| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo+caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
O F4BME217 da Wangling é um laminado composto de PTFE de alto desempenho projetado para aplicações exigentes de RF e micro-ondas. Formulado com precisão a partir de tecido de fibra de vidro, resina PTFE e filme, ele oferece propriedades elétricas superiores e consistentes.
Este material de última geração supera significativamente seu antecessor, F4B220, oferecendo menor perda dielétrica, maior resistência de isolamento e maior estabilidade. Ele serve como um substituto doméstico confiável e de alto desempenho para laminados importados comparáveis.
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Principais Variantes de Material:
A formulação dielétrica principal está disponível em duas configurações de folha de cobre para atender às necessidades específicas da aplicação:
F4BM217: Revestido com folha de cobre eletrodepositada (ED) padrão. Esta é uma solução econômica para aplicações de alta frequência padrão onde a Intermodulação Passiva (PIM) baixa não é crítica.
F4BME217: Revestido com cobre de Folha Tratada Reversa (RTF). Esta configuração oferece desempenho PIM baixo superior, permite uma gravação mais precisa para circuitos de linha fina e reduz a perda do condutor, tornando-o ideal para projetos de alta precisão.
Desempenho Sob Medida através da Ciência dos Materiais:
As propriedades elétricas e mecânicas do F4BME217 são precisamente ajustadas ajustando a proporção de PTFE para tecido de fibra de vidro dentro do composto. Isso permite constantes dielétricas controladas, mantendo características de baixa perda e maior estabilidade dimensional.
Uma constante dielétrica mais alta é alcançada aumentando o conteúdo de fibra de vidro, o que melhora a estabilidade dimensional, diminui o coeficiente de expansão térmica e reduz a deriva de temperatura.
Este ajuste envolve uma troca equilibrada, pois uma proporção maior de fibra de vidro pode resultar em um aumento marginal na perda dielétrica.
Essa flexibilidade de design permite que os engenheiros selecionem a classe de material ideal para um equilíbrio perfeito entre desempenho elétrico, robustez mecânica e requisitos de processamento.
Casos de Aplicação Típicos
-Micro-ondas, RF e Radar
-Desfasadores, Componentes Passivos
-Divisores de Potência, Acopladores, Combinadores
-Redes de Alimentação, Antenas de Arranjo em Fase
-Comunicação por Satélite, Antenas de Estação Base
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do Produto e Ficha de Dados | |||
| Características do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BME217 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2.17 | |
| Tolerância da Constante Dielétrica | / | / | ±0.04 | |
| Tangente de Perda (Típica) | 10GHz | / | 0.001 | |
| 20GHz | / | 0.0014 | ||
| Coeficiente de Temperatura da Constante Dielétrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -150 | |
| Resistência à Descasca | 1 OZ F4BM | N/mm | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1.6 | ||
| Resistividade Volumétrica | Condição Padrão | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistividade Superficial | Condição Padrão | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistência Elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | |
| Tensão de Ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | Direção XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Direção Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Tensão Térmica | 260℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2℃, 24 horas | % | ≤0.08 | |
| Densidade | Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2.17 | |
| Temperatura de Operação de Longo Prazo | Câmara de Alta-Baixa Temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | Direção Z | W/(M.K) | 0.24 | |
| PIM | Aplicável apenas ao F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | |
| Composição do Material | PTFE, Tecido de Fibra de Vidro F4BM emparelhado com folha de cobre ED, F4BME emparelhado com folha de cobre tratada reversa (RTF). |
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| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo+caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
O F4BME217 da Wangling é um laminado composto de PTFE de alto desempenho projetado para aplicações exigentes de RF e micro-ondas. Formulado com precisão a partir de tecido de fibra de vidro, resina PTFE e filme, ele oferece propriedades elétricas superiores e consistentes.
Este material de última geração supera significativamente seu antecessor, F4B220, oferecendo menor perda dielétrica, maior resistência de isolamento e maior estabilidade. Ele serve como um substituto doméstico confiável e de alto desempenho para laminados importados comparáveis.
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Principais Variantes de Material:
A formulação dielétrica principal está disponível em duas configurações de folha de cobre para atender às necessidades específicas da aplicação:
F4BM217: Revestido com folha de cobre eletrodepositada (ED) padrão. Esta é uma solução econômica para aplicações de alta frequência padrão onde a Intermodulação Passiva (PIM) baixa não é crítica.
F4BME217: Revestido com cobre de Folha Tratada Reversa (RTF). Esta configuração oferece desempenho PIM baixo superior, permite uma gravação mais precisa para circuitos de linha fina e reduz a perda do condutor, tornando-o ideal para projetos de alta precisão.
Desempenho Sob Medida através da Ciência dos Materiais:
As propriedades elétricas e mecânicas do F4BME217 são precisamente ajustadas ajustando a proporção de PTFE para tecido de fibra de vidro dentro do composto. Isso permite constantes dielétricas controladas, mantendo características de baixa perda e maior estabilidade dimensional.
Uma constante dielétrica mais alta é alcançada aumentando o conteúdo de fibra de vidro, o que melhora a estabilidade dimensional, diminui o coeficiente de expansão térmica e reduz a deriva de temperatura.
Este ajuste envolve uma troca equilibrada, pois uma proporção maior de fibra de vidro pode resultar em um aumento marginal na perda dielétrica.
Essa flexibilidade de design permite que os engenheiros selecionem a classe de material ideal para um equilíbrio perfeito entre desempenho elétrico, robustez mecânica e requisitos de processamento.
Casos de Aplicação Típicos
-Micro-ondas, RF e Radar
-Desfasadores, Componentes Passivos
-Divisores de Potência, Acopladores, Combinadores
-Redes de Alimentação, Antenas de Arranjo em Fase
-Comunicação por Satélite, Antenas de Estação Base
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do Produto e Ficha de Dados | |||
| Características do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BME217 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2.17 | |
| Tolerância da Constante Dielétrica | / | / | ±0.04 | |
| Tangente de Perda (Típica) | 10GHz | / | 0.001 | |
| 20GHz | / | 0.0014 | ||
| Coeficiente de Temperatura da Constante Dielétrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -150 | |
| Resistência à Descasca | 1 OZ F4BM | N/mm | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1.6 | ||
| Resistividade Volumétrica | Condição Padrão | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistividade Superficial | Condição Padrão | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistência Elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | |
| Tensão de Ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | Direção XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Direção Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Tensão Térmica | 260℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2℃, 24 horas | % | ≤0.08 | |
| Densidade | Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2.17 | |
| Temperatura de Operação de Longo Prazo | Câmara de Alta-Baixa Temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | Direção Z | W/(M.K) | 0.24 | |
| PIM | Aplicável apenas ao F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | |
| Composição do Material | PTFE, Tecido de Fibra de Vidro F4BM emparelhado com folha de cobre ED, F4BME emparelhado com folha de cobre tratada reversa (RTF). |
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