos.
El material resiste el ensayo de resistencia térmica a 260 °C durante 10 segundos durante tres ciclos sin delaminarse, lo que confirma su compatibilidad con los procesos de montaje libres de plomo.Con absorción de humedad de sólo ≤ 0La clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
F4BMEFichero de datos
| Parámetros técnicos del producto | Modelo de producto y ficha de datos | |||||||||||
| Características del producto | Condiciones de ensayo | Unidad | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | F4BME265 y sus derivados | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Constante dieléctrica (típica) | 10 GHz | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Tolerancia constante dieléctrica | / | / | ± 004 | ± 004 | ± 004 | ± 005 | ± 005 | ± 005 | ± 005 | ± 006 | ± 006 | |
| Tangente de pérdida (típico) | 10 GHz | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dieléctrica | -55oC a 150oC | PPM/°C | - 150 años. | -142 años | - 130 | - 120 | -110 | - 100 | - 92 años. | - 85 años. | - 80 años | |
| Fuerza de peeling | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | > 1.6 | ||
| Resistencia por volumen | Condición estándar | MΩ.cm | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | ≥ 6 × 10 ^ 6 | |
| Resistencia de la superficie | Condición estándar | MΩ | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | ≥ 1 × 10 ^ 6 | |
| Fuerza eléctrica (dirección Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 | > 25 | > 28 | > 30 años | > 30 años | |
| Voltado de ruptura (dirección XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 años | > 30 años | > 32 | > 32 | > 34 | > 34 | > 35 | > 36 | > 36 | |
| Coeficiente de expansión térmica | Dirección XY | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Dirección Z | -55 oC hasta 288 oC | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| 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 | ||
| Absorción de agua | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | |
| Densidad | Temperatura ambiente | G/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| 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 | |
| Conductividad térmica | Dirección Z | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| El PIM | Solo aplicable a las aeronaves F4BME | Dbc | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | ≤ 159 | |
| Flamabilidad | / | El número de certificado es: | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Composición del material | / | / | PTFE, tejido de fibra de vidrio F4BM emparejado con una lámina de cobre ED, F4BME emparejado con una lámina de cobre con tratamiento inverso (RTF). |
|||||||||
Procesamiento y producción
Nuestras instalaciones de fabricación de última generación emplean tecnologías avanzadas de procesamiento de PTFE para garantizar una calidad y un rendimiento constantes.El proceso de producción consiste en la impregnación de tejido de vidrio con resina de PTFE con un control de precisión, seguido de una laminación a alta temperatura con papel de cobre tratado inverso en condiciones controladas.
Ventajas del procesamiento:
Compatibles con los procesos de fabricación estándar FR-4
El cobre RTF permite una resolución de línea más fina y un control de impedancia más estricto
Excelente maquinaria para la perforación, el enrutamiento y el corte de pelo
Resistente a todos los productos químicos y solventes comunes para el grabado
Apoya tanto las tecnologías de agujero a través como las de montaje en superficie
La lámina de cobre tratada al revés utilizada en el F4BME245 presenta una superficie especialmente rugosa en el lado de unión, proporcionando una adhesión superior sin comprometer la superficie suave portadora de señal.Esto resulta en una reducción de la pérdida de conductores y una mejor integridad de la señal, especialmente a frecuencias más altas.
Capacidad de producción y capacidad de la cadena de suministro
Como fabricante líder de materiales de circuito basados en PTFE, mantenemos una capacidad de producción significativa para servir a clientes que van desde el desarrollo de prototipos hasta la producción en gran volumen:
Tamaños de panel estándar:
460 × 610 mm, 500 × 600 mm, 850 × 1200 mm, 914 × 1220 mm y 1000 × 1200 mm
Las dimensiones personalizadas disponibles incluyen 300 × 250 mm, 350 × 380 mm, 500 × 500 mm, 840 × 840 mm y 1000 × 1500 mm
Opciones de papel de cobre:
0.5 oz (0,018 mm) y 1 oz (0,035 mm) de papel de cobre tratado de manera inversa
Peso adicional de cobre disponible bajo petición
Opciones de espesor:
espesores dieléctricos de 0,1 mm a 12,0 mm
Para Dk ≤ 2.65, el espesor dieléctrico mínimo es de 0,1 mm
Para el Dk 2.7-3.0, el espesor dieléctrico mínimo es de 0,2 mm
Por favor, especifique si ordenando por grosor total o grosor dieléctrico
Directrices sobre almacenamiento y transporte
Para mantener la excepcional calidad y las características de rendimiento de F4BME245, nos adherimos a estrictos protocolos de almacenamiento y manejo:
Requisitos de almacenamiento:
Conservar en un ambiente limpio y seco a 10°C a 35°C
Mantener la humedad relativa por debajo del 70%
Conservar en el embalaje original resistente a la humedad hasta su uso.
Evite la exposición directa a la luz solar, los gases corrosivos y las fluctuaciones extremas de temperatura
Período de conservación recomendado: 12 meses en condiciones de almacenamiento adecuadas
El transporte:
Los laminados están envasados con materiales protectores entrelazados
El embalaje impermeable protege contra la humedad durante el transporte
La protección segura del borde evita daños y deformación
Configuraciones de embalaje múltiples disponibles para el envío nacional e internacional
Compatibilidad total con las normas internacionales de transporte de materiales electrónicos
Configuraciones especializadas
Para aplicaciones que requieren una gestión térmica o un blindaje electromagnético mejorados, el F4BME245 también está disponible en configuraciones con respaldo metálico:
F4BME245-AL: con respaldo de aluminio para disipación de calor ligero
F4BME245-CU: con respaldo de cobre para una conductividad térmica máxima
¿Por qué elegir el F4BME245?
El F4BME245 representa la solución ideal para los ingenieros que no pueden comprometer la integridad de la señal.y compatibilidad con los procesos de fabricación estándar, este material ofrece el rendimiento de los laminados de PTFE de primera calidad con las ventajas prácticas de la fabricación moderna.
Nuestro compromiso con la calidad, la capacidad de producción flexible y la cadena de suministro global confiable aseguran que reciba materiales consistentes y de alto rendimiento exactamente cuando los necesita.Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir cómo F4BME245 puede satisfacer sus requisitos de aplicación RF más exigentes.