| 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 |
Introducción
En el exigente mundo de las comunicaciones aeroespaciales, de defensa y de alta frecuencia, el rendimiento y la confiabilidad de los materiales son primordiales. F4BTMS265 de Taizhou Wangling Insulation Material Factory representa un avance significativo en la tecnología de compuestos basados en PTFE. Como parte de la serie F4BTMS, el sucesor mejorado de la familia F4BTM, este material combina los beneficios de un refuerzo de fibra de vidrio ultrafino y ultrafino con un alto contenido de cerámica para ofrecer un rendimiento eléctrico, térmico y mecánico excepcional.
F4BTMS265 ofrece una constante dieléctrica de 2,65 con un factor de disipación ultrabajo, lo que lo hace ideal para aplicaciones sensibles a la fase, circuitos de microondas y sistemas aeroespaciales donde la integridad de la señal y la estabilidad dimensional son críticas. Su construcción única minimiza el "efecto de fibra de vidrio" en la propagación de ondas electromagnéticas mientras mantiene una excelente estabilidad dimensional, un equilibrio que los materiales tradicionales de PTFE de fibra de vidrio tejida luchan por lograr.
Este artículo proporciona una descripción general completa de las propiedades del laminado F4BTMS265, un ejemplo detallado de diseño de PCB de 2 capas e información clave sobre abastecimiento para ingenieros y profesionales de adquisiciones.
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¿Qué es el laminado F4BTMS265?
F4BTMS265 es un sustrato compuesto de PTFE (politetrafluoroetileno) de alto rendimiento de la serie F4BTMS fabricado por Taizhou Wangling Insulation Material Factory. El material representa un avance tecnológico con respecto a la serie F4BTM anterior, presentando una formulación avanzada que combina:
Tela de fibra de vidrio ultrafina y ultrafina: refuerzo mínimo que reduce el "efecto fibra de vidrio"
Relleno de alta cerámica: grandes cantidades de nanocerámicas especiales distribuidas uniformemente mezcladas con resina de PTFE
Procesamiento optimizado: técnicas de fabricación patentadas para una consistencia superior
Diferenciador clave: efecto de fibra de vidrio minimizado con estabilidad mejorada
A diferencia de los materiales tradicionales de PTFE de fibra de vidrio tejido, F4BTMS265 utiliza tela de fibra de vidrio ultrafina y ultrafina como refuerzo. Este enfoque único:
Minimiza el "efecto fibra de vidrio": reduce la anisotropía dieléctrica y la falta de uniformidad durante la propagación de ondas electromagnéticas.
Reduce la pérdida dieléctrica: logra un factor de disipación ultrabajo en comparación con el PTFE de vidrio tejido convencional.
Mejora la estabilidad dimensional: mantiene una excelente estabilidad mecánica a pesar del contenido mínimo de vidrio.
Reduce la anisotropía X/Y/Z: propiedades eléctricas más isotrópicas que los materiales de vidrio tejido tradicionales.
Aumenta la frecuencia utilizable: rendimiento estable hasta 40 GHz y más
Fiabilidad de nivel aeroespacial
F4BTMS265 está diseñado para las aplicaciones aeroespaciales y de defensa más exigentes y presenta:
Excelente resistencia a la radiación: propiedades eléctricas y físicas estables después de la exposición a la irradiación
Baja desgasificación: cumple con los requisitos de desgasificación al vacío para aplicaciones espaciales.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -55 °C a +260 °C
Baja absorción de humedad: 0,025 % para un rendimiento estable en ambientes húmedos
Propiedades del laminado F4BTMS265
| Propiedad | Condición de prueba | Unidades | Valor típico |
| Propiedades eléctricas | |||
| Constante dieléctrica (típica) | 10GHz | – | 2,65 |
| Constante dieléctrica (diseño) | 10GHz | – | 2,65 |
| Tolerancia constante dieléctrica | – | – | ±0,04 |
| Factor de disipación | 10GHz | – | 0.0012 |
| 20GHz | – | 0.0014 | |
| 40GHz | – | 0.0018 | |
| Coeficiente de temperatura de Dk (TCDk) | -55°C a 150°C | ppm/°C | -88 |
| Resistencia al pelado (1 oz de cobre RTF) | – | N/mm | >1.8 |
| Resistividad de volumen | Normal | MΩ·cm | ≥1 × 10⁸ |
| Resistividad superficial | Normal | MΩ | ≥1 × 10⁸ |
| Resistencia eléctrica (dirección Z) | – | kV/mm | >34 |
| Tensión de ruptura (dirección XY) | – | kV | >42 |
| Propiedades térmicas | |||
| CTE (eje X) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (eje Y) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (eje Z) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 72 |
| Estrés térmico | 260°C, 10s, 3 ciclos | – | Sin delaminación |
| Conductividad térmica | dirección Z | W/(m·K) | 0,36 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo | – | °C | -55 a +260 |
| Propiedades mecánicas y físicas | |||
| Absorción de humedad | 20±2°C, 24 horas | % | 0.025 |
| Densidad | temperatura ambiente | gramos/cm³ | 2.26 |
| Inflamabilidad | – | UL-94 | V-0 |
| Composición de materiales | – | – | PTFE + Fibra de vidrio ultrafina + Cerámica |
Pérdida ultrabaja en frecuencia
F4BTMS265 demuestra un rendimiento excepcional de bajas pérdidas en un amplio rango de frecuencia:
| Frecuencia | Factor de disipación |
| 10GHz | 0.0012 |
| 20GHz | 0.0014 |
| 40GHz | 0.0018 |
Esta característica de pérdida ultrabaja hace que F4BTMS265 sea ideal para aplicaciones sensibles a la fase donde se debe mantener la integridad de la señal en rutas de transmisión largas.
Excelente estabilidad de frecuencia (hasta 40 GHz)
F4BTMS265 mantiene una constante dieléctrica estable y valores de pérdida baja de hasta 40 GHz, lo que lo hace adecuado para:
Antenas sensibles a la fase: rendimiento de fase estable en todas las frecuencias
Circuitos de microondas: impedancia constante e integridad de la señal
Sistemas de radar: rendimiento confiable en aplicaciones militares exigentes
Estabilidad de temperatura
Con un TCDk de -88 ppm/°C de -55°C a 150°C, F4BTMS265 ofrece:
Rendimiento de fase estable: variación mínima de la constante dieléctrica a través de la temperatura
Operación confiable: rendimiento eléctrico constante en ambientes extremos
Amplio rango de funcionamiento: -55 °C a +260 °C uso a largo plazo
CTE bajo para estabilidad dimensional
Los valores CTE del F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C en X/Y/Z) proporcionan:
Excelente estabilidad dimensional: fundamental para diseños multicapa y de alta densidad
PTH confiables: estrés térmico reducido en orificios pasantes chapados
Registro consistente: mantiene la alineación en todos los ciclos de temperatura.
Resumen de características y beneficios
| Característica | Beneficio |
| Refuerzo de fibra de vidrio ultrafino y ultrafino. | "Efecto fibra de vidrio" minimizado; anisotropía reducida; menor pérdida dieléctrica |
| Relleno cerámico alto | Estabilidad dimensional mejorada; propiedades térmicas y mecánicas mejoradas |
| Dk de 2,65 ± 0,04 | Tolerancia estricta; excelente consistencia entre lotes |
| Df ultrabajo (0,0012 a 10 GHz) | Excelente integridad de la señal; baja pérdida de transmisión |
| Rendimiento estable hasta 40 GHz | Adecuado para aplicaciones de microondas, radar y sensibles a fase. |
| TCDk de -88 ppm/°C | Constante dieléctrica estable a la temperatura; rendimiento de fase confiable |
| CTE de 15/20/72 ppm/°C | Excelente estabilidad dimensional; PTH confiables |
| Resistencia a la radiación | Rendimiento estable después de la exposición a la irradiación; calificado para el espacio |
| Baja desgasificación | Cumple con los requisitos de desgasificación al vacío para aplicaciones espaciales |
| Baja absorción de humedad (0,025%) | Rendimiento estable en ambientes húmedos |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo (-55°C a +260°C) | Adecuado para ambientes extremos |
| Inflamabilidad UL 94 V-0 | Certificado de seguridad para aplicaciones críticas |
| Lámina de cobre RTF de baja rugosidad (estándar) | Pérdida reducida del conductor; excelente resistencia al pelado (>1,8 N/mm) |
| Procesamiento de PTFE estándar | Compatible con técnicas de fabricación de PCB de PTFE estándar |
Ofertas estándar
F4BTMS265 y la serie F4BTMS están disponibles en una amplia gama de espesores, tamaños de paneles y opciones de revestimiento de cobre.
| Espesor (mm) | Espesor (mil) | Tolerancia (mm) | Tolerancia (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 |
| 6.35 | 250 | ±0,25 | ±10,0 |
Nota: El espesor mínimo es de 0,127 mm. Espesores adicionales disponibles en incrementos de 0,127 mm. Espesores personalizados disponibles bajo petición.
Tamaños de paneles estándar y revestimientos de cobre
| Parámetro | Opciones |
| Tamaños de paneles estándar | 305 × 460 mm (12" × 18") |
| 460 × 610 mm (18" × 24") | |
| 610 × 920 mm (24" × 36") | |
| Tamaños personalizados disponibles | |
| Espesor de cobre | 0,5 onzas (18 micras) |
| 1,0 oz (35 µm) | |
| Otros espesores disponibles bajo pedido | |
| Tipos de láminas de cobre | RTF – Cobre de baja rugosidad (estándar) |
| Lámina de cobre con resistencia integrada de 50 Ω (aleación NiP, espesor de 0,2 μm, 50 ± 5 Ω/sq) | |
| Versiones revestidas de cobre o aluminio disponibles |
Opciones con respaldo de metal (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
La serie F4BTMS también ofrece versiones con respaldo metálico para aplicaciones de blindaje o disipación de calor:
| Modelo | Base Metálica | Densidad (g/cm³) | Conductividad Térmica (W/m·K) | CET (ppm/°C) | Espesor de metal disponible (mm) | Tamaño del panel (mm) |
| F4BTMS265-CU | Cobre | 8.9 | 380 | 17 | 0,48, 0,98, 1,48, 1,98, 2,98, 3,98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Aluminio | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Nota: Tolerancia del espesor del metal: +0,02 / -0,05 mm. Espesores personalizados disponibles bajo petición.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 con respaldo de aluminio
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 con respaldo de cobre
Ejemplo de diseño de PCB de 2 capas con F4BTMS265
Para demostrar la aplicación práctica de F4BTMS265, a continuación se muestra un caso completo de diseño de PCB rígido de 2 capas.
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Especificaciones de diseño de PCB
| Parámetro | Especificación |
| Materia prima | F4BTMS265 (Taizhou Wangling) |
| Recuento de capas | rígido de 2 capas |
| Dimensiones del tablero | 97,00 mm × 76,00 mm por panel, ±0,15 mm |
| Seguimiento/espacio mínimo | 14/14 milésimas de pulgada |
| Tamaño mínimo del agujero | 0,25 milímetros |
| Vías ciegas/enterradas | Ninguno |
| Peso Cu terminado | 1 oz (35 μm) todas las capas |
| A través del espesor del revestimiento | 20 µm |
| Acabado superficial | ENIG (Oro por inmersión en níquel no electrolítico) |
| Serigrafía superior | Blanco |
| Serigrafía inferior | Ninguno |
| Máscara de soldadura superior | Negro |
| Máscara de soldadura inferior | Ninguno |
| Pruebas eléctricas | 100% antes del envío |
| Formato de obra de arte | GerberRS-274-X |
| Estándar aceptado | IPC-Clase-2 |
| Vía de Servício | Mundial |
Observaciones de diseño
Esta placa (97 mm × 76 mm) presenta un número significativo de componentes (39 componentes) con solo 2 redes, lo que sugiere un módulo funcional complejo de RF o microondas. Las observaciones clave incluyen:
Espesor dieléctrico de 30 mil (0,762 mm): espesor estándar para diseños de PCB de alta frecuencia
Máscara de soldadura negra en la capa superior: brinda protección y consistencia estética; La máscara de soldadura negra a menudo se prefiere para aplicaciones de alta frecuencia debido a su acabado mate y reflectividad reducida.
Serigrafía blanca en la capa superior: marca clara del componente contra la máscara de soldadura negra; mejora el montaje y la inspección
Acabado superficial ENIG: proporciona excelente soldabilidad y planitud para conexiones RF
Traza/espaciado generoso (14/14 mils): sugiere que el diseño puede implicar consideraciones de mayor voltaje o potencia, o puede ser simplemente un diseño de RF menos densamente poblado
Alto número de vías (25 vías): refleja la necesidad de conexión a tierra o blindaje frecuentes en un diseño de microondas
Baja pérdida del F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 @ 10 GHz): fundamental para mantener la integridad de la señal en altas frecuencias
Cumplimiento de IPC-Clase-2: garantiza la confiabilidad para aplicaciones comerciales aeroespaciales y de defensa
Aspectos destacados del proceso de fabricación
Procesamiento de PTFE estándar: el F4BTMS265 se puede fabricar utilizando técnicas de PCB de PTFE estándar
Excelente estabilidad dimensional: el refuerzo de fibra de vidrio ultrafino minimiza la distorsión durante el procesamiento
Capacidad de orificios densos: admite un tamaño de orificio mínimo de 0,25 mm
Capacidad multicapa: adecuada para aplicaciones multicapa y de plano posterior
Pruebas 100% eléctricas: garantiza la integridad funcional de cada placa.
Aplicaciones típicas
- Equipos aeroespaciales, espaciales y de cabina.
- Microondas, radiofrecuencia
- Radar, radar militar.
- Redes de alimentación
- Antenas sensibles a la fase, antenas de matriz en fase
- Comunicaciones por satélite y más.
Conclusión
F4BTMS265 de la fábrica de materiales aislantes Taizhou Wangling representa un avance significativo en la tecnología compuesta basada en PTFE, que combina los beneficios de un refuerzo de fibra de vidrio ultrafino y ultrafino, un alto relleno cerámico y una confiabilidad de grado aeroespacial. Con una constante dieléctrica de 2,65 ± 0,04, un factor de disipación de 0,0012 a 10 GHz y un rendimiento estable hasta 40 GHz, F4BTMS265 ofrece el rendimiento necesario para las aplicaciones aeroespaciales, de radar y de microondas más exigentes.
Las ventajas clave incluyen:
Fiabilidad de nivel aeroespacial: resistente a la radiación, baja desgasificación, apto para uso espacial
Pérdida ultrabaja (Df = 0,0012 @ 10 GHz): excelente integridad de la señal para aplicaciones sensibles a la fase
Refuerzo de vidrio ultrafino: "efecto fibra de vidrio" minimizado; anisotropía reducida
Capacidad de 40 GHz: adecuada para aplicaciones de microondas y radar
Excelente estabilidad de temperatura: TCDk de -88 ppm/°C de -55°C a 150°C
CTE bajo (15/20/72 ppm/°C): excelente estabilidad dimensional; PTH confiables
Baja absorción de humedad (0,025%): rendimiento estable en todos los entornos
Alternativa rentable: reemplaza materiales occidentales similares con precios competitivos
Procesamiento de PTFE estándar: compatible con técnicas de fabricación estándar
Ya sea que se utilice en electrónica de naves espaciales, radares militares o sistemas de antenas sensibles a la fase, F4BTMS265 proporciona una base confiable y de alto rendimiento para diseños de circuitos de alta frecuencia 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 |
Introducción
En el exigente mundo de las comunicaciones aeroespaciales, de defensa y de alta frecuencia, el rendimiento y la confiabilidad de los materiales son primordiales. F4BTMS265 de Taizhou Wangling Insulation Material Factory representa un avance significativo en la tecnología de compuestos basados en PTFE. Como parte de la serie F4BTMS, el sucesor mejorado de la familia F4BTM, este material combina los beneficios de un refuerzo de fibra de vidrio ultrafino y ultrafino con un alto contenido de cerámica para ofrecer un rendimiento eléctrico, térmico y mecánico excepcional.
F4BTMS265 ofrece una constante dieléctrica de 2,65 con un factor de disipación ultrabajo, lo que lo hace ideal para aplicaciones sensibles a la fase, circuitos de microondas y sistemas aeroespaciales donde la integridad de la señal y la estabilidad dimensional son críticas. Su construcción única minimiza el "efecto de fibra de vidrio" en la propagación de ondas electromagnéticas mientras mantiene una excelente estabilidad dimensional, un equilibrio que los materiales tradicionales de PTFE de fibra de vidrio tejida luchan por lograr.
Este artículo proporciona una descripción general completa de las propiedades del laminado F4BTMS265, un ejemplo detallado de diseño de PCB de 2 capas e información clave sobre abastecimiento para ingenieros y profesionales de adquisiciones.
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¿Qué es el laminado F4BTMS265?
F4BTMS265 es un sustrato compuesto de PTFE (politetrafluoroetileno) de alto rendimiento de la serie F4BTMS fabricado por Taizhou Wangling Insulation Material Factory. El material representa un avance tecnológico con respecto a la serie F4BTM anterior, presentando una formulación avanzada que combina:
Tela de fibra de vidrio ultrafina y ultrafina: refuerzo mínimo que reduce el "efecto fibra de vidrio"
Relleno de alta cerámica: grandes cantidades de nanocerámicas especiales distribuidas uniformemente mezcladas con resina de PTFE
Procesamiento optimizado: técnicas de fabricación patentadas para una consistencia superior
Diferenciador clave: efecto de fibra de vidrio minimizado con estabilidad mejorada
A diferencia de los materiales tradicionales de PTFE de fibra de vidrio tejido, F4BTMS265 utiliza tela de fibra de vidrio ultrafina y ultrafina como refuerzo. Este enfoque único:
Minimiza el "efecto fibra de vidrio": reduce la anisotropía dieléctrica y la falta de uniformidad durante la propagación de ondas electromagnéticas.
Reduce la pérdida dieléctrica: logra un factor de disipación ultrabajo en comparación con el PTFE de vidrio tejido convencional.
Mejora la estabilidad dimensional: mantiene una excelente estabilidad mecánica a pesar del contenido mínimo de vidrio.
Reduce la anisotropía X/Y/Z: propiedades eléctricas más isotrópicas que los materiales de vidrio tejido tradicionales.
Aumenta la frecuencia utilizable: rendimiento estable hasta 40 GHz y más
Fiabilidad de nivel aeroespacial
F4BTMS265 está diseñado para las aplicaciones aeroespaciales y de defensa más exigentes y presenta:
Excelente resistencia a la radiación: propiedades eléctricas y físicas estables después de la exposición a la irradiación
Baja desgasificación: cumple con los requisitos de desgasificación al vacío para aplicaciones espaciales.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -55 °C a +260 °C
Baja absorción de humedad: 0,025 % para un rendimiento estable en ambientes húmedos
Propiedades del laminado F4BTMS265
| Propiedad | Condición de prueba | Unidades | Valor típico |
| Propiedades eléctricas | |||
| Constante dieléctrica (típica) | 10GHz | – | 2,65 |
| Constante dieléctrica (diseño) | 10GHz | – | 2,65 |
| Tolerancia constante dieléctrica | – | – | ±0,04 |
| Factor de disipación | 10GHz | – | 0.0012 |
| 20GHz | – | 0.0014 | |
| 40GHz | – | 0.0018 | |
| Coeficiente de temperatura de Dk (TCDk) | -55°C a 150°C | ppm/°C | -88 |
| Resistencia al pelado (1 oz de cobre RTF) | – | N/mm | >1.8 |
| Resistividad de volumen | Normal | MΩ·cm | ≥1 × 10⁸ |
| Resistividad superficial | Normal | MΩ | ≥1 × 10⁸ |
| Resistencia eléctrica (dirección Z) | – | kV/mm | >34 |
| Tensión de ruptura (dirección XY) | – | kV | >42 |
| Propiedades térmicas | |||
| CTE (eje X) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (eje Y) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (eje Z) | -55°C a 288°C | ppm/°C | 72 |
| Estrés térmico | 260°C, 10s, 3 ciclos | – | Sin delaminación |
| Conductividad térmica | dirección Z | W/(m·K) | 0,36 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo | – | °C | -55 a +260 |
| Propiedades mecánicas y físicas | |||
| Absorción de humedad | 20±2°C, 24 horas | % | 0.025 |
| Densidad | temperatura ambiente | gramos/cm³ | 2.26 |
| Inflamabilidad | – | UL-94 | V-0 |
| Composición de materiales | – | – | PTFE + Fibra de vidrio ultrafina + Cerámica |
Pérdida ultrabaja en frecuencia
F4BTMS265 demuestra un rendimiento excepcional de bajas pérdidas en un amplio rango de frecuencia:
| Frecuencia | Factor de disipación |
| 10GHz | 0.0012 |
| 20GHz | 0.0014 |
| 40GHz | 0.0018 |
Esta característica de pérdida ultrabaja hace que F4BTMS265 sea ideal para aplicaciones sensibles a la fase donde se debe mantener la integridad de la señal en rutas de transmisión largas.
Excelente estabilidad de frecuencia (hasta 40 GHz)
F4BTMS265 mantiene una constante dieléctrica estable y valores de pérdida baja de hasta 40 GHz, lo que lo hace adecuado para:
Antenas sensibles a la fase: rendimiento de fase estable en todas las frecuencias
Circuitos de microondas: impedancia constante e integridad de la señal
Sistemas de radar: rendimiento confiable en aplicaciones militares exigentes
Estabilidad de temperatura
Con un TCDk de -88 ppm/°C de -55°C a 150°C, F4BTMS265 ofrece:
Rendimiento de fase estable: variación mínima de la constante dieléctrica a través de la temperatura
Operación confiable: rendimiento eléctrico constante en ambientes extremos
Amplio rango de funcionamiento: -55 °C a +260 °C uso a largo plazo
CTE bajo para estabilidad dimensional
Los valores CTE del F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C en X/Y/Z) proporcionan:
Excelente estabilidad dimensional: fundamental para diseños multicapa y de alta densidad
PTH confiables: estrés térmico reducido en orificios pasantes chapados
Registro consistente: mantiene la alineación en todos los ciclos de temperatura.
Resumen de características y beneficios
| Característica | Beneficio |
| Refuerzo de fibra de vidrio ultrafino y ultrafino. | "Efecto fibra de vidrio" minimizado; anisotropía reducida; menor pérdida dieléctrica |
| Relleno cerámico alto | Estabilidad dimensional mejorada; propiedades térmicas y mecánicas mejoradas |
| Dk de 2,65 ± 0,04 | Tolerancia estricta; excelente consistencia entre lotes |
| Df ultrabajo (0,0012 a 10 GHz) | Excelente integridad de la señal; baja pérdida de transmisión |
| Rendimiento estable hasta 40 GHz | Adecuado para aplicaciones de microondas, radar y sensibles a fase. |
| TCDk de -88 ppm/°C | Constante dieléctrica estable a la temperatura; rendimiento de fase confiable |
| CTE de 15/20/72 ppm/°C | Excelente estabilidad dimensional; PTH confiables |
| Resistencia a la radiación | Rendimiento estable después de la exposición a la irradiación; calificado para el espacio |
| Baja desgasificación | Cumple con los requisitos de desgasificación al vacío para aplicaciones espaciales |
| Baja absorción de humedad (0,025%) | Rendimiento estable en ambientes húmedos |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo (-55°C a +260°C) | Adecuado para ambientes extremos |
| Inflamabilidad UL 94 V-0 | Certificado de seguridad para aplicaciones críticas |
| Lámina de cobre RTF de baja rugosidad (estándar) | Pérdida reducida del conductor; excelente resistencia al pelado (>1,8 N/mm) |
| Procesamiento de PTFE estándar | Compatible con técnicas de fabricación de PCB de PTFE estándar |
Ofertas estándar
F4BTMS265 y la serie F4BTMS están disponibles en una amplia gama de espesores, tamaños de paneles y opciones de revestimiento de cobre.
| Espesor (mm) | Espesor (mil) | Tolerancia (mm) | Tolerancia (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 |
| 6.35 | 250 | ±0,25 | ±10,0 |
Nota: El espesor mínimo es de 0,127 mm. Espesores adicionales disponibles en incrementos de 0,127 mm. Espesores personalizados disponibles bajo petición.
Tamaños de paneles estándar y revestimientos de cobre
| Parámetro | Opciones |
| Tamaños de paneles estándar | 305 × 460 mm (12" × 18") |
| 460 × 610 mm (18" × 24") | |
| 610 × 920 mm (24" × 36") | |
| Tamaños personalizados disponibles | |
| Espesor de cobre | 0,5 onzas (18 micras) |
| 1,0 oz (35 µm) | |
| Otros espesores disponibles bajo pedido | |
| Tipos de láminas de cobre | RTF – Cobre de baja rugosidad (estándar) |
| Lámina de cobre con resistencia integrada de 50 Ω (aleación NiP, espesor de 0,2 μm, 50 ± 5 Ω/sq) | |
| Versiones revestidas de cobre o aluminio disponibles |
Opciones con respaldo de metal (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
La serie F4BTMS también ofrece versiones con respaldo metálico para aplicaciones de blindaje o disipación de calor:
| Modelo | Base Metálica | Densidad (g/cm³) | Conductividad Térmica (W/m·K) | CET (ppm/°C) | Espesor de metal disponible (mm) | Tamaño del panel (mm) |
| F4BTMS265-CU | Cobre | 8.9 | 380 | 17 | 0,48, 0,98, 1,48, 1,98, 2,98, 3,98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Aluminio | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Nota: Tolerancia del espesor del metal: +0,02 / -0,05 mm. Espesores personalizados disponibles bajo petición.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 con respaldo de aluminio
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 con respaldo de cobre
Ejemplo de diseño de PCB de 2 capas con F4BTMS265
Para demostrar la aplicación práctica de F4BTMS265, a continuación se muestra un caso completo de diseño de PCB rígido de 2 capas.
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Especificaciones de diseño de PCB
| Parámetro | Especificación |
| Materia prima | F4BTMS265 (Taizhou Wangling) |
| Recuento de capas | rígido de 2 capas |
| Dimensiones del tablero | 97,00 mm × 76,00 mm por panel, ±0,15 mm |
| Seguimiento/espacio mínimo | 14/14 milésimas de pulgada |
| Tamaño mínimo del agujero | 0,25 milímetros |
| Vías ciegas/enterradas | Ninguno |
| Peso Cu terminado | 1 oz (35 μm) todas las capas |
| A través del espesor del revestimiento | 20 µm |
| Acabado superficial | ENIG (Oro por inmersión en níquel no electrolítico) |
| Serigrafía superior | Blanco |
| Serigrafía inferior | Ninguno |
| Máscara de soldadura superior | Negro |
| Máscara de soldadura inferior | Ninguno |
| Pruebas eléctricas | 100% antes del envío |
| Formato de obra de arte | GerberRS-274-X |
| Estándar aceptado | IPC-Clase-2 |
| Vía de Servício | Mundial |
Observaciones de diseño
Esta placa (97 mm × 76 mm) presenta un número significativo de componentes (39 componentes) con solo 2 redes, lo que sugiere un módulo funcional complejo de RF o microondas. Las observaciones clave incluyen:
Espesor dieléctrico de 30 mil (0,762 mm): espesor estándar para diseños de PCB de alta frecuencia
Máscara de soldadura negra en la capa superior: brinda protección y consistencia estética; La máscara de soldadura negra a menudo se prefiere para aplicaciones de alta frecuencia debido a su acabado mate y reflectividad reducida.
Serigrafía blanca en la capa superior: marca clara del componente contra la máscara de soldadura negra; mejora el montaje y la inspección
Acabado superficial ENIG: proporciona excelente soldabilidad y planitud para conexiones RF
Traza/espaciado generoso (14/14 mils): sugiere que el diseño puede implicar consideraciones de mayor voltaje o potencia, o puede ser simplemente un diseño de RF menos densamente poblado
Alto número de vías (25 vías): refleja la necesidad de conexión a tierra o blindaje frecuentes en un diseño de microondas
Baja pérdida del F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 @ 10 GHz): fundamental para mantener la integridad de la señal en altas frecuencias
Cumplimiento de IPC-Clase-2: garantiza la confiabilidad para aplicaciones comerciales aeroespaciales y de defensa
Aspectos destacados del proceso de fabricación
Procesamiento de PTFE estándar: el F4BTMS265 se puede fabricar utilizando técnicas de PCB de PTFE estándar
Excelente estabilidad dimensional: el refuerzo de fibra de vidrio ultrafino minimiza la distorsión durante el procesamiento
Capacidad de orificios densos: admite un tamaño de orificio mínimo de 0,25 mm
Capacidad multicapa: adecuada para aplicaciones multicapa y de plano posterior
Pruebas 100% eléctricas: garantiza la integridad funcional de cada placa.
Aplicaciones típicas
- Equipos aeroespaciales, espaciales y de cabina.
- Microondas, radiofrecuencia
- Radar, radar militar.
- Redes de alimentación
- Antenas sensibles a la fase, antenas de matriz en fase
- Comunicaciones por satélite y más.
Conclusión
F4BTMS265 de la fábrica de materiales aislantes Taizhou Wangling representa un avance significativo en la tecnología compuesta basada en PTFE, que combina los beneficios de un refuerzo de fibra de vidrio ultrafino y ultrafino, un alto relleno cerámico y una confiabilidad de grado aeroespacial. Con una constante dieléctrica de 2,65 ± 0,04, un factor de disipación de 0,0012 a 10 GHz y un rendimiento estable hasta 40 GHz, F4BTMS265 ofrece el rendimiento necesario para las aplicaciones aeroespaciales, de radar y de microondas más exigentes.
Las ventajas clave incluyen:
Fiabilidad de nivel aeroespacial: resistente a la radiación, baja desgasificación, apto para uso espacial
Pérdida ultrabaja (Df = 0,0012 @ 10 GHz): excelente integridad de la señal para aplicaciones sensibles a la fase
Refuerzo de vidrio ultrafino: "efecto fibra de vidrio" minimizado; anisotropía reducida
Capacidad de 40 GHz: adecuada para aplicaciones de microondas y radar
Excelente estabilidad de temperatura: TCDk de -88 ppm/°C de -55°C a 150°C
CTE bajo (15/20/72 ppm/°C): excelente estabilidad dimensional; PTH confiables
Baja absorción de humedad (0,025%): rendimiento estable en todos los entornos
Alternativa rentable: reemplaza materiales occidentales similares con precios competitivos
Procesamiento de PTFE estándar: compatible con técnicas de fabricación estándar
Ya sea que se utilice en electrónica de naves espaciales, radares militares o sistemas de antenas sensibles a la fase, F4BTMS265 proporciona una base confiable y de alto rendimiento para diseños de circuitos de alta frecuencia exigentes.