| 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. |
Введение
В этом требовательном мире аэрокосмической, оборонной и высокочастотной связи, производительность и надежность материалов имеют первостепенное значение.F4BTMS265 из фабрики изоляционных материалов Тайчжоу Ванлинг представляет собой значительный прогресс в технологии композитов на основе ПТФЕВ составе серии F4BTMS, обновленного преемника семейства F4BTM, этот материал сочетает в себе преимущества ультратонкого,Ультратонкое стекловолокно с высокой керамической начинкой для обеспечения исключительного электрического, тепловых и механических характеристик.
F4BTMS265 предлагает диэлектрическую постоянную 2,65 с сверхнизким коэффициентом рассеивания, что делает его идеальным для фазочувствительных приложений, микроволновых цепей,и аэрокосмические системы, где целостность сигнала и стабильность измерений имеют решающее значение. Its unique construction minimizes the "fiberglass effect" on electromagnetic wave propagation while maintaining excellent dimensional stability—a balance that traditional woven fiberglass PTFE materials struggle to achieve.
В этой статье представлен исчерпывающий обзор свойств ламината F4BTMS265, подробный пример проектирования двухслойных печатных плат и ключевая информация об источниках для инженеров и специалистов по закупкам.
![]()
Что такое ламинат F4BTMS265?
F4BTMS265 представляет собой высокопроизводительный композитный субстрат из ПТФЕ (политетрафторуэтилена) из серии F4BTMS, производимый фабрикой изоляционных материалов Taizhou Wangling.Материал представляет собой технологический прорыв по сравнению с предыдущей серией F4BTM, представляющий собой передовую формулировку, которая сочетает:
Ультратонкая, ультратонкая стекловолокна ткань с минимальным усилением, что уменьшает "эффект стекловолокна"
Высокая керамическая наполнительность ️ Большое количество однородно распределенной специальной нанокерамики, смешанной с смолой из ПТФЕ
Оптимизированная обработка
Ключевой отличитель: Минимизированный эффект стекловолокна с повышенной стабильностью
В отличие от традиционных тканевых материалов из стекловолокна PTFE, F4BTMS265 использует в качестве арматуры сверхтонкую, сверхтонкую ткань из стекловолокна.
Минимизирует "эффект стекловолокна" - уменьшает диэлектрическую анизотропию и неравномерность при распространении электромагнитных волн
Снижает диэлектрические потери Достигает сверхнизкого коэффициента рассеивания по сравнению с обычным стеклянным PTFE
Улучшает стабильность измерений
Уменьшает анизотропию X/Y/Z Больше изотропных электрических свойств, чем традиционные материалы из тканого стекла
Увеличивает используемую частоту. Стабильная производительность до 40 ГГц и выше
Надежность аэрокосмического класса
F4BTMS265 предназначен для самых требовательных аэрокосмических и оборонных применений, оснащен:
Отличная устойчивость к излучению. Стабильные электрические и физические свойства после облучения.
Низкий выброс газов ️ Соответствует требованиям вакуумного выброса газов для космических приложений
Широкий диапазон температур работы -55°C до +260°C
Низкая влагопоглощение 0,025% для стабильной работы в влажной среде
Свойства ламината F4BTMS265
| Недвижимость | Условия испытания | Объекты | Типичная стоимость |
| Электрические свойства | |||
| Диэлектрическая постоянная (типичная) | 10 ГГц | – | 2.65 |
| Диэлектрическая постоянная (проект) | 10 ГГц | – | 2.65 |
| Диэлектрическая постоянная толерантность | – | – | ±0.04 |
| Фактор рассеивания | 10 ГГц | – | 0.0012 |
| 20 ГГц | – | 0.0014 | |
| 40 ГГц | – | 0.0018 | |
| Температурный коэффициент Dk (TCDk) | -55°C до 150°C | ppm/°C | - 88 |
| Устойчивость к очистке (1 унция RTF меди) | – | Н/мм | >1.8 |
| Сопротивляемость объема | Нормально | MΩ·cm | ≥ 1 × 108 |
| Сопротивляемость поверхности | Нормально | MΩ | ≥ 1 × 108 |
| Электрическая прочность (направление Z) | – | КВ/мм | > 34 |
| Напряжение отключения (XY-направление) | – | kV | > 42 |
| Тепловые свойства | |||
| CTE (ось X) | -55°C до 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (ось Y) | -55°C до 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (ось Z) | -55°C до 288°C | ppm/°C | 72 |
| Тепловое напряжение | 260°C, 10 с, 3 цикла | – | Без деламинирования |
| Теплопроводность | По направлению Z | W/(m·K) | 0.36 |
| Долгосрочная рабочая температура | – | °C | -55 до +260 |
| Механические и физические свойства | |||
| Поглощение влаги | 20±2°C, 24 часа | % | 0.025 |
| Плотность | Температура в помещении | g/cm3 | 2.26 |
| Возгораемость | – | UL-94 | V-0 |
| Состав материала | – | – | PTFE + Сверхтонкие стеклянные волокна + Керамика |
Ультранизкая потеря по частоте
F4BTMS265 демонстрирует исключительную производительность с низкими потерями в широком диапазоне частот:
| Частота | Фактор рассеивания |
| 10 ГГц | 0.0012 |
| 20 ГГц | 0.0014 |
| 40 ГГц | 0.0018 |
Эта характеристика сверхнизкой потери делает F4BTMS265 идеальным для фазочувствительных приложений, где целостность сигнала должна поддерживаться на длинных путях передачи.
Отличная частотная стабильность (до 40 ГГц)
F4BTMS265 поддерживает стабильную диэлектрическую постоянную и низкие значения потерь до 40 ГГц, что делает его подходящим для:
Фазочувствительные антенны
Микроволновые схемы
Радиолокационные системы надежное исполнение в сложных военных применениях
Температурная устойчивость
С TCDk -88 ppm/°C от -55°C до 150°C, F4BTMS265 предлагает:
Устойчивая производительность фазы ️ Минимальное изменение диэлектрической постоянной по температуре
Надежная работа
Широкий рабочий диапазон от -55°C до +260°C для длительного использования
Низкий CTE для стабильности измерений
Значения CTE F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C в X/Y/Z) дают:
Отличная размерная стабильность Критически важна для многослойных и высокоплотных конструкций
Надежные PTH
Последовательная регистрация ∙ Сохраняет выравнивание в течение всех температурных циклов
Характеристики и преимущества
| Особенность | Преимущества |
| Ультратонкая, ультратонкая стекловолокно-укрепление | Минимизированный "эффект стекловолокна"; уменьшенная анизотропия; меньшие диэлектрические потери |
| Керамическая наполнитель | Улучшенная размерная стабильность; улучшенные тепловые и механические свойства |
| Dk 2,65 ± 0.04 | Строгая толерантность; отличная консистенция от партии к партии |
| Сверхнизкий Df (0,0012 @ 10 ГГц) | Отличная целостность сигнала; низкая потеря передачи |
| Стабильная производительность до 40 ГГц | Подходит для микроволновых, радиолокационных и фазочувствительных применений |
| TCDk -88 ppm/°C | Температурно-стабильная диэлектрическая постоянная; надежные фазовые характеристики |
| CTE 15/20/72 ppm/°C | Отличная стабильность измерений; надежные ПТХ |
| Сопротивление радиации | Устойчивая производительность после облучения; космические характеристики |
| Низкий выброс газов | Удовлетворяет требованиям вакуумного выброса газов для космических приложений |
| Низкое поглощение влаги (0,025%) | Стабильная производительность в влажной среде |
| Долгосрочная рабочая температура (-55°C - +260°C) | Подходит для экстремальных условий |
| UL 94 V-0 воспламеняемость | Сертификат безопасности для критических приложений |
| RTF медная фольга с низкой грубостью (стандарт) | Сниженная потеря проводников; отличная прочность очистки (>1,8 Н/мм) |
| Стандартная обработка ПТФЕ | Совместима со стандартными технологиями изготовления ПТФЕ ПКБ |
Стандартные предложения
F4BTMS265 и серия F4BTMS доступны в широком диапазоне толщин, размеров панелей и вариантов меди.
| Толщина (мм) | Толщина (мл) | Толерантность (мм) | Толерантность (мл) |
| 0.127 | 5 | ±0.0127 | ±0.5 |
| 0.254 | 10 | ±0.02 | ±1.0 |
| 0.508 | 20 | ±0.03 | ±1.19 |
| 0.635 | 25 | ±0.04 | ±1.58 |
| 0.762 | 30 | ±0.04 | ±1.58 |
| 0.787 | 30.1 | ±0.04 | ±1.58 |
| 1.016 | 40 | ±0.05 | ±2.0 |
| 1.27 | 50 | ±0.05 | ±2.0 |
| 1.5 | 59 | ±0.06 | ±2.5 |
| 1.524 | 60 | ±0.06 | ±2.5 |
| 1.575 | 62 | ±0.06 | ±2.5 |
| 2.03 | 80 | ±0.08 | ±3.2 |
| 2.54 | 100 | ±0.10 | ±4.0 |
| 3.175 | 125 | ±0.13 | ±5.0 |
| 4.06 | 160 | ±0.18 | ±7.0 |
| 5.08 | 200 | ±0.20 | ±8.0 |
| 6.35 | 250 | ±0.25 | ± 10.0 |
Примечание: Минимальная толщина 0,127 мм. Дополнительные толщины доступны в 0,127 мм. Специальные толщины доступны по запросу.
Стандартные размеры панелей и медные облицовки
| Параметр | Варианты |
| Стандартные размеры панелей | 305 × 460 мм (12" × 18") |
| 460 × 610 мм (18" × 24") | |
| 610 × 920 мм (24" × 36") | |
| Доступные индивидуальные размеры | |
| Толщина меди | 0.5 унций (18 мкм) |
| 10,0 унций (35 мкм) | |
| Другие толщины, доступные по запросу | |
| Типы медной фольги | RTF |
| 50Ω Встроенный резистор Медная фольга (сплав NiP, толщина 0,2μm, 50±5Ω/кв.) | |
| Доступны варианты с медной или алюминиевой облицовкой |
Опции на основе металла (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
Серия F4BTMS также предлагает версии с металлической подложкой для защиты или рассеивания тепла:
| Модель | Металлическая основа | Плотность (г/см3) | Теплопроводность (W/m·K) | CTE (ppm/°C) | Доступная толщина металла (мм) | Размер панели (мм) |
| F4BTMS265-CU | Медь | 8.9 | 380 | 17 | 0.48, 0.98, 1.48, 1.98, 2.98, 3.98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Алюминий | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Примечание: допустимость толщины металла: +0,02 / -0,05 мм.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 с алюминиевой подложкой
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 с медной подложкой
Пример проектирования двухслойных печатных плат с использованием F4BTMS265
Для демонстрации практического применения F4BTMS265, ниже представлен полный 2-слойный случай конструкции жестких печатных плат.
![]()
Спецификации проектирования ПКБ
| Параметр | Спецификация |
| Базовый материал | F4BTMS265 (Тайчжоу Ванлинг) |
| Количество слоев | Двухслойный жесткий |
| Размеры доски | 970,00 мм × 76,00 мм на панель, ±0,15 мм |
| Минимальное количество следов/пространства | 14 / 14 мл |
| Минимальный размер отверстия | 0.25 мм |
| Слепые/похороненные пути | Никаких |
| Конечная масса Cu | 1 унция (35 мкм) всех слоев |
| через толщину покрытия | 20 мкм |
| Поверхностная отделка | ENIG (неэлектрическое никельное погруженное золото) |
| Высокий шелковой экран | Белый |
| Нижняя шелковая экрана | Никаких |
| Верхняя маска | Черный |
| Нижняя сварная маска | Никаких |
| Электрические испытания | 100% до перевозки |
| Формат рисунка | Гербер RS-274-X |
| Принятый стандарт | IPC-класс-2 |
| Область обслуживания | По всему миру |
Наблюдения за дизайном
Эта доска (97 мм × 76 мм) имеет значительное количество компонентов (39 компонентов) с только 2 сетями, что предполагает сложный функциональный модуль RF или микроволновой.
30 миллиметров (0,762 мм) диэлектрическая толщина Стандартная толщина для высокочастотных конструкций ПКБ
Черная сварная маска на верхнем слое обеспечивает защиту и эстетическую консистенцию; черная сварная маска часто предпочтительна для высокочастотных приложений из-за ее матовой отделки и сниженной отражательности
Белый шелкопрядильный пласт на верхнем слое - четкая маркировка компонентов против черной паяльной маски; улучшает сборку и проверку
ENIG поверхностная отделка обеспечивает отличную сварку и плоскость для радиочастотных соединений
Щедрый след / расстояние (14/14 миллиметров) предполагает, что конструкция может включать в себя более высокое напряжение или мощность или может просто быть менее плотно населенный RF дизайн
Высокое количество (25 vias) Отражает необходимость частого заземления или экранирования в микроволновой конструкции
Низкая потеря F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 @ 10 GHz) Критически важна для поддержания целостности сигнала на высоких частотах
Соответствие требованиям IPC-класса 2 Обеспечивает надежность для коммерческих аэрокосмических и оборонных приложений
Основные моменты производственного процесса
Стандартная обработка ПТФЕ F4BTMS265 может быть изготовлена с использованием стандартных технологий ПТФЕ ПКБ
Отличная стабильность измерений
Способность к плотным отверстиям Поддерживает минимальный размер отверстия 0,25 мм
Многослойная способность ️ Подходит для многослойных и фоновых приложений
100% электрическое тестирование
Типичные применения
- аэрокосмическое оборудование, космическое оборудование и кабинное оборудование
- Микроволновка, радиочастота.
- Радар, военный радар.
- Кормовые сети
- Фазочувствительные антенны, фазовые антенны
- Спутниковые связи и многое другое
Заключение
F4BTMS265 из фабрики изоляционных материалов Тайчжоу Ванглинг представляет собой значительный прогресс в технологии композитов на основе ПТФЕ, объединяющей преимущества сверхтонких,сверхтонкие стекловолокно арматураС диэлектрической постоянной 2,65 ± 0.04, коэффициент рассеивания 0,0012 при 10 ГГц и стабильная производительность до 40 ГГц, F4BTMS265 обеспечивает производительность, необходимую для самых требовательных микроволновых, радиолокационных и аэрокосмических приложений.
Ключевые преимущества:
Достоверность авиационной техники Противоупорная на радиацию, с низким уровнем выбросов газов, пригодная для использования в космосе
Ультранизкая потеря (Df = 0,0012 @ 10 GHz) Отличная целостность сигнала для фазочувствительных приложений
Ультратонкая стеклянная арматура с минимальным "эффектом стекловолокна"; уменьшенная анизотропия
Возможность 40 ГГц Подходит для микроволновых и радиолокационных применений
Отличная температурная устойчивость TCDk -88 ppm/°C от -55°C до 150°C
Низкий CTE (15/20/72 ppm/°C) Отличная стабильность измерений; надежные PTH
Низкое поглощение влаги (0,025%)
Экономически эффективная альтернатива Заменяет аналогичные западные материалы конкурентоспособными ценами
Стандартная обработка из ПТФЕ Совместима со стандартными методами изготовления
Независимо от того, используется ли он в электронике космических кораблей, военном радаре или фазочувствительных антенных системах, F4BTMS265 обеспечивает надежную, высокопроизводительную основу для требовательных высокочастотных схем.
| 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. |
Введение
В этом требовательном мире аэрокосмической, оборонной и высокочастотной связи, производительность и надежность материалов имеют первостепенное значение.F4BTMS265 из фабрики изоляционных материалов Тайчжоу Ванлинг представляет собой значительный прогресс в технологии композитов на основе ПТФЕВ составе серии F4BTMS, обновленного преемника семейства F4BTM, этот материал сочетает в себе преимущества ультратонкого,Ультратонкое стекловолокно с высокой керамической начинкой для обеспечения исключительного электрического, тепловых и механических характеристик.
F4BTMS265 предлагает диэлектрическую постоянную 2,65 с сверхнизким коэффициентом рассеивания, что делает его идеальным для фазочувствительных приложений, микроволновых цепей,и аэрокосмические системы, где целостность сигнала и стабильность измерений имеют решающее значение. Its unique construction minimizes the "fiberglass effect" on electromagnetic wave propagation while maintaining excellent dimensional stability—a balance that traditional woven fiberglass PTFE materials struggle to achieve.
В этой статье представлен исчерпывающий обзор свойств ламината F4BTMS265, подробный пример проектирования двухслойных печатных плат и ключевая информация об источниках для инженеров и специалистов по закупкам.
![]()
Что такое ламинат F4BTMS265?
F4BTMS265 представляет собой высокопроизводительный композитный субстрат из ПТФЕ (политетрафторуэтилена) из серии F4BTMS, производимый фабрикой изоляционных материалов Taizhou Wangling.Материал представляет собой технологический прорыв по сравнению с предыдущей серией F4BTM, представляющий собой передовую формулировку, которая сочетает:
Ультратонкая, ультратонкая стекловолокна ткань с минимальным усилением, что уменьшает "эффект стекловолокна"
Высокая керамическая наполнительность ️ Большое количество однородно распределенной специальной нанокерамики, смешанной с смолой из ПТФЕ
Оптимизированная обработка
Ключевой отличитель: Минимизированный эффект стекловолокна с повышенной стабильностью
В отличие от традиционных тканевых материалов из стекловолокна PTFE, F4BTMS265 использует в качестве арматуры сверхтонкую, сверхтонкую ткань из стекловолокна.
Минимизирует "эффект стекловолокна" - уменьшает диэлектрическую анизотропию и неравномерность при распространении электромагнитных волн
Снижает диэлектрические потери Достигает сверхнизкого коэффициента рассеивания по сравнению с обычным стеклянным PTFE
Улучшает стабильность измерений
Уменьшает анизотропию X/Y/Z Больше изотропных электрических свойств, чем традиционные материалы из тканого стекла
Увеличивает используемую частоту. Стабильная производительность до 40 ГГц и выше
Надежность аэрокосмического класса
F4BTMS265 предназначен для самых требовательных аэрокосмических и оборонных применений, оснащен:
Отличная устойчивость к излучению. Стабильные электрические и физические свойства после облучения.
Низкий выброс газов ️ Соответствует требованиям вакуумного выброса газов для космических приложений
Широкий диапазон температур работы -55°C до +260°C
Низкая влагопоглощение 0,025% для стабильной работы в влажной среде
Свойства ламината F4BTMS265
| Недвижимость | Условия испытания | Объекты | Типичная стоимость |
| Электрические свойства | |||
| Диэлектрическая постоянная (типичная) | 10 ГГц | – | 2.65 |
| Диэлектрическая постоянная (проект) | 10 ГГц | – | 2.65 |
| Диэлектрическая постоянная толерантность | – | – | ±0.04 |
| Фактор рассеивания | 10 ГГц | – | 0.0012 |
| 20 ГГц | – | 0.0014 | |
| 40 ГГц | – | 0.0018 | |
| Температурный коэффициент Dk (TCDk) | -55°C до 150°C | ppm/°C | - 88 |
| Устойчивость к очистке (1 унция RTF меди) | – | Н/мм | >1.8 |
| Сопротивляемость объема | Нормально | MΩ·cm | ≥ 1 × 108 |
| Сопротивляемость поверхности | Нормально | MΩ | ≥ 1 × 108 |
| Электрическая прочность (направление Z) | – | КВ/мм | > 34 |
| Напряжение отключения (XY-направление) | – | kV | > 42 |
| Тепловые свойства | |||
| CTE (ось X) | -55°C до 288°C | ppm/°C | 15 |
| CTE (ось Y) | -55°C до 288°C | ppm/°C | 20 |
| CTE (ось Z) | -55°C до 288°C | ppm/°C | 72 |
| Тепловое напряжение | 260°C, 10 с, 3 цикла | – | Без деламинирования |
| Теплопроводность | По направлению Z | W/(m·K) | 0.36 |
| Долгосрочная рабочая температура | – | °C | -55 до +260 |
| Механические и физические свойства | |||
| Поглощение влаги | 20±2°C, 24 часа | % | 0.025 |
| Плотность | Температура в помещении | g/cm3 | 2.26 |
| Возгораемость | – | UL-94 | V-0 |
| Состав материала | – | – | PTFE + Сверхтонкие стеклянные волокна + Керамика |
Ультранизкая потеря по частоте
F4BTMS265 демонстрирует исключительную производительность с низкими потерями в широком диапазоне частот:
| Частота | Фактор рассеивания |
| 10 ГГц | 0.0012 |
| 20 ГГц | 0.0014 |
| 40 ГГц | 0.0018 |
Эта характеристика сверхнизкой потери делает F4BTMS265 идеальным для фазочувствительных приложений, где целостность сигнала должна поддерживаться на длинных путях передачи.
Отличная частотная стабильность (до 40 ГГц)
F4BTMS265 поддерживает стабильную диэлектрическую постоянную и низкие значения потерь до 40 ГГц, что делает его подходящим для:
Фазочувствительные антенны
Микроволновые схемы
Радиолокационные системы надежное исполнение в сложных военных применениях
Температурная устойчивость
С TCDk -88 ppm/°C от -55°C до 150°C, F4BTMS265 предлагает:
Устойчивая производительность фазы ️ Минимальное изменение диэлектрической постоянной по температуре
Надежная работа
Широкий рабочий диапазон от -55°C до +260°C для длительного использования
Низкий CTE для стабильности измерений
Значения CTE F4BTMS265 (15/20/72 ppm/°C в X/Y/Z) дают:
Отличная размерная стабильность Критически важна для многослойных и высокоплотных конструкций
Надежные PTH
Последовательная регистрация ∙ Сохраняет выравнивание в течение всех температурных циклов
Характеристики и преимущества
| Особенность | Преимущества |
| Ультратонкая, ультратонкая стекловолокно-укрепление | Минимизированный "эффект стекловолокна"; уменьшенная анизотропия; меньшие диэлектрические потери |
| Керамическая наполнитель | Улучшенная размерная стабильность; улучшенные тепловые и механические свойства |
| Dk 2,65 ± 0.04 | Строгая толерантность; отличная консистенция от партии к партии |
| Сверхнизкий Df (0,0012 @ 10 ГГц) | Отличная целостность сигнала; низкая потеря передачи |
| Стабильная производительность до 40 ГГц | Подходит для микроволновых, радиолокационных и фазочувствительных применений |
| TCDk -88 ppm/°C | Температурно-стабильная диэлектрическая постоянная; надежные фазовые характеристики |
| CTE 15/20/72 ppm/°C | Отличная стабильность измерений; надежные ПТХ |
| Сопротивление радиации | Устойчивая производительность после облучения; космические характеристики |
| Низкий выброс газов | Удовлетворяет требованиям вакуумного выброса газов для космических приложений |
| Низкое поглощение влаги (0,025%) | Стабильная производительность в влажной среде |
| Долгосрочная рабочая температура (-55°C - +260°C) | Подходит для экстремальных условий |
| UL 94 V-0 воспламеняемость | Сертификат безопасности для критических приложений |
| RTF медная фольга с низкой грубостью (стандарт) | Сниженная потеря проводников; отличная прочность очистки (>1,8 Н/мм) |
| Стандартная обработка ПТФЕ | Совместима со стандартными технологиями изготовления ПТФЕ ПКБ |
Стандартные предложения
F4BTMS265 и серия F4BTMS доступны в широком диапазоне толщин, размеров панелей и вариантов меди.
| Толщина (мм) | Толщина (мл) | Толерантность (мм) | Толерантность (мл) |
| 0.127 | 5 | ±0.0127 | ±0.5 |
| 0.254 | 10 | ±0.02 | ±1.0 |
| 0.508 | 20 | ±0.03 | ±1.19 |
| 0.635 | 25 | ±0.04 | ±1.58 |
| 0.762 | 30 | ±0.04 | ±1.58 |
| 0.787 | 30.1 | ±0.04 | ±1.58 |
| 1.016 | 40 | ±0.05 | ±2.0 |
| 1.27 | 50 | ±0.05 | ±2.0 |
| 1.5 | 59 | ±0.06 | ±2.5 |
| 1.524 | 60 | ±0.06 | ±2.5 |
| 1.575 | 62 | ±0.06 | ±2.5 |
| 2.03 | 80 | ±0.08 | ±3.2 |
| 2.54 | 100 | ±0.10 | ±4.0 |
| 3.175 | 125 | ±0.13 | ±5.0 |
| 4.06 | 160 | ±0.18 | ±7.0 |
| 5.08 | 200 | ±0.20 | ±8.0 |
| 6.35 | 250 | ±0.25 | ± 10.0 |
Примечание: Минимальная толщина 0,127 мм. Дополнительные толщины доступны в 0,127 мм. Специальные толщины доступны по запросу.
Стандартные размеры панелей и медные облицовки
| Параметр | Варианты |
| Стандартные размеры панелей | 305 × 460 мм (12" × 18") |
| 460 × 610 мм (18" × 24") | |
| 610 × 920 мм (24" × 36") | |
| Доступные индивидуальные размеры | |
| Толщина меди | 0.5 унций (18 мкм) |
| 10,0 унций (35 мкм) | |
| Другие толщины, доступные по запросу | |
| Типы медной фольги | RTF |
| 50Ω Встроенный резистор Медная фольга (сплав NiP, толщина 0,2μm, 50±5Ω/кв.) | |
| Доступны варианты с медной или алюминиевой облицовкой |
Опции на основе металла (F4BTMS265-AL / F4BTMS265-CU)
Серия F4BTMS также предлагает версии с металлической подложкой для защиты или рассеивания тепла:
| Модель | Металлическая основа | Плотность (г/см3) | Теплопроводность (W/m·K) | CTE (ppm/°C) | Доступная толщина металла (мм) | Размер панели (мм) |
| F4BTMS265-CU | Медь | 8.9 | 380 | 17 | 0.48, 0.98, 1.48, 1.98, 2.98, 3.98 | 460 × 610 |
| F4BTMS265-AL | Алюминий | 2.7 | 180 | 24 | 460 × 305 |
Примечание: допустимость толщины металла: +0,02 / -0,05 мм.
F4BTMS265-AL = F4BTMS265 с алюминиевой подложкой
F4BTMS265-CU = F4BTMS265 с медной подложкой
Пример проектирования двухслойных печатных плат с использованием F4BTMS265
Для демонстрации практического применения F4BTMS265, ниже представлен полный 2-слойный случай конструкции жестких печатных плат.
![]()
Спецификации проектирования ПКБ
| Параметр | Спецификация |
| Базовый материал | F4BTMS265 (Тайчжоу Ванлинг) |
| Количество слоев | Двухслойный жесткий |
| Размеры доски | 970,00 мм × 76,00 мм на панель, ±0,15 мм |
| Минимальное количество следов/пространства | 14 / 14 мл |
| Минимальный размер отверстия | 0.25 мм |
| Слепые/похороненные пути | Никаких |
| Конечная масса Cu | 1 унция (35 мкм) всех слоев |
| через толщину покрытия | 20 мкм |
| Поверхностная отделка | ENIG (неэлектрическое никельное погруженное золото) |
| Высокий шелковой экран | Белый |
| Нижняя шелковая экрана | Никаких |
| Верхняя маска | Черный |
| Нижняя сварная маска | Никаких |
| Электрические испытания | 100% до перевозки |
| Формат рисунка | Гербер RS-274-X |
| Принятый стандарт | IPC-класс-2 |
| Область обслуживания | По всему миру |
Наблюдения за дизайном
Эта доска (97 мм × 76 мм) имеет значительное количество компонентов (39 компонентов) с только 2 сетями, что предполагает сложный функциональный модуль RF или микроволновой.
30 миллиметров (0,762 мм) диэлектрическая толщина Стандартная толщина для высокочастотных конструкций ПКБ
Черная сварная маска на верхнем слое обеспечивает защиту и эстетическую консистенцию; черная сварная маска часто предпочтительна для высокочастотных приложений из-за ее матовой отделки и сниженной отражательности
Белый шелкопрядильный пласт на верхнем слое - четкая маркировка компонентов против черной паяльной маски; улучшает сборку и проверку
ENIG поверхностная отделка обеспечивает отличную сварку и плоскость для радиочастотных соединений
Щедрый след / расстояние (14/14 миллиметров) предполагает, что конструкция может включать в себя более высокое напряжение или мощность или может просто быть менее плотно населенный RF дизайн
Высокое количество (25 vias) Отражает необходимость частого заземления или экранирования в микроволновой конструкции
Низкая потеря F4BTMS265 (Df ≈ 0,0012 @ 10 GHz) Критически важна для поддержания целостности сигнала на высоких частотах
Соответствие требованиям IPC-класса 2 Обеспечивает надежность для коммерческих аэрокосмических и оборонных приложений
Основные моменты производственного процесса
Стандартная обработка ПТФЕ F4BTMS265 может быть изготовлена с использованием стандартных технологий ПТФЕ ПКБ
Отличная стабильность измерений
Способность к плотным отверстиям Поддерживает минимальный размер отверстия 0,25 мм
Многослойная способность ️ Подходит для многослойных и фоновых приложений
100% электрическое тестирование
Типичные применения
- аэрокосмическое оборудование, космическое оборудование и кабинное оборудование
- Микроволновка, радиочастота.
- Радар, военный радар.
- Кормовые сети
- Фазочувствительные антенны, фазовые антенны
- Спутниковые связи и многое другое
Заключение
F4BTMS265 из фабрики изоляционных материалов Тайчжоу Ванглинг представляет собой значительный прогресс в технологии композитов на основе ПТФЕ, объединяющей преимущества сверхтонких,сверхтонкие стекловолокно арматураС диэлектрической постоянной 2,65 ± 0.04, коэффициент рассеивания 0,0012 при 10 ГГц и стабильная производительность до 40 ГГц, F4BTMS265 обеспечивает производительность, необходимую для самых требовательных микроволновых, радиолокационных и аэрокосмических приложений.
Ключевые преимущества:
Достоверность авиационной техники Противоупорная на радиацию, с низким уровнем выбросов газов, пригодная для использования в космосе
Ультранизкая потеря (Df = 0,0012 @ 10 GHz) Отличная целостность сигнала для фазочувствительных приложений
Ультратонкая стеклянная арматура с минимальным "эффектом стекловолокна"; уменьшенная анизотропия
Возможность 40 ГГц Подходит для микроволновых и радиолокационных применений
Отличная температурная устойчивость TCDk -88 ppm/°C от -55°C до 150°C
Низкий CTE (15/20/72 ppm/°C) Отличная стабильность измерений; надежные PTH
Низкое поглощение влаги (0,025%)
Экономически эффективная альтернатива Заменяет аналогичные западные материалы конкурентоспособными ценами
Стандартная обработка из ПТФЕ Совместима со стандартными методами изготовления
Независимо от того, используется ли он в электронике космических кораблей, военном радаре или фазочувствительных антенных системах, F4BTMS265 обеспечивает надежную, высокопроизводительную основу для требовательных высокочастотных схем.