| МОК: | 1 шт. |
| цена: | 0.99-99USD/PCS |
| стандартная упаковка: | Упаковка |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Пропускная способность: | 50000 шт. |
30mil Kappa 438 2-слойная печатная плата с покрытием ENIG
30mil Kappa 438 2-слойная печатная плата — это высокопроизводительная печатная плата, разработанная для применений, требующих превосходных электрических характеристик при сохранении экономической эффективности и совместимости со стандартными процессами изготовления FR-4. Изготовленная из ламинатов Rogers Kappa 438, эта печатная плата обеспечивает контролируемые диэлектрические свойства, низкие потери и исключительные тепловые характеристики. Покрытие ENIG (химический никель и погружное золото) обеспечивает превосходную паяемость, коррозионную стойкость и долгосрочную надежность, что делает его идеальным для систем Интернета вещей (IoT), автомобильных и беспроводных систем связи.
![]()
Детали конструкции печатной платы
| Спецификация | Детали |
| Базовый материал | Rogers Kappa 438 |
| Количество слоев | 2-слойная жесткая печатная плата |
| Размеры платы | 45,5 мм x 32 мм ± 0,15 мм |
| Готовая толщина | 0,85 мм |
| Толщина меди | 1 унция (35 мкм) на обоих слоях |
| Поверхностное покрытие | Химический никель и погружное золото (ENIG) |
| Минимальная ширина проводника/зазор | 5/6 мил |
| Минимальный размер отверстия | 0,2 мм |
| Толщина металлизации отверстий | 20 мкм |
| Паяльная маска | Нет |
| Шелкография | Нет |
| Электрические испытания | 100% перед отправкой |
| Стандарт качества | IPC-Class-2 |
Стек печатной платы
| Слой | Материал | Толщина |
| Медный слой 1 | Медная фольга (1 унция) | 35 мкм |
| Сердцевина | Rogers Kappa 438 (30 мил) | 0,762 мм |
| Медный слой 2 | Медная фольга (1 унция) | 35 мкм |
Статистика печатной платы
| Параметр | Значение |
| Компоненты | 51 |
| Общее количество контактных площадок | 43 |
| Контактные площадки сквозных отверстий | 25 |
| Верхние контактные площадки SMT | 18 |
| Нижние контактные площадки SMT | 0 |
| Переходные отверстия | 51 |
| Сети | 2 |
Печатная плата разработана с использованием графики Gerber RS-274-X, что обеспечивает точное и аккуратное изготовление для современных производственных процессов.
Обзор материалов: Rogers Kappa 438
Ламинаты Kappa 438 представляют собой армированные стекловолокном углеводородно-керамические материалы, разработанные для высокочастотных применений. Эти ламинаты имеют диэлектрическую проницаемость (Dk) 4,38, что соответствует отраслевому стандарту для FR-4, позволяя легко переносить существующие конструкции. Материал обладает низким коэффициентом теплового расширения по оси Z, отличной механической стабильностью и совместимостью с бессвинцовыми процессами пайки.
| Свойство | Значение |
| Диэлектрическая проницаемость (Dk) | 4,38 при 10 ГГц |
| Коэффициент диэлектрических потерь (Df) | 0,0038 при 10 ГГц |
| CTE (X/Y/Z) | 42 ppm/°C (ось Z) |
| Теплопроводность | 0,6 Вт/мК |
| Температурный коэффициент Dk | -21 ppm/°C |
| Температура стеклования (Tg) | >280°C TMA |
| Рабочая температура | -50°C до +150°C |
| Воспламеняемость | UL 94 V-0 |
Ключевые особенности:
Ключевые преимущества:
Применения
Малые сотовые и распределенные антенные системы (DAS)
Коммуникации "автомобиль-автомобиль" (V2V) и "автомобиль-инфраструктура" (V2X)
Устройства "умного дома", беспроводные счетчики
Wi-Fi операторского класса и лицензированный вспомогательный доступ (LAA)
Заключение
Печатная плата 30mil Kappa 438 с покрытием ENIG — это надежное и высокопроизводительное решение для радиочастотных и высокочастотных приложений. Изготовленная из ламинатов Rogers Kappa 438, эта печатная плата обеспечивает превосходные электрические характеристики, отличную тепловую надежность и совместимость со стандартными процессами изготовления. Ее покрытие ENIG обеспечивает паяемость и коррозионную стойкость, что делает ее подходящей для телекоммуникационных, автомобильных и IoT-приложений. Благодаря глобальной доступности и соответствию стандартам IPC-Class-2, эта печатная плата является идеальным выбором для инженеров, разрабатывающих системы беспроводной связи следующего поколения и устройства IoT.
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | 0.99-99USD/PCS |
| стандартная упаковка: | Упаковка |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Пропускная способность: | 50000 шт. |
30mil Kappa 438 2-слойная печатная плата с покрытием ENIG
30mil Kappa 438 2-слойная печатная плата — это высокопроизводительная печатная плата, разработанная для применений, требующих превосходных электрических характеристик при сохранении экономической эффективности и совместимости со стандартными процессами изготовления FR-4. Изготовленная из ламинатов Rogers Kappa 438, эта печатная плата обеспечивает контролируемые диэлектрические свойства, низкие потери и исключительные тепловые характеристики. Покрытие ENIG (химический никель и погружное золото) обеспечивает превосходную паяемость, коррозионную стойкость и долгосрочную надежность, что делает его идеальным для систем Интернета вещей (IoT), автомобильных и беспроводных систем связи.
![]()
Детали конструкции печатной платы
| Спецификация | Детали |
| Базовый материал | Rogers Kappa 438 |
| Количество слоев | 2-слойная жесткая печатная плата |
| Размеры платы | 45,5 мм x 32 мм ± 0,15 мм |
| Готовая толщина | 0,85 мм |
| Толщина меди | 1 унция (35 мкм) на обоих слоях |
| Поверхностное покрытие | Химический никель и погружное золото (ENIG) |
| Минимальная ширина проводника/зазор | 5/6 мил |
| Минимальный размер отверстия | 0,2 мм |
| Толщина металлизации отверстий | 20 мкм |
| Паяльная маска | Нет |
| Шелкография | Нет |
| Электрические испытания | 100% перед отправкой |
| Стандарт качества | IPC-Class-2 |
Стек печатной платы
| Слой | Материал | Толщина |
| Медный слой 1 | Медная фольга (1 унция) | 35 мкм |
| Сердцевина | Rogers Kappa 438 (30 мил) | 0,762 мм |
| Медный слой 2 | Медная фольга (1 унция) | 35 мкм |
Статистика печатной платы
| Параметр | Значение |
| Компоненты | 51 |
| Общее количество контактных площадок | 43 |
| Контактные площадки сквозных отверстий | 25 |
| Верхние контактные площадки SMT | 18 |
| Нижние контактные площадки SMT | 0 |
| Переходные отверстия | 51 |
| Сети | 2 |
Печатная плата разработана с использованием графики Gerber RS-274-X, что обеспечивает точное и аккуратное изготовление для современных производственных процессов.
Обзор материалов: Rogers Kappa 438
Ламинаты Kappa 438 представляют собой армированные стекловолокном углеводородно-керамические материалы, разработанные для высокочастотных применений. Эти ламинаты имеют диэлектрическую проницаемость (Dk) 4,38, что соответствует отраслевому стандарту для FR-4, позволяя легко переносить существующие конструкции. Материал обладает низким коэффициентом теплового расширения по оси Z, отличной механической стабильностью и совместимостью с бессвинцовыми процессами пайки.
| Свойство | Значение |
| Диэлектрическая проницаемость (Dk) | 4,38 при 10 ГГц |
| Коэффициент диэлектрических потерь (Df) | 0,0038 при 10 ГГц |
| CTE (X/Y/Z) | 42 ppm/°C (ось Z) |
| Теплопроводность | 0,6 Вт/мК |
| Температурный коэффициент Dk | -21 ppm/°C |
| Температура стеклования (Tg) | >280°C TMA |
| Рабочая температура | -50°C до +150°C |
| Воспламеняемость | UL 94 V-0 |
Ключевые особенности:
Ключевые преимущества:
Применения
Малые сотовые и распределенные антенные системы (DAS)
Коммуникации "автомобиль-автомобиль" (V2V) и "автомобиль-инфраструктура" (V2X)
Устройства "умного дома", беспроводные счетчики
Wi-Fi операторского класса и лицензированный вспомогательный доступ (LAA)
Заключение
Печатная плата 30mil Kappa 438 с покрытием ENIG — это надежное и высокопроизводительное решение для радиочастотных и высокочастотных приложений. Изготовленная из ламинатов Rogers Kappa 438, эта печатная плата обеспечивает превосходные электрические характеристики, отличную тепловую надежность и совместимость со стандартными процессами изготовления. Ее покрытие ENIG обеспечивает паяемость и коррозионную стойкость, что делает ее подходящей для телекоммуникационных, автомобильных и IoT-приложений. Благодаря глобальной доступности и соответствию стандартам IPC-Class-2, эта печатная плата является идеальным выбором для инженеров, разрабатывающих системы беспроводной связи следующего поколения и устройства IoT.