| MOQ: | 1PCS |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vacuum bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 working days |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000PCS per month |
Os laminados CuClad® são materiais compostos compostos de fibra de vidro tecida e politetrafluoroetileno (PTFE), projetados especificamente para utilização como substratos de placas de circuito impresso (PCB).Regulando com precisão a relação fibra de vidro/PTFEOs laminados CuClad oferecem um portfólio diversificado de produtos:Variantes com uma constante dielétrica ultra-baixa e uma tangente de perda até a qualidade altamente reforçada, otimizada para uma maior estabilidade dimensional.
Em comparação com os laminados de PTFE reforçados com fibra de vidro não tecida de constantes dielétricas equivalentes, o reforço de fibra de vidro tecido dos produtos CuClad confere uma estabilidade dimensional superior.O consistente, o processo de revestimento de PTFE aplicado ao tecido de fibra de vidro permite à Rogers fornecer laminados com um espectro mais amplo de opções de constantes dielétricas,bem como uma uniformidade constante dielétrica melhorada em relação a alternativas não tecidas e reforçadas com fibra de vidro comparáveisEstes atributos de desempenho posicionam o CuClad como uma solução material preferida para a fabricação de filtros, acopladores e amplificadores de baixo ruído.
Uma característica que define os laminados CuClad é a sua construção em camada transversal: camadas sucessivas de camadas de fibra de vidro revestidas com PTFE estão orientadas umas para as outras a 90°. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchPara determinadas aplicações de antenas de matriz de fases, os designers verificaram que este nível de isotropia é um pré-requisito crítico de desempenho.
CuClad 217 (com uma constante dielétrica Er de 2,17 ̊2.20) utiliza uma baixa relação fibra de vidro/PTFE para atingir a constante dielétrica mínima e o fator de dissipação entre todos os laminados PTFE reforçados com fibra de vidroCombinadas, estas propriedades facilitam velocidades de propagação de sinal mais rápidas e elevadas relações sinal-ruído.
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Características e benefícios
- Estruturas de fibra de vidro de camadas transversais, com camadas alternadas orientadas umas para as outras a 90°
-Alta relação PTFE/vidro
- Uniformidade constante dieléctrica superior em comparação com laminados reforçados com fibra de vidro não tecida comparáveis
- Isotropia elétrica e mecânica no plano XY
- Perda de sinal ultra baixa.
- Ideal para circuitos sensíveis às variações da constante dielétrica (Er)
Aplicações típicas
- Sistemas eletrónicos militares (incluindo radares, contramedidas eletrónicas (ECM) e medidas de apoio eletrónico (ESM))
-Componentes de microondas (como amplificadores de baixo ruído (LNAs), filtros e acopladores)
| Propriedades | Método de ensaio | Condição | CuClad 217 |
| Constante dielétrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Constante dielétrica @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Fator de dissipação @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Coeficiente térmico de Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adaptado | -10°C a +140°C | - 160 |
| Resistência à descascagem (lbs. por polegada) | IPC TM-650 2.4.8 | Após o estresse térmico | 14 |
| Resistividade de volume (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Resistividade de superfície (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Resistência de arco (segundos) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Modulo de tração (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Resistência à tração (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Modulo de compressão (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Modulo flexural (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Desgaste dielétrico (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Gravidade específica (g/cm3) | Método ASTM D-792 A | A, 23°C | 2.23 |
| Absorção de água (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coeficiente de expansão térmica (ppm/°C) - Eixo X - Eixo Y - Eixo Z |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 Máquinas e aparelhos de limpeza Analisador |
0°C a 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Conductividade térmica | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 |
|
Desgaseamento - Perda de massa total (%) Material condensável volátil recolhido (%) Recuperação do vapor de água (%) Condensado visível (±) |
A NASA SP-R-0022A Máximo de 1,00% Máximo 0,10% |
125°C, ≤ 10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 Não |
| Inflamabilidade | UL 94 Queimadura vertical; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Cumprir a norma UL94-V0 |
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| MOQ: | 1PCS |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Vacuum bags+Cartons |
| Período de entrega: | 8-9 working days |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000PCS per month |
Os laminados CuClad® são materiais compostos compostos de fibra de vidro tecida e politetrafluoroetileno (PTFE), projetados especificamente para utilização como substratos de placas de circuito impresso (PCB).Regulando com precisão a relação fibra de vidro/PTFEOs laminados CuClad oferecem um portfólio diversificado de produtos:Variantes com uma constante dielétrica ultra-baixa e uma tangente de perda até a qualidade altamente reforçada, otimizada para uma maior estabilidade dimensional.
Em comparação com os laminados de PTFE reforçados com fibra de vidro não tecida de constantes dielétricas equivalentes, o reforço de fibra de vidro tecido dos produtos CuClad confere uma estabilidade dimensional superior.O consistente, o processo de revestimento de PTFE aplicado ao tecido de fibra de vidro permite à Rogers fornecer laminados com um espectro mais amplo de opções de constantes dielétricas,bem como uma uniformidade constante dielétrica melhorada em relação a alternativas não tecidas e reforçadas com fibra de vidro comparáveisEstes atributos de desempenho posicionam o CuClad como uma solução material preferida para a fabricação de filtros, acopladores e amplificadores de baixo ruído.
Uma característica que define os laminados CuClad é a sua construção em camada transversal: camadas sucessivas de camadas de fibra de vidro revestidas com PTFE estão orientadas umas para as outras a 90°. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchPara determinadas aplicações de antenas de matriz de fases, os designers verificaram que este nível de isotropia é um pré-requisito crítico de desempenho.
CuClad 217 (com uma constante dielétrica Er de 2,17 ̊2.20) utiliza uma baixa relação fibra de vidro/PTFE para atingir a constante dielétrica mínima e o fator de dissipação entre todos os laminados PTFE reforçados com fibra de vidroCombinadas, estas propriedades facilitam velocidades de propagação de sinal mais rápidas e elevadas relações sinal-ruído.
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Características e benefícios
- Estruturas de fibra de vidro de camadas transversais, com camadas alternadas orientadas umas para as outras a 90°
-Alta relação PTFE/vidro
- Uniformidade constante dieléctrica superior em comparação com laminados reforçados com fibra de vidro não tecida comparáveis
- Isotropia elétrica e mecânica no plano XY
- Perda de sinal ultra baixa.
- Ideal para circuitos sensíveis às variações da constante dielétrica (Er)
Aplicações típicas
- Sistemas eletrónicos militares (incluindo radares, contramedidas eletrónicas (ECM) e medidas de apoio eletrónico (ESM))
-Componentes de microondas (como amplificadores de baixo ruído (LNAs), filtros e acopladores)
| Propriedades | Método de ensaio | Condição | CuClad 217 |
| Constante dielétrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Constante dielétrica @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Fator de dissipação @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Coeficiente térmico de Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adaptado | -10°C a +140°C | - 160 |
| Resistência à descascagem (lbs. por polegada) | IPC TM-650 2.4.8 | Após o estresse térmico | 14 |
| Resistividade de volume (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Resistividade de superfície (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Resistência de arco (segundos) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Modulo de tração (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Resistência à tração (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Modulo de compressão (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Modulo flexural (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Desgaste dielétrico (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Gravidade específica (g/cm3) | Método ASTM D-792 A | A, 23°C | 2.23 |
| Absorção de água (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coeficiente de expansão térmica (ppm/°C) - Eixo X - Eixo Y - Eixo Z |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 Máquinas e aparelhos de limpeza Analisador |
0°C a 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Conductividade térmica | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 |
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Desgaseamento - Perda de massa total (%) Material condensável volátil recolhido (%) Recuperação do vapor de água (%) Condensado visível (±) |
A NASA SP-R-0022A Máximo de 1,00% Máximo 0,10% |
125°C, ≤ 10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 Não |
| Inflamabilidade | UL 94 Queimadura vertical; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Cumprir a norma UL94-V0 |
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