Специальный ПКЖ
Контактное лицо : Sally Mao
Номер телефона : 86-755-27374847
Ватсап : +8618277967574
Характер продукции
1. Обзор материаловI-Tera® MT40 (Изола)
I-Tera® MT40 представляет собой очень низкоубыточную, высокопроизводительную модифицированную эпоксидную/FR-4 смоловую систему от Isola Group, усиленную тканевой тканью из стекла E. It is specifically engineered for high-speed digital and RF/microwave printed circuit designs where standard FR-4 falls short but PTFE or hydrocarbon materials are cost-prohibitive or difficult to process .
Ключевые характеристики материала
| Особенность | Преимущества |
| Dk = 3,45 (стабильный ±0,05) | Низкая и стабильная диэлектрическая константа от 2 ‰ 10 ГГц ≈ постоянная импеданс на частоте. |
| Df = 0.0031 | Очень низкий коэффициент рассеивания |
| Tg (DSC) = 215°C / DMA = 230°C | Высокая тепловая устойчивость поддерживает сборку без свинца и пиковый рефлюкс при 260 ° C. |
| Td = 360°C | Отличная устойчивость к термическому разложению, надежная для суровых условий эксплуатации. |
| Устойчивое Dk от -55°C до +125°C | Устойчивая электрическая производительность при экстремальных температурах необходима для наружных и автомобильных применений. |
| Совместимая с процессом FR-4 | Не требуется натрия или плазмы для очистки от смазки. Стандартные производственные линии FR-4. |
| Устойчивость к CAF | Предотвращает образование проводящих анодных нитей, критически важных для высоковольтных конструкций с тонким звучанием. |
| Способность к многократному обратному потоку | Выдерживает несколько циклов ламинирования поддерживает HDI и последовательную ламинирование. |
| Соответствует требованиям RoHS | Соответствует экологическим нормам. |
2. Информационный лист о материале Консолидированные свойства (I-Tera MT40)
| I-Tera® MT40 | ||||
| Недвижимость | Типичная стоимость | Объекты | Метод испытания | |
| Метрический (английский) | IPC-TM-650 (или как указано) | |||
| Температура перехода стекла (Tg) по DSC | 215 | °C | 2.4.25C | |
| Температура перехода стекла (Tg) по DMA | 230 | °C | 2.4.24.4 | |
| Температура перехода стекла (Tg) по TMA | 210 | °C | 2.4.24С | |
| Температура разложения (Td) по TGA @ 5% потеря веса | 360 | °C | 2.4.24.6 | |
| Время деламинирования с помощью TMA (удаление меди) | A. T260 | > 60 | Протокол | 2.4.24.1 |
| B. T288 | ||||
| CTE по оси Z | A. Пре-Tg | 55 | ppm/°C | 2.4.24С |
| B. После Tg | 290 | ppm/°C | ||
| C. от 50 до 260°C, (общее расширение) | 2.8 | % | ||
| СТЭ по оси X/Y | Пре-Tg | 12 | ppm/°C | 2.4.24С |
| Теплопроводность | 0.61 | W/m·K | ASTM E1952 | |
| Тепловое напряжение 10 сек @ 288oC (550.4oF) | А. Не выгравированные | Пройдите | Пропуск визуальный | 2.4.13.1 |
| B. Выгравированные | ||||
| Dk, допустимость | A. @ 2 ГГц | 3.45 | — | 2.5.5.5 |
| B. @ 5 ГГц | ||||
| C. @ 10 ГГц | ||||
| Df, Тангент потери | A. @ 2 ГГц | 0.0031 | — | Берескинская полоса |
| B. @ 5 ГГц | ||||
| C. @ 10 ГГц | ||||
| Сопротивляемость объема | C-96/35/90 - Процесс рассмотрения | 1.33 х 10^7 | MΩ-см | 2.5.17.1 |
| Сопротивляемость поверхности | C-96/35/90 - Процесс рассмотрения | 1.33 х 10^5 | MΩ | 2.5.17.1 |
| Диэлектрический разрыв | 45.4 | kV | 2.5.6B | |
| Сопротивление дуги | 139 | Второй | 2.5.1B | |
| Электрическая прочность (ламинированный и ламинированный препрег) | 45 (1133) | КВ/мм (В/мл) | 2.5.6.2А | |
| Сравнительный индекс отслеживания (CTI) | 3 | Класс (вольт) | UL 746A | |
| АСТМ D3638 | ||||
| Прочность очистки | 1 унция фольги EDC | 1.0 (5.7) | N/mm (фунт/дюйм) | 2.4.8С |
| Сила изгиба | А. Длина направления | 490 (71.0) | MPa (kpsi) | 2.4.4B |
| B. Поперечное направление | 400 (58,0) | |||
| Прочность на растяжение | А. Длина направления | 269 (39.0) | MPa (kpsi) | АСТМ D3039 |
| B. Поперечное направление | 241 (35.0) | |||
| Модуль Янга | А. Длина направления | 3060 | Кс | ASTM D790-15e2 |
| B. Поперечное направление | 2784 | |||
| Соотношение Пуасона | А. Длина направления | 0.234 | — | АСТМ D3039 |
| B. Поперечное направление | 0.222 | |||
| Поглощение влаги | 0.1 | % | 2.6.2.1А | |
| Возгораемость (ламинированный и ламинированный препрег) | V-0 | Рейтинг | UL 94 | |
| Относительный тепловой индекс (RTI) | 130 | °C | UL 796 | |
Примечание: значения Dk/Df стабильны от -55°C до +125°C до частот W-диапазона (75-110 GHz).
Стандартная доступность
| Параметр | Варианты |
| Стандартная толщина ламината | 10, 20, 30, 60 миллилитров (0,25, 0.51, 0.76, 1,5 мм) 0,254 мм (10 миллиметров) используется здесь |
| Тип медной фольги | HVLP (VLP2) ≤2,5 μm Rz JIS, RTF (фольга с обратной обработкой), HTE класса 3, встроенная фольга резистора |
| Вес меди | 1⁄2 унции, 1 унция, 2 унции (18, 35, 70 мкм) 1 унция используется здесь |
| Стеклянная ткань | E-стекло, квадратное стекло, стекло механического разложения |
| Препрег | Доступен с панелями инструментов, влагозащитной упаковкой |
3. Заказные печатные платы
Эта двухслойная доска демонстрирует нашу способность обрабатывать высокочастотные материалы, выбор медной фольги HVLP и изготовление кастелированных краев для приложений модулей.
![]()
Основные спецификации
| Положение | Спецификация |
| Количество слоев | 2 слоя |
| Базовый материал | Ламинат Isola I-Tera MT40 с длиной 0,254 мм (10 мл) |
| Оконченный вес меди | 1 унция / 1 унция (как верхний, так и нижний) |
| Тип медной фольги | HVLP (VLP2) ?? ≤2,5 мкм Rz JIS для низкой потери проводника |
| Поверхностная отделка | Погружение Серебро отличный для применения RF, низкое сопротивление контакта |
| Маска для сварки | Зеленый (обе стороны) |
| Шелковый экран (вверху) | Белый, не содержащий масла, чистый, без риска загрязнения |
| Шелковый экран (внизу) | Никакие, не содержащие масла ≈ голая поверхность для оптимальной сварки |
| Размер панели | 108 мм × 35 мм (1 шт.) |
Кастелированные (покрытые) края
Кастелированные отверстия - это половинные отверстия, покрытые по краю доски, предназначенные для сварки модульных соединений.Они обеспечивают видимый филе сварки, который можно осмотреть оптически, что дает значительное качество преимущество по сравнению с подключениями LGA (Land Grid Array)..
HDI и способность к последовательной ламинированию
I-Tera MT40 поддерживает HDI-конструкцию микроволы и последовательные процессы ламинирования.Его размерная стабильность при нескольких циклах прессования прямое преимущество его стеклоукрепленной архитектуры по сравнению с ПТФЕ делает его более предсказуемым в производстве, чем альтернативы ПТФЕ .
4Почему я-Тера MT40 для этой конструкции?
| Требование | Как I-Tera MT40 решает эту проблему |
| Целостность радиочастотного/микроволнового сигнала | Df = 0,0031 минимизирует потерю вставки |
| Температурно стабильная производительность | Dk стабильный от -55°C до +125°C до W-диапазона |
| Экономически эффективная альтернатива ПТФЕ | Совместимость с FR-4 процессом ∙ не требуется натриевой нарезки или обезмазки плазмы |
| Низкая потеря проводника | Медная фольга HVLP (≤2,5 мкм Rz) |
| Конструкция модуля для установки на краю | Кастелированные края позволяют надежное сварное соединение |
| Возможность многократного обратного потока | Поддерживает последовательную ламинацию и несколько циклов сборки |
| Сопротивление CAF | Предотвращает образование проводящих анодных нитей |
Области применения
Вопрос 1: Чем I-Tera MT40 отличается от стандартного FR-4?
A: I-Tera MT40 предлагает значительно более низкие Dk (3,45 против ~4,5) и Df (0,0031 против ~0,015?? 0,020), более высокий Tg (215 °C против 170?? 180 °C),и стабильный Dk при температуре и частоте все при сохранении совместимости с FR-4 процессом.
Вопрос 2: Требуется ли I-Tera MT40 специальная обработка, такая как материалы из PTFE?
Ответ: Нет. В отличие от PTFE, I-Tera MT40 не требует натрия или плазмы для подготовки через отверстие.
Вопрос 3: Почему вы выбрали HVLP медную фольгу для этой конструкции?
A: HVLP (VLP2) медь имеет поверхностную шероховатость ≤ 2,5 мкм (Rz JIS), уменьшая потерю проводника при высоких частотах.HVLP предпочтительнее стандартной HTE фольги.
Вопрос 4: Что такое кастелированные края и зачем они используются?
О: Кастелированные края покрываются полуотводами вдоль края доски, что позволяет подсоединять модуль с помощью сварки.Они обеспечивают видимый филе сварки, которое можно оптически проверить ∙ значительное качество преимущество по сравнению с соединениями LGA.
Q5: Какой минимальный диаметр сверла для кастелированных отверстий?
Ответ: рекомендуется минимум 0,6 мм, предпочтительнее 0,8 - 1,0 мм для переработки ручной сварки.
Вопрос 6: Подходит ли Immersion Silver для применения в радиочастотном диапазоне?
О: Да. Immersion Silver обеспечивает низкое сопротивление при контакте, отличную сварную способность и отсутствие никелевого барьерного слоя, что делает его идеальным для применения в радиочастотных/микроволновых системах.
Вопрос 7: Какова совместимость CTE I-Tera MT40 с другими материалами?
Ответ: I-Tera MT40 термо- и размерно совместим с Astra MT77 и Tachyon 100G для гибридных конструкций ПКБ. Эта совместимость CTE документирована и преднамеренна.
Вопрос 8: Сертификат I-Tera MT40 UL?
А: Да. I-Tera MT40 имеет номер файла UL E41625 и имеет степень воспламеняемости 94V-0.
Свяжитесь с нами
Как специализированный поставщик ПКБ в Китае, мы имеем большой опытИзола I-Tera MT40, высокочастотные материалы и передовые характеристики края (кастелированные отверстия, облицовка края).
Мы предоставляем:
Для технических запросов, обзора сборки или запросов на котировку, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой продаж напрямую.
Впишите ваше сообщение