| МОК: | 1 шт. |
| цена: | 0.99-99USD/PCS |
| стандартная упаковка: | Упаковка |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Пропускная способность: | 10000 шт. |
F4BME217 Сверхнизкопотеряная ламинатная черепица
F4BME217 - это премиум, glass fiber-reinforced PTFE (Polytetrafluoroethylene) copper clad laminate engineered for the most demanding microwave and millimeter-wave applications where minimal signal attenuation and superior electrical stability are paramountВ качестве основы серии "E" из Тайчжоу Ванлинг изоляционный материал фабрики, этот материал обеспечивает наименьшую диэлектрическую постоянную и потерю в семье продуктов,в сочетании с передовыми в отрасли производительностью пассивной интермодуляции (PIM), что делает его идеальным выбором для высокочувствительных радиочастотных систем и прямой заменой импортируемым высокочастотным субстратам.
![]()
Основные технологии и состав
Этот ламинат изготавливается с использованием высококачественной тканей из стекловолокна и смолы PTFE, оптимизированной для достижения исключительно низкой диэлектрической константы.Определяющей характеристикой серии F4BME является ее ламинирование реверсивно обработанной фольгой (RTF) медиЭта специализированная фольга имеет решающее значение для производительности F4BME217, обеспечивая отличные характеристики PIM (≤-159 дБc), обеспечивая превосходное разрешение на гравировку для сверхтонких линейных схем,и минимизировать потерю проводников - критический фактор при высоких частотах, где эффект кожи выражен.
Ф4БМЕ217 Схема данных
| Технические параметры продукта | Модель продукта и таблица данных | |||||||||||
| Характеристики продукта | Условия испытания | Единица | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Диэлектрическая постоянная (типичная) | 10 ГГц | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Диэлектрическая постоянная толерантность | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
| Тангенс потери (типичный) | 10 ГГц | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 ГГц | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Диэлектрический постоянный температурный коэффициент | -55°С-150°С | PPM/°C | - 150 | -142 | -130 | -120 | -110 | -100 | -92 | - 85 | -80 | |
| Прочность очистки | 1 OZ F4BM | Н/мм | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | Н/мм | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | ||
| Сопротивляемость объема | Стандартное состояние | 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 | |
| Сопротивляемость поверхности | Стандартное состояние | 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 | |
| Электрическая прочность (направление Z) | 5 КВт, 500 В/с | КВ/мм | >23 | >23 | >23 | > 25 | > 25 | > 25 | >28 | > 30 | > 30 | |
| Напряжение отключения (XY направление) | 5 КВт, 500 В/с | КВ | > 30 | > 30 | >32 | >32 | > 34 | > 34 | >35 | > 36 | > 36 | |
| Коэффициент теплового расширения | XY направление | -55°C до 288°C | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Направление Z | -55°C до 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Тепловое напряжение | 260°C, 10 с,3 раза | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | ||
| Поглощение воды | 20±2°C, 24 часа | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Плотность | Температура в помещении | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Долгосрочная рабочая температура | Высоко-низкотемпературная камера | °C | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | |
| Теплопроводность | Направление Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Применяется только для F4BME | dBc | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | |
| Возгораемость | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Состав материала | / | / | ПТФЕ, стекловолокнистые ткани F4BM в сочетании с медным фольгой ED, F4BME в сочетании с медным фольгой с обратной обработкой (RTF). |
|||||||||
Ключевые электрические характеристики
Диэлектрическая постоянная (Dk): сверхнизкое номинальное значение 2,17 при 10 ГГц, с исключительно узким допуском ±0.04Это облегчает проектирование с низкой дисперсией сигнала и минимальным фазовым искажением.
Фактор диссипации (Df): имеет ультранизкую тангенс потери 0,001 при 10 ГГц и 0,0014 при 20 ГГц, обеспечивая максимальную целостность и эффективность сигнала при высокочастотной передаче.
Диэлектрический постоянный температурный коэффициент (TcDk): -150 ppm/°C в диапазоне от -55°C до +150°C, обеспечивающий предсказуемую производительность в условиях экстремальной температуры.
Стандартные спецификации продукции
Медная фольга: стандартная конфигурация1 унция (0,035 мм) фольги с обратной обработкой (RTF). А0.5 унций (0,018 мм) RTFЭтот вариант доступен для применения для миллиметровых волн и высокой плотности.
Стандартная толщина: предлагается в широком диапазоне толщины всего или только диэлектрической.Стандартные толщины включают0.127 мм, 0.254 мм, 0.508 мм и 0.762 мм, каждый с точными допустимыми значениями производства (например, 0,254 мм ± 0,02 мм).
Стандартные размеры панелей: включает стандартные размеры отрасли, такие как 460 мм х 610 мм, 500 мм х 600 мм и 914 мм х 1220 мм для оптимальной производительности производства.
Механические и тепловые характеристики:
Прочность очистки: >1,6 Н/мм (с 1 унцией RTF меди), обеспечивающая надежную целостность связей.
Коэффициент теплового расширения (CTE): в направлении XY: 25-34 ppm/°C; в направлении Z: 240 ppm/°C (-55°C - 288°C).
Теплопроводность (направление Z): 0,24 W/ ((m·K).
Диапазон температуры работы: от -55 до +260°C.
Уровень воспламеняемости: UL 94 V-0.
Дополнительные критические свойства:
Изолирующее сопротивление: сопротивление объема ≥ 6x106 MΩ·cm; сопротивление поверхности ≥ 1x106 MΩ.
Поглощение влаги: ≤ 0,08%, обеспечивая стабильность производительности.
Надежность процесса: проходит строгие испытания на тепловое напряжение (260 °C погружение сварки, 10 секунд, 3 цикла) без деламинации.
Электрическая прочность: > 23 кВ/мм (направление Z) и > 30 кВ разрывное напряжение (направление XY).
Основные области применения
Усилители низкого шума (LNA) и высокочастотные приемники
Милиметровые радиолокационные и коммуникационные системы (например, 5G/6G, автомобильные радиолокационные системы)
Спутниковые коммуникационные полезные нагрузки и антенны фазового массива
Оборудование для точных испытаний и измерений
Любое применение, требующее ультранизких потерь и стабильной фазовой реакции
Резюме
Подводя итог, ламинат F4BME217 представляет собой вершину материалов на основе PTFE с низкими потерями. Он обеспечивает сверхнизкую и стабильную диэлектрическую постоянную 2.17, непревзойденные характеристики потерь и гарантированные сверхнизкие показатели PIM.Его способность производиться в чрезвычайно тонких диэлектрических слоях делает его незаменимым для следующего поколения высокочастотных и миллиметровых волн в аэрокосмической промышленности., обороны, телекоммуникаций и передовых научно-исследовательских секторов.
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | 0.99-99USD/PCS |
| стандартная упаковка: | Упаковка |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Пропускная способность: | 10000 шт. |
F4BME217 Сверхнизкопотеряная ламинатная черепица
F4BME217 - это премиум, glass fiber-reinforced PTFE (Polytetrafluoroethylene) copper clad laminate engineered for the most demanding microwave and millimeter-wave applications where minimal signal attenuation and superior electrical stability are paramountВ качестве основы серии "E" из Тайчжоу Ванлинг изоляционный материал фабрики, этот материал обеспечивает наименьшую диэлектрическую постоянную и потерю в семье продуктов,в сочетании с передовыми в отрасли производительностью пассивной интермодуляции (PIM), что делает его идеальным выбором для высокочувствительных радиочастотных систем и прямой заменой импортируемым высокочастотным субстратам.
![]()
Основные технологии и состав
Этот ламинат изготавливается с использованием высококачественной тканей из стекловолокна и смолы PTFE, оптимизированной для достижения исключительно низкой диэлектрической константы.Определяющей характеристикой серии F4BME является ее ламинирование реверсивно обработанной фольгой (RTF) медиЭта специализированная фольга имеет решающее значение для производительности F4BME217, обеспечивая отличные характеристики PIM (≤-159 дБc), обеспечивая превосходное разрешение на гравировку для сверхтонких линейных схем,и минимизировать потерю проводников - критический фактор при высоких частотах, где эффект кожи выражен.
Ф4БМЕ217 Схема данных
| Технические параметры продукта | Модель продукта и таблица данных | |||||||||||
| Характеристики продукта | Условия испытания | Единица | F4BME217 | F4BME220 | F4BME233 | F4BME245 | F4BME255 | F4BME265 | F4BME275 | F4BME294 | F4BME300 | |
| Диэлектрическая постоянная (типичная) | 10 ГГц | / | 2.17 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.94 | 3.0 | |
| Диэлектрическая постоянная толерантность | / | / | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
| Тангенс потери (типичный) | 10 ГГц | / | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | |
| 20 ГГц | / | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0025 | ||
| Диэлектрический постоянный температурный коэффициент | -55°С-150°С | PPM/°C | - 150 | -142 | -130 | -120 | -110 | -100 | -92 | - 85 | -80 | |
| Прочность очистки | 1 OZ F4BM | Н/мм | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | Н/мм | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | ||
| Сопротивляемость объема | Стандартное состояние | 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 | |
| Сопротивляемость поверхности | Стандартное состояние | 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 | |
| Электрическая прочность (направление Z) | 5 КВт, 500 В/с | КВ/мм | >23 | >23 | >23 | > 25 | > 25 | > 25 | >28 | > 30 | > 30 | |
| Напряжение отключения (XY направление) | 5 КВт, 500 В/с | КВ | > 30 | > 30 | >32 | >32 | > 34 | > 34 | >35 | > 36 | > 36 | |
| Коэффициент теплового расширения | XY направление | -55°C до 288°C | ppm/oC | 2,534 | 2,534 | 2,230 | 2,025 | 1,621 | 1,417 | 1,416 | 1,215 | 1,215 |
| Направление Z | -55°C до 288°C | ppm/oC | 240 | 240 | 205 | 187 | 173 | 142 | 112 | 98 | 95 | |
| Тепловое напряжение | 260°C, 10 с,3 раза | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | Без деламинирования | ||
| Поглощение воды | 20±2°C, 24 часа | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |
| Плотность | Температура в помещении | g/cm3 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | |
| Долгосрочная рабочая температура | Высоко-низкотемпературная камера | °C | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | -55+260 | |
| Теплопроводность | Направление Z | W/(M.K) | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | |
| PIM | Применяется только для F4BME | dBc | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | ≤159 | |
| Возгораемость | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| Состав материала | / | / | ПТФЕ, стекловолокнистые ткани F4BM в сочетании с медным фольгой ED, F4BME в сочетании с медным фольгой с обратной обработкой (RTF). |
|||||||||
Ключевые электрические характеристики
Диэлектрическая постоянная (Dk): сверхнизкое номинальное значение 2,17 при 10 ГГц, с исключительно узким допуском ±0.04Это облегчает проектирование с низкой дисперсией сигнала и минимальным фазовым искажением.
Фактор диссипации (Df): имеет ультранизкую тангенс потери 0,001 при 10 ГГц и 0,0014 при 20 ГГц, обеспечивая максимальную целостность и эффективность сигнала при высокочастотной передаче.
Диэлектрический постоянный температурный коэффициент (TcDk): -150 ppm/°C в диапазоне от -55°C до +150°C, обеспечивающий предсказуемую производительность в условиях экстремальной температуры.
Стандартные спецификации продукции
Медная фольга: стандартная конфигурация1 унция (0,035 мм) фольги с обратной обработкой (RTF). А0.5 унций (0,018 мм) RTFЭтот вариант доступен для применения для миллиметровых волн и высокой плотности.
Стандартная толщина: предлагается в широком диапазоне толщины всего или только диэлектрической.Стандартные толщины включают0.127 мм, 0.254 мм, 0.508 мм и 0.762 мм, каждый с точными допустимыми значениями производства (например, 0,254 мм ± 0,02 мм).
Стандартные размеры панелей: включает стандартные размеры отрасли, такие как 460 мм х 610 мм, 500 мм х 600 мм и 914 мм х 1220 мм для оптимальной производительности производства.
Механические и тепловые характеристики:
Прочность очистки: >1,6 Н/мм (с 1 унцией RTF меди), обеспечивающая надежную целостность связей.
Коэффициент теплового расширения (CTE): в направлении XY: 25-34 ppm/°C; в направлении Z: 240 ppm/°C (-55°C - 288°C).
Теплопроводность (направление Z): 0,24 W/ ((m·K).
Диапазон температуры работы: от -55 до +260°C.
Уровень воспламеняемости: UL 94 V-0.
Дополнительные критические свойства:
Изолирующее сопротивление: сопротивление объема ≥ 6x106 MΩ·cm; сопротивление поверхности ≥ 1x106 MΩ.
Поглощение влаги: ≤ 0,08%, обеспечивая стабильность производительности.
Надежность процесса: проходит строгие испытания на тепловое напряжение (260 °C погружение сварки, 10 секунд, 3 цикла) без деламинации.
Электрическая прочность: > 23 кВ/мм (направление Z) и > 30 кВ разрывное напряжение (направление XY).
Основные области применения
Усилители низкого шума (LNA) и высокочастотные приемники
Милиметровые радиолокационные и коммуникационные системы (например, 5G/6G, автомобильные радиолокационные системы)
Спутниковые коммуникационные полезные нагрузки и антенны фазового массива
Оборудование для точных испытаний и измерений
Любое применение, требующее ультранизких потерь и стабильной фазовой реакции
Резюме
Подводя итог, ламинат F4BME217 представляет собой вершину материалов на основе PTFE с низкими потерями. Он обеспечивает сверхнизкую и стабильную диэлектрическую постоянную 2.17, непревзойденные характеристики потерь и гарантированные сверхнизкие показатели PIM.Его способность производиться в чрезвычайно тонких диэлектрических слоях делает его незаменимым для следующего поколения высокочастотных и миллиметровых волн в аэрокосмической промышленности., обороны, телекоммуникаций и передовых научно-исследовательских секторов.