TFA300 laminado de alta frecuencia: Guía completa de ingeniería con propiedades, estudio de caso de diseño de PCB y aplicaciones
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Descripción de producto
¿Qué es CuClad 250?
CuClad 250 es un laminado compuesto de fibra de vidrio/PTFE fabricado por Rogers Corporation.y una construcción única de recubrimiento cruzado en la que las capas alternas de fibra de vidrio están orientadas 90° entre síEsto proporciona una verdadera isotropía eléctrica y mecánica en el plano XY, una característica inigualable por otros laminados de PTFE tejidos o no tejidos.CuClad 250 ofrece propiedades mecánicas similares a las de los sustratos convencionales, por lo que es ideal para filtros, acopladores, amplificadores de bajo ruido y antenas de matriz en fases.
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Lecciones clave (en un vistazo)
Dk (10GHz): de 2.40 a 2.55
Factor de disipación: 0,0017 @ 10 GHz
CTE (X/Y/Z): 18 / 19 / 177 ppm/°C (0°C a 100°C)
Conductividad térmica: 0,25 W/m·K
Absorción de humedad: 0,03%
Resistencia al peeling: 14 lbs/in (después del esfuerzo térmico)
La capacidad de inflamación: conforme con la norma UL 94 V-0
Desgasificación de la NASA: TML 0.01%, CVCM 0.00%, WVR 0.00%
Diferenciador clave: la construcción de fibra de vidrio tejida cruzada proporciona una verdadera isotropía XY® crítica para aplicaciones de antenas de matriz en fase
1¿Por qué elegir CuClad 250?
Para los ingenieros que diseñan circuitos de alta frecuencia, la selección del material afecta no solo el rendimiento eléctrico sino también la estabilidad mecánica y la fabricabilidad.CuClad 250 responde a estas demandas a través de cuatro ventajas clave:
La verdadera isotropía XY La ventaja de la recubrimiento cruzado: los laminados CuClad están recubridos cruzados, lo que significa que las capas alternas de capas de fibra de vidrio recubiertas están orientadas 90 ° entre sí.Esto proporciona una verdadera isotropía eléctrica y mecánica en el plano XY, una característica única de los laminados CuCladNingún otro laminado de PTFE reforzado con fibra de vidrio tejida o no tejida puede hacer esta afirmación. Los diseñadores han encontrado este grado de isotropía crítico en algunas aplicaciones de antenas de matriz de fases.
Estabilidad dimensional superior: Con una mayor relación fibra de vidrio/PTFE, CuClad 250 proporciona propiedades mecánicas cercanas a las de los sustratos convencionales.Una mayor estabilidad dimensional y una menor expansión térmica en todas las direcciones son beneficios significativos, especialmente para los diseños que requieren un registro estricto y un procesamiento de características finas.
Constante dieléctrica constante: The precision control of the PTFE-to-fiberglass ratio allows Rogers to offer a greater variety of dielectric constants and produces a laminate with better dielectric constant uniformity than comparable non-woven fiberglass reinforced laminates.
Confiabilidad de grado aeroespacial: con valores de desgasificación de la NASA (TML 0,01%, CVCM 0,00%, WVR 0,00%) y cumplimiento de la norma UL 94 V-0,CuClad 250 cumple con los estrictos requisitos para aplicaciones espaciales y de aviónicaPara aplicaciones de rendimiento crítico, los productos CuClad pueden ser especificados con un grado de ensayo "LX", donde cada hoja se prueba individualmente y se emite un informe de ensayo con el pedido.
2Propiedades del laminado CuClad 250
La siguiente tabla contiene todas las especificaciones eléctricas, mecánicas, térmicas y físicas de CuClad 250 según lo indicado en la ficha oficial.Todos los valores representan datos típicos de medición y están destinados a ayudar en la selección del material..
| Propiedad | Método de ensayo | Condición | CuClad 250 |
| Constante dieléctrica @ 10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 Las empresas de seguros | 2.40 a 2.55 |
| Constante dieléctrica @ 1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 Las empresas de seguros | 2.40 a 2.60 |
| Factor de disipación @ 10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 Las empresas de seguros | 0.0017 |
| Coeficiente térmico de Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adaptado | -10°C a +140°C | -153 |
| Resistencia al peeling (lbs por pulgada) | IPC TM-650 2.4.8 | Después del estrés térmico | 14 |
| Resistencia por volumen (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 8.0 × 109 |
| Resistencia superficial (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 1.5 × 108 |
| Resistencia al arco (segundos) | Las demás partidas | D48/50 y D48/50 | > 180 |
| Modulo de tracción (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 725, 572 |
| Resistencia a la tracción (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 26.0- ¿Por qué?5 |
| Modulo de compresión (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 342 |
| Modulo de flexión (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 456 |
| Disminución dieléctrica (kV) | Las demás partidas | D48/50 y D48/50 | > 45 años |
| Gravedad específica (g/cm3) | Método ASTM D-792 A | A, 23°C | 2.31 |
| Absorción de agua (%) | Se trata de la mil-S-13949H 3.7.7 / IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.03 |
| Coeficiente de expansión térmica X Eje (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 / Mettler 3000 TMA. No se puede hacer más. | 0 °C a 100 °C | 18 |
| Coeficiente de expansión térmica ∆ eje Y (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 / Mettler 3000 TMA. No se puede hacer más. | 0 °C a 100 °C | 19 |
| Coeficiente de expansión térmica ∆ eje Z (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 / Mettler 3000 TMA. No se puede hacer más. | 0 °C a 100 °C | 177 |
| Conductividad térmica | Las demás partidas | 100 °C | 0.25 |
| La pérdida total de masa (TML) (%) | La NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10−6 torr | 0.01 |
| Desgasificación CVCM (%) | La NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10−6 torr | 0 |
| Desgasificación Recuperación del vapor de agua (WVR) (%) | La NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10−6 torr | 0 |
| Desgasificación ️ Condensado visible (±) | La NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10−6 torr | No |
| Flamabilidad | UL 94 Quemadura vertical / IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 y otras sustancias | Cumple los requisitos de la norma UL94-V0 |
3Estabilidad de frecuencia de CuClad 250
CuClad 250 demuestra una excelente estabilidad de la constante dieléctrica a través de la frecuencia, como lo confirman las mediciones del espacio libre y la cavidad del resonador circular.Esta característica demuestra la robustez inherente de los laminados Rogers en todo el espectro EM, simplificando el proceso de diseño final cuando se trabaja en diferentes frecuencias.La estabilidad de la constante dieléctrica garantiza una fácil transición del diseño y una escalabilidad del diseño, una ventaja significativa para los ingenieros que desarrollan sistemas de banda múltiple o de banda ancha.
Factor de disipación frente a la frecuencia para CuClad 250:
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Nota: El factor de disipación sigue siendo excepcionalmente bajo en todo el rango de frecuencias.con sólo un ligero aumento en frecuencias más altas, lo que confirma la idoneidad del CuClad 250 para aplicaciones de banda ancha y ondas milimétricas.
4Disponibilidad de material
Con un contenido de aluminio superior o igual a 0,15% en peso
Estándar: 1/2 oz, 1 oz, o 2 oz de cobre electrodepositado en ambos lados
Opcional: Otros pesos de cobre y papel laminado de cobre disponibles
Opciones con soporte metálico: unidas a planos de tierra de metal pesado (placas de aluminio, latón o cobre) para absorción de calor integral y soporte mecánico
Tamaños de panel estándar:
Tamaño de la hoja maestra: 36" × 36" en configuración cruzada
Otros tamaños disponibles bajo petición
Información sobre los pedidos:
Al ordenar el CuClad 250, especifique:
Constante dieléctrica
El grosor
Revestimiento (peso y tipo de cobre)
Tamaño del panel
Cualquier consideración especial (por ejemplo, grado de ensayo "LX")
5. Estudio de caso de diseño de PCB Desde la especificación a la realidad
Para ilustrar cómo CuClad 250 se desempeña en un diseño del mundo real, aquí hay un ejemplo de placa de 2 capas con un grosor de 0.4 mm terminado.
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Especificaciones de diseño de PCB
| Parámetro | Especificación |
| Materiales básicos | Rogers CuClad 250 |
| Número de capas | 2 |
| Dimensiones del tablero | 48Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| espesor del tablero terminado | 0.4 mm |
| El acoplamiento de PCB | Cu (35 μm) / CuClad 250 núcleo (0,254 mm / 10 mil) / Cu (35 μm) |
| Traza mínima / espacio | 4 / 6 mils |
| Tamaño mínimo del agujero | 0.3 mm |
| Vías ciegas | No hay |
| Peso del cobre acabado (capas exteriores) | 1 onza (35 μm / 1,4 ml) |
| Por medio del espesor del revestimiento | 20 μm |
| Finalización de la superficie | Ouro de inmersión (ENIG) |
| Accesorios para la limpieza | Blanco |
| Pantalón de seda de fondo | No hay |
| Máscara de soldadura superior | El azul |
| Máscara de soldadura inferior | No hay |
| Estándar de calidad | Clasificación IPC 2 |
| Pruebas | Prueba eléctrica al 100% |
| Formato de la obra de arte | El Gerber RS-274-X |
| Disponibilidad | En todo el mundo |
Razonamiento de ingeniería de las especificaciones clave:
| Parámetro | Justificación |
| CuClad 250 Selección | Elegido por su construcción única de recubrimiento cruzado que proporciona una verdadera isotropía XY, Dk consistente (2.40?? 2.55), y un bajo Df (0.0017) ′ crítico para circuitos sensibles a las fases como filtros y acopladores. |
| 0.4 mm espesor acabado | Obtenido mediante el uso de núcleo CuClad 250 de 10 milímetros (0,254 mm); admite diseños compactos mientras mantiene la rigidez mecánica. |
| 4/6 milis Trace/Espacio | Capacidad de características finas habilitada por la estabilidad dimensional de CuClad 250; admite enrutamiento de RF y DC denso. |
| 0.3 mm Tamaño mínimo del agujero | Capacidad de perforación mecánica; no se requiere láser ni vías ciegas, lo que simplifica la fabricación. |
| 1 oz de peso de cobre | Equilibra la capacidad de carga de corriente con la capacidad de grabado de características finas. |
| 20 μm mediante recubrimiento | Excede el mínimo de la Clase 2 IPC; garantiza una fiabilidad robusta de la PTH. |
| Ouro de inmersión (ENIG) | Proporciona una superficie plana y resistente a la oxidación para soldar y unir alambres. |
| En la parte superior de la pantalla de seda (blanco) | Proporciona designadores de referencia de componentes para el ensamblaje; el blanco ofrece un buen contraste con la máscara de soldadura azul. |
| Máscara de soldadura superior (azul) | Protege los circuitos del lado superior; opción de color azul por preferencia del cliente. |
| No hay máscara de soldadura | Se dejará desnudo para posibles aplicaciones de puesta a tierra o sumergimiento térmico. |
| Clasificación IPC 2 | Equilibra el coste y la fiabilidad para aplicaciones aeroespaciales y de telecomunicaciones comerciales. |
| Prueba eléctrica al 100% | Asegura la impedancia, continuidad y aislamiento antes del envío. |
Nota de fabricación clave para CuClad 250:
Perforación: La construcción de fibra de vidrio tejida del CuClad 250 requiere taladros de carburo afilados con velocidades y tasas de retracción optimizadas.contribuyendo a limpiar las paredes de los agujeros y reducir la formación de burrs.
Preparación de la superficie: para ENIG u otros acabados, se aplican técnicas estándar de preparación de la superficie de PTFE.CF4/O2) se recomienda para activar la superficie de PTFE y garantizar una fuerte adhesión del revestimiento.
Estabilidad dimensional: la mayor relación fibra de vidrio/PTFE y la construcción cruzada proporcionan una estabilidad dimensional superior en comparación con las alternativas no tejidas,Esto resulta en un registro más estricto y rendimientos más altos, especialmente valiosos para los diseños con componentes de tono fino (16 SMT pads) y densos vía campos..
6. Posicionamiento comparativo Cómo CuClad 250 se destaca
| A. NoEspectro | CuClad 250 (vidrio tejido entrelazado) | Laminados de PTFE no tejidos | PTFE tejido estándar |
| Isotropía XY | Isotropía verdadera construcción cruzada | En el sector privado | En el sector privado |
| Estabilidad dimensional | Proporción de vidrio superior | Bajo | Es bueno. |
| Dk Uniformidad | Excelente control de precisión PTFE/vidrio | Menos consistente | Es bueno. |
| Constante dieléctrica | 2.40 ¢2.55 | Variable | Variable |
| Factor de disipación | 0.0017 @ 10GHz | Normalmente más alto | Comparable |
| Compatibilidad de las ETC | Baja expansión térmica en todas las direcciones | Mayor expansión del eje Z | Moderado |
| Una característica única | Construcción en pliegue cruzado (orientación 90°) | No hay | No hay |
Nota: La construcción cruzada de CuClad 250 proporciona una verdadera isotropía eléctrica y mecánica en el plano XY, una característica única de los laminados CuClad.Ningún otro laminado de fibra de vidrio reforzado a base de PTFE, tejido o no, hace esta afirmación..
7. Aplicaciones típicas donde CuClad 250 brilla
Basado en su conjunto de propiedades y el caso de diseño anterior, CuClad 250 es adecuado para:
Radares: antenas de matriz de fases, radares terrestres y sistemas de radares aéreos
Contramedidas electrónicas (ECM): EW (guerra electrónica) y sistemas de medidas de apoyo electrónicas (ESM)
Componentes de microondas: amplificadores de bajo ruido, filtros, acopladores y divisores de potencia
Comunicaciones por satélite: sistemas de comunicación espaciales y terrestres
Aeroespacial y Aviónica: Sistemas de navegación, altímetros y equipos de comunicación
Antennas de matriz en fase: donde la verdadera isotropía XY es crítica para una respuesta de fase y amplitud consistente en los elementos de la matriz
P1: ¿Qué es único acerca de la construcción de CuClad 250?
El CuClad 250 presenta una construcción cruzada en la que las capas alternas de capas de fibra de vidrio recubiertas están orientadas 90° entre sí.Esto proporciona una verdadera isotropía eléctrica y mecánica en el plano XY, una característica única de los laminados CuClad y crítica para las aplicaciones de antenas de matriz de fases.
P2: ¿Cuál es el rango de constante dieléctrica para CuClad 250?
A 10 GHz, el Dk oscila entre 2.40 y 2.55En 1MHz, el rango es de 2.40 a 2.60El control de precisión de la relación entre PTFE y fibra de vidrio garantiza una excelente uniformidad Dk.
P3: ¿Es el CuClad 250 adecuado para aplicaciones aeroespaciales/espaciales?
Sí. Con los valores de desgasificación de la NASA (TML 0.01%, CVCM 0.00%, WVR 0.00%) y el cumplimiento UL 94 V-0, CuClad 250 cumple con los requisitos de grado aeroespacial.,donde cada hoja se ensaya individualmente y se emite un informe de ensayo junto con el pedido.
P4: ¿Cómo se desempeña CuClad 250 a través de la frecuencia?
CuClad 250 demuestra una excelente estabilidad de la constante dieléctrica a través de la frecuencia.0023 a 30 GHz, confirmando su idoneidad para aplicaciones de banda ancha y ondas milimétricas.
P5: ¿Qué opciones de cobre y paneles están disponibles?
CuClad 250 se suministra con 1/2 oz, 1 oz o 2 oz de cobre electrodepositado en ambos lados.o cobre) también están disponibles para el sumersión de calorEl tamaño de la hoja maestra es de 36" × 36" en configuración cruzada.
P6: ¿Qué acabados superficiales son compatibles con CuClad 250?
El oro de inmersión (ENIG) se utiliza comúnmente, como en el caso de diseño anterior.o OSP también son compatibles con la preparación adecuada de la superficie (tratamiento con plasma) antes del acabado.
P7: ¿Están garantizados todos los valores de la tabla de propiedades?
Los datos proporcionados son valores típicos de medición destinados a ayudar en la selección del material y no constituyen límites de especificación ni garantías.Las propiedades de los laminados Rogers pueden variar según el diseño y la aplicación.
P8: ¿Cuál es el grado de prueba "LX"?
"LX" es una designación de grado de ensayo para aplicaciones de rendimiento crítico. Cuando se especifica, cada hoja se prueba individualmente y se emite un informe de ensayo con el pedido.Los productos designados "LX" tienen un precio más alto, ya que una parte de cada hoja se utiliza en ensayos destructivos.
Conclusión
CuClad 250 de Rogers Corporation representa una solución única y convincente para los ingenieros que diseñan circuitos de alta frecuencia que exigen verdadera isotropía XY, propiedades dieléctricas consistentes,y excelente estabilidad dimensionalComo se demuestra en el caso de diseño de PCB de 2 capas con un grosor de 0,4 mm, 4/6 mil trazas/espacio,CuClad 250 se integra sin problemas en los flujos de trabajo de fabricación estándar al tiempo que ofrece el rendimiento eléctrico requerido para los radares.Con su construcción cruzada, CuClad 250 ofrece una característica incomparable por cualquier otro laminado de PTFE tejido o no tejido:verdadera isotropía eléctrica y mecánica en el plano XYPara los ingenieros que buscan un material confiable y de alto rendimiento para circuitos sensibles a las fases y aplicaciones aeroespaciales, CuClad 250 es una opción probada y confiable.
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