МОК: | 1 шт |
цена: | 0.99-99USD/PCS |
стандартная упаковка: | Упаковка |
Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T, PayPal |
Пропускная способность: | 50000pcs |
Какие печатные платы мы производим? (42)
Высокочастотные печатные платы TMM6
Введение
Микроволновый материал Rogers TMM 6 на основе термореактивного полимера представляет собой керамический термореактивный полимерный композит, разработанный для высоконадежных сквозных отверстий, полосковых и микрополосковых применений. Он сочетает в себе преимущества как керамических, так и традиционных микроволновых ламинатов из ПТФЭ, не требуя при этом специализированных производственных технологий, общих для этих материалов, и все это при уникальной диэлектрической проницаемости (Dk) 6 по сравнению с другими материалами в семействе продуктов.
Особенности иПреимущества
TMM6 выделяется рядом особенностей, которые отвечают требованиям высокопроизводительных приложений, включая диэлектрическую проницаемость (Dk) 6,0 +/- 0,080, низкий коэффициент рассеяния 0,0023 при 10 ГГц и температурный коэффициент Dk -11 ppm/°K для повышения термической стабильности.
Его коэффициент теплового расширения 18 ppm/K по осям X и Y, соответствующий меди, обеспечивает целостность материала, а доступность в диапазоне толщин от 0,0015 до 0,500 дюйма обеспечивает гибкость конструкции.
Что касается преимуществ, TMM6 превосходно сопротивляется ползучести и холодному течению благодаря своим прочным механическим свойствам, в то время как его устойчивость к технологическим химикатам снижает риски повреждения во время изготовления.
Кроме того, будучи основанным на термореактивной смоле, TMM6 облегчает надежное соединение проводов, а его совместимость со всеми распространенными процессами производства печатных плат упрощает простоту использования и универсальность применения.
Возможности печатных платНаши возможности производства печатных плат TMM6 включают в себя производство двухслойных, многослойных и гибридных печатных плат для удовлетворения широкого спектра требований к конструкции.
Мы предлагаем веса меди от 1 унции (35 µм) до 2 унций (70µм), обеспечивая гибкость для различных применений.
Варианты толщины печатных плат варьируются от 15 мил (0,381 мм) до 500 мил (12,7 мм), что соответствует различным спецификациям конструкции.
Максимальный доступный размер печатной платы составляет 400 мм X 500 мм, что позволяет производить платы для устройств различных размеров.
Варианты паяльной маски включают зеленый, черный, синий, желтый, красный и фиолетовый цвета, предлагая настройку для визуальных и функциональных требований.
Варианты отделки поверхности включают голая медь, HASL, ENIG, OSP, иммерсионное олово, иммерсионное серебро, чистое золото и покрытия ENEPIG, обеспечивая совместимость с различными процессами сборки и условиями окружающей среды.
Применения
Печатные платы TMM6 обычно используются в тестерах микросхем для точного тестирования, в фильтрах и соединителях для целостности сигнала, в GPS-антеннах для стабильности, в патч-антеннах для стабильного качества сигнала и в радиочастотных схемах для низких потерь сигнала и т. д.
Спасибо, что настроились сегодня. Увидимся в следующий раз.
МОК: | 1 шт |
цена: | 0.99-99USD/PCS |
стандартная упаковка: | Упаковка |
Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T, PayPal |
Пропускная способность: | 50000pcs |
Какие печатные платы мы производим? (42)
Высокочастотные печатные платы TMM6
Введение
Микроволновый материал Rogers TMM 6 на основе термореактивного полимера представляет собой керамический термореактивный полимерный композит, разработанный для высоконадежных сквозных отверстий, полосковых и микрополосковых применений. Он сочетает в себе преимущества как керамических, так и традиционных микроволновых ламинатов из ПТФЭ, не требуя при этом специализированных производственных технологий, общих для этих материалов, и все это при уникальной диэлектрической проницаемости (Dk) 6 по сравнению с другими материалами в семействе продуктов.
Особенности иПреимущества
TMM6 выделяется рядом особенностей, которые отвечают требованиям высокопроизводительных приложений, включая диэлектрическую проницаемость (Dk) 6,0 +/- 0,080, низкий коэффициент рассеяния 0,0023 при 10 ГГц и температурный коэффициент Dk -11 ppm/°K для повышения термической стабильности.
Его коэффициент теплового расширения 18 ppm/K по осям X и Y, соответствующий меди, обеспечивает целостность материала, а доступность в диапазоне толщин от 0,0015 до 0,500 дюйма обеспечивает гибкость конструкции.
Что касается преимуществ, TMM6 превосходно сопротивляется ползучести и холодному течению благодаря своим прочным механическим свойствам, в то время как его устойчивость к технологическим химикатам снижает риски повреждения во время изготовления.
Кроме того, будучи основанным на термореактивной смоле, TMM6 облегчает надежное соединение проводов, а его совместимость со всеми распространенными процессами производства печатных плат упрощает простоту использования и универсальность применения.
Возможности печатных платНаши возможности производства печатных плат TMM6 включают в себя производство двухслойных, многослойных и гибридных печатных плат для удовлетворения широкого спектра требований к конструкции.
Мы предлагаем веса меди от 1 унции (35 µм) до 2 унций (70µм), обеспечивая гибкость для различных применений.
Варианты толщины печатных плат варьируются от 15 мил (0,381 мм) до 500 мил (12,7 мм), что соответствует различным спецификациям конструкции.
Максимальный доступный размер печатной платы составляет 400 мм X 500 мм, что позволяет производить платы для устройств различных размеров.
Варианты паяльной маски включают зеленый, черный, синий, желтый, красный и фиолетовый цвета, предлагая настройку для визуальных и функциональных требований.
Варианты отделки поверхности включают голая медь, HASL, ENIG, OSP, иммерсионное олово, иммерсионное серебро, чистое золото и покрытия ENEPIG, обеспечивая совместимость с различными процессами сборки и условиями окружающей среды.
Применения
Печатные платы TMM6 обычно используются в тестерах микросхем для точного тестирования, в фильтрах и соединителях для целостности сигнала, в GPS-антеннах для стабильности, в патч-антеннах для стабильного качества сигнала и в радиочастотных схемах для низких потерь сигнала и т. д.
Спасибо, что настроились сегодня. Увидимся в следующий раз.