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PCB F4BTMS450 DK4.5 mejorado: el laminado cerámico PTFE de próxima generación para aplicaciones de microondas y aeroespaciales sensibles a las fases

Lugar de origen: Porcelana Nombre de la marca: Wangling
Certificación: ISO9001 Número de modelo: F4BTMS450

Descripción de producto

¿Qué es el F4BTMS450?
F4BTMS450 es un laminado compuesto mejorado a base de PTFE desarrollado por Taizhou Wangling Insulating Material Factory.con un contenido de fibra de vidrio superior o igual a 30%, pero no superior a 50%Con una constante dieléctrica de 4,50 ± 0,09 a 10 GHz, un factor de disipación de 0,0015 a 10 GHz y un CTE de cobre (12 ppm/°C en X/Y), es un producto de grado aeroespacial,material de alta fiabilidad que pueda sustituir a productos importados similaresLa fibra de vidrio ultrafina minimiza el efecto de tejido de vidrio al tiempo que mejora la estabilidad dimensional, lo que la hace ideal para aplicaciones sensibles a las fases, incluidos radar, redes de alimentación,con una capacidad de transmisión superior a 50 W, y las comunicaciones por satélite.

PCB F4BTMS450 DK4.5 mejorado: el laminado cerámico PTFE de próxima generación para aplicaciones de microondas y aeroespaciales sensibles a las fases

Lecciones clave (en un vistazo)

Dk (10 GHz): 4,50 ± 0.09

Factor de disipación: 0,0015 @ 10 GHz; 0,0019 @ 20 GHz

TCDK (-55 °C a 150 °C): -58 ppm/°C

CTE (X/Y/Z): 12 / 12 / 45 ppm/°C (-55°C a 288°C)

Conductividad térmica: 0,64 W/ ((m·K) ̇ mejorada para aplicaciones de mayor potencia

Absorción de humedad: 0,08%

Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba de combustibilidad.

Fuerza eléctrica (dirección Z): > 45 kV/mm

Diferencial clave: el refuerzo de fibra de vidrio ultra delgado/ultra fino minimiza el efecto de tejido de vidrio al tiempo que proporciona una excelente estabilidad dimensional

1¿Por qué elegir el F4BTMS450?

El F4BTMS450 es el sucesor mejorado de la serie F4BTM, con importantes avances tecnológicos tanto en la formulación como en los procesos de fabricación.Para ingenieros que diseñan circuitos de alta frecuencia que exigen tanto rendimiento eléctrico como fiabilidad mecánica, F4BTMS450 aborda estos requisitos a través de cinco ventajas clave:

Efecto de tejido de vidrio minimizado: a diferencia de los laminados tradicionales de PTFE de vidrio tejido, F4BTMS450 utiliza un refuerzo de tela de fibra de vidrio ultra delgado y ultra fino.Esto minimiza el efecto de tejido de vidrio en la propagación de ondas electromagnéticasEl resultado es una impedancia y respuesta de fase más consistentes, críticas para aplicaciones sensibles a las fases como las antenas de matriz en fase.

Estabilidad dimensional mejorada:La combinación de refuerzo de fibra de vidrio ultrafina con alta carga cerámica proporciona una excelente estabilidad dimensional,garantizar un registro estricto durante la fabricación de PCB y un rendimiento confiable a través de temperaturas extremas.

Rendimiento eléctrico superior:Con un Dk de 4,50 ± 0,09 y un factor de disipación bajo (0,0015 @ 10GHz), F4BTMS450 ofrece propiedades eléctricas consistentes a través de la frecuencia.El material mantiene una constante dieléctrica estable y una baja pérdida hasta 40 GHz, por lo que es adecuado para aplicaciones sensibles a las fases.

Excelentes propiedades térmicas:La conductividad térmica de 0,64 W/ (((m·K) es mejor que los laminados estándar de PTFE, lo que permite una mejor disipación de calor en aplicaciones de mayor potencia.,asegurando una integridad fiable de los orificios perforados.

Confiabilidad de grado aeroespacial:Con propiedades de baja desgasificación que satisfacen los requisitos de aplicación espacial, excelente resistencia a la radiación y un rendimiento estable de -55°C a +260°C,El F4BTMS450 está calificado para ambientes aeroespaciales y de defensa exigentes.

2Propiedades del laminado F4BTMS450

La tabla siguiente consolida todas las especificaciones eléctricas, mecánicas, térmicas y físicas del F4BTMS450 según lo dispuesto en la ficha de datos oficial.Todos los valores representan datos típicos de medición y están destinados a ayudar en la selección del material..

¿Qué quieres decir?

Condición de ensayo Unidades Valor típico
Constante dieléctrica (típica) 10 GHz, línea de rayos (dirección Z) ¿Qué quieres decir? 4.50
Constante dieléctrica (valor de diseño) 10 GHz, 50Ω Microstrip (dirección Z) ¿Qué quieres decir? 4.5
Tolerancia constante dieléctrica ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ± 009
Factor de disipación (típica) 2 GHz ¿Qué quieres decir? 0.0015
Factor de disipación (típica) 10 GHz ¿Qué quieres decir? 0.0019
Factor de disipación (típica) 20 GHz ¿Qué quieres decir? 0.0024
Coeficiente de temperatura constante dieléctrica (TCDK) -55°C a 150°C ppm/°C - 58 años
Resistencia al pelado (1 oz de cobre RTF) ¿Qué quieres decir? N/mm > 1.2
Resistencia por volumen Condición normal MΩ·cm ≥ 1 × 108
Resistencia de la superficie Condición normal ≥ 1 × 108
Resistencia dieléctrica (dirección Z) 5 kV, 500 V/s el valor de las emisiones de CO2 > 45 años
Voltado de ruptura (dirección X/Y) 5 kV, 500 V/s el kV > 54
CTE X-eje -55°C a 288°C ppm/°C 12
CTE Y-eje -55°C a 288°C ppm/°C 12
CTE Eje Z -55°C a 288°C ppm/°C 45
Estrés térmico 260°C, 10 segundos, 3 ciclos ¿Qué quieres decir? Sin delaminado
Conductividad térmica (dirección Z) ¿Qué quieres decir? W/(m·K) 0.64
Temperatura de funcionamiento a largo plazo ¿Qué quieres decir? °C -55 a +260
Densidad Temperatura ambiente G/cm3 2.53
Absorción de humedad 20 ± 2 °C, 24 horas % 0.08
Calificación de inflamabilidad El número de certificado es: ¿Qué quieres decir? V-0
Composición del material ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? PTFE + fibra de vidrio ultrafina y ultrafina + cerámica

Referencia de los métodos de ensayo:

La constante dieléctrica (típica) se mide según GB/T 12636-1990 o IPC-TM-650 2.5.5.5 (método de rayas) en la dirección Z.

Los valores Dk de diseño se miden utilizando el método de las microrremesas de 50Ω.

Las otras propiedades siguen las normas IPC-TM-650 o GBT4722-2017.

Todos los datos de ensayo son valores típicos de medición destinados a ayudar en la selección del material y no constituyen garantías expresas o implícitas.

3Estabilidad de frecuencia y temperatura

El F4BTMS450 demuestra una excelente estabilidad tanto en frecuencia como en temperatura:

Estabilidad de frecuencia:El material mantiene una constante dieléctrica estable y bajos valores de pérdida de 0,5 GHz a 20 GHz y más allá (utilizable hasta 40 GHz), cumpliendo con los requisitos de diseño en un amplio rango de frecuencias.

Estabilidad a temperatura:Con un TCDK de -58 ppm/°C de -55°C a 150°C, el F4BTMS450 proporciona una excelente estabilidad de fase a través de temperaturas extremas.

4. Estudio de caso de diseño de PCB Desde la especificación a la realidad

Para ilustrar cómo funciona el F4BTMS450 en un diseño del mundo real, aquí hay un ejemplo de tablero de 2 capas con un grosor de 0.6 mm terminado.

PCB F4BTMS450 DK4.5 mejorado: el laminado cerámico PTFE de próxima generación para aplicaciones de microondas y aeroespaciales sensibles a las fases

Especificaciones de diseño de PCB

Parámetro Especificación
Materiales básicos F4BTMS450: las condiciones de los equipos de ensayo
Número de capas 2
Dimensiones del tablero 38.4 mm × 56,35 mm (± 0,15 mm)
espesor del tablero terminado 0.6 mm
El acoplamiento de PCB Cu (35 μm) / F4BTMS450 Núcleo (0,508 mm / 20 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 HASL LF (nivelación de soldadura en aire caliente libre de plomo)
Accesorios para la limpieza Blanco
Pantalón de seda de fondo No hay
Máscara de soldadura superior Negro
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
F4BTMS450 Selección Elegido por su alta Dk (4.50), baja pérdida, excelente estabilidad dimensional y efecto de tejido de vidrio minimizado, crítico para aplicaciones de RF y radar sensibles a las fases.
0.6 mm espesor acabado Obtenido utilizando un núcleo F4BTMS450 de 20 milímetros (0,508 mm); proporciona rigidez mecánica mientras mantiene un factor de forma compacto.
4/6 milis Trace/Espacio Capacidad de características finas habilitada por la estabilidad dimensional del F4BTMS450; 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.
HASL LF Finalización de la superficie El HASL sin plomo proporciona un acabado soldable y rentable adecuado para el montaje a través de agujeros y SMT.
En la parte superior de la pantalla de seda (blanco) Proporciona designadores de referencia de componentes para el ensamblaje; el blanco ofrece un excelente contraste con la máscara de soldadura negra.
Máscara de soldadura superior (negra) Protege los circuitos del lado superior; opción de color negro según la preferencia del cliente para requisitos estéticos u ópticos.
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 comerciales y de defensa.
Prueba eléctrica al 100% Asegura la impedancia, continuidad y aislamiento antes del envío.

Nota de fabricación clave para el F4BTMS450:

Perforación: La construcción de fibra de vidrio ultrafina/ultrafina del F4BTMS450 requiere taladros de carburo afilados con velocidades y tasas de retracción optimizadas.El refuerzo de vidrio fino reduce el desgaste de las herramientas en comparación con el PTFE de vidrio tejido estándar, al tiempo que proporciona una excelente calidad de agujero.

Preparación de la superficie: se aplican técnicas de procesamiento estándar de PTFE. Se recomienda un tratamiento con plasma (por ejemplo, CF4/O2) antes de la chapa para activar la superficie de PTFE y garantizar una fuerte adhesión.

Estabilidad dimensional: la combinación de fibra de vidrio ultrafina y relleno cerámico proporciona una excelente estabilidad dimensional,Esto resulta en un registro estrecho y altos rendimientos de fabricación, especialmente valiosos para los diseños de tono fino (4/6 mils traza/espacio).

Aplicación de la máscara de soldadura: la máscara de soldadura negra requiere un control cuidadoso del proceso para un color y una cobertura consistentes; se recomiendan formulaciones de máscaras de soldadura compatibles con PTFE estándar.

5. Posicionamiento comparativo Cómo se destaca el F4BTMS450

Aspecto F4BTMS450: las condiciones de los equipos de ensayo PTFE de vidrio tejido estándar Laminados de PTFE no tejidos
Tipo de fibra de vidrio Ultra delgado / ultra fino Vidrio tejido estándar Fibras no tejidas y fibras cortadas
Efecto del tejido de vidrio Minimizado Presente (ondulación de fase) Es el mínimo
Estabilidad dimensional Es excelente. Es bueno. Moderado
Dk @ 10GHz 4.50 ± 0.09 Variable Variable
Factor de disipación @ 10GHz 0.0019 Normalmente más alto Comparable
Se aplicarán las siguientes medidas: 12 (estrechamente relacionado con el Cu) ~ 17 ¢ 26 Variable
Conductividad térmica 0.64 W/m·K) - 0,22 ¢ 0.50 - ¿Qué quieres decir con eso?50
Resistencia dieléctrica > 45 kV/mm Bajo Comparable
Una característica única Formulación innovadora con fibra de vidrio ultrafina Construcción estándar Armaduras no tejidas

Nota: 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. Aplicaciones típicas donde F4BTMS450 brilla

Equipo aeroespacial: Sistemas espaciales, equipo de cabina y electrónica a bordo

Sistemas de microondas y RF: circuitos de alta frecuencia que requieren propiedades dieléctricas estables

Radar y Radar Militar: Radares de serie de fases, sistemas de alerta temprana y radar aéreo

Redes de alimentación: redes de distribución para sistemas de antenas

Antennas sensibles a las fases: antenas de matriz en fase y redes de formación de haz

Comunicaciones por satélite: estaciones terrestres, cargas útiles y terminales de comunicación

Aplicaciones de alta potencia: donde la conductividad térmica mejorada (0,64 W/(m·K)) es beneficiosa

P1: ¿Cuál es la diferencia entre el F4BTMS450 y la serie F4BTM?

El F4BTMS450 es una versión mejorada de la serie F4BTM, con avances tecnológicos en la formulación de materiales y procesos de fabricación.Incorpora más relleno cerámico con refuerzo de fibra de vidrio ultrafina y ultrafina, lo que resulta en un rango Dk más amplio, una menor pérdida, una mejor estabilidad dimensional, una menor anisotropía, una mayor resistencia eléctrica y una mejor conductividad térmica.

P2: ¿Cómo minimiza F4BTMS450 el efecto de tejido de vidrio?
Mediante el uso de tela de fibra de vidrio ultrafina y ultrafina combinada con una alta carga cerámica, se minimiza el efecto de tejido de vidrio en la propagación de ondas electromagnéticas.Esto reduce la pérdida dieléctrica y disminuye la anisotropía X/Y/Z, lo que resulta en una impedancia y respuesta de fase más consistentes.

P3: ¿Cuál es la frecuencia máxima de funcionamiento de F4BTMS450?
El material mantiene una constante dieléctrica estable y una baja pérdida hasta 40 GHz, lo que lo hace adecuado para aplicaciones sensibles a las fases en un amplio rango de frecuencias.

P4: ¿Es el F4BTMS450 adecuado para aplicaciones espaciales?
Sí, tiene una excelente resistencia a la radiación, propiedades de baja desgasificación que satisfacen los requisitos espaciales y un rendimiento estable de -55°C a +260°C,que lo hace apto para aplicaciones aeroespaciales y espaciales.

P5: ¿Qué espesores dieléctricos están disponibles para el F4BTMS450?
El espesor mínimo es de 0,254 mm (10 mil), con disponibilidad en incrementos de 0,127 mm hasta 6,35 mm (250 mil).

P6: ¿Puede el F4BTMS450 sustituir los materiales importados?
El F4BTMS450 está diseñado específicamente como una alternativa de alta fiabilidad a productos importados similares, ofreciendo propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas comparables o superiores.

P7: ¿Qué acabados superficiales son compatibles con F4BTMS450?
HASL LF (como en el caso de diseño), oro de inmersión, plata de inmersión, ENEPIG y OSP son todos compatibles con una preparación de superficie adecuada (tratamiento con plasma) antes de terminar.

P8: ¿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 garantías expresas o implícitas.Los usuarios finales deben verificar la idoneidad para su aplicación específica mediante sus propios ensayos.

Conclusión

F4BTMS450 de la fábrica de materiales aislantes de Taizhou Wangling representa un avance significativo en los laminados de alta frecuencia basados en PTFE.Su combinación innovadora de refuerzo de fibra de vidrio ultrafina/ultrafina con alta carga cerámica ofrece un efecto de tejido de vidrio minimizado, excelente estabilidad dimensional y un rendimiento eléctrico superior, todos los atributos críticos para el radar sensible a las fases, las redes de alimentación, las antenas de matriz en fases y las comunicaciones por satélite.Como lo demuestra el caso de diseño de PCB de 2 capasespesor de.6 mm, 4/6 millas de traza/espacio,y el acabado HASL LF F4BTMS450 se integra sin problemas en los flujos de trabajo de fabricación estándar mientras satisface los requisitos exigentes de las aplicaciones aeroespaciales y de defensaPara los ingenieros que buscan una alternativa fiable y de alto rendimiento a los materiales importados, F4BTMS450 ofrece una solución convincente y probada en el campo.

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