| 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 |
F4BM220 é um laminado compósito de alto desempenho projetado através de formulação precisa e processamento controlado, combinando tecido de fibra de vidro com resina e filme de politetrafluoroetileno (PTFE). Comparado aos materiais F4B padrão, o F4BM220 demonstra características elétricas aprimoradas, incluindo uma faixa de constante dielétrica disponível mais ampla, fator de dissipação mais baixo, maior resistência de isolamento e maior estabilidade de desempenho, tornando-o um substituto adequado para produtos importados equivalentes.
F4BM e F4BME utilizam o mesmo núcleo dielétrico, mas são fornecidos com diferentes folhas de cobre:
- F4BM é revestido com cobre eletrodepositado (ED) padrão e destina-se a aplicações onde a Intermodulação Passiva (PIM) não é crítica.
- F4BME é fornecido com cobre de folha tratado reversamente (RTF), oferecendo desempenho PIM superior, definição de circuito mais fina e perda de condutor reduzida para projetos de alta frequência.
Ambos os graus permitem o ajuste preciso da constante dielétrica ajustando a proporção PTFE-fibra de vidro. Este equilíbrio atinge baixa perda, ao mesmo tempo que melhora a estabilidade dimensional. As versões com constante dielétrica mais alta contêm mais fibra de vidro, resultando em melhor controle dimensional, CTE do eixo Z reduzido, estabilidade de temperatura aprimorada e um aumento correspondente na perda dielétrica.
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Características:
- Constante Dielétrica (Dk): 2,17 a 3,0 (selecionável e personalizável)
- Características de baixa perda
- Excelente desempenho PIM (F4BME com folha RTF)
- Vários tamanhos de painel disponíveis para otimizar o rendimento e o custo
- Resistente à radiação com baixa liberação de gases
- Produção de nível comercial, alto volume e econômica
Aplicações Típicas:
- Circuitos de micro-ondas, RF e radar
- Desfasadores e componentes passivos
- Divisores de potência, acopladores e combinadores
- Redes de alimentação e antenas de matrizes faseadas
- Comunicação por satélite e antenas de estações base
| Características do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BM220 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2.2 | |
| 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/℃ | -142 | |
| 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 | 2.18 | |
| 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 reversamente (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 |
F4BM220 é um laminado compósito de alto desempenho projetado através de formulação precisa e processamento controlado, combinando tecido de fibra de vidro com resina e filme de politetrafluoroetileno (PTFE). Comparado aos materiais F4B padrão, o F4BM220 demonstra características elétricas aprimoradas, incluindo uma faixa de constante dielétrica disponível mais ampla, fator de dissipação mais baixo, maior resistência de isolamento e maior estabilidade de desempenho, tornando-o um substituto adequado para produtos importados equivalentes.
F4BM e F4BME utilizam o mesmo núcleo dielétrico, mas são fornecidos com diferentes folhas de cobre:
- F4BM é revestido com cobre eletrodepositado (ED) padrão e destina-se a aplicações onde a Intermodulação Passiva (PIM) não é crítica.
- F4BME é fornecido com cobre de folha tratado reversamente (RTF), oferecendo desempenho PIM superior, definição de circuito mais fina e perda de condutor reduzida para projetos de alta frequência.
Ambos os graus permitem o ajuste preciso da constante dielétrica ajustando a proporção PTFE-fibra de vidro. Este equilíbrio atinge baixa perda, ao mesmo tempo que melhora a estabilidade dimensional. As versões com constante dielétrica mais alta contêm mais fibra de vidro, resultando em melhor controle dimensional, CTE do eixo Z reduzido, estabilidade de temperatura aprimorada e um aumento correspondente na perda dielétrica.
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Características:
- Constante Dielétrica (Dk): 2,17 a 3,0 (selecionável e personalizável)
- Características de baixa perda
- Excelente desempenho PIM (F4BME com folha RTF)
- Vários tamanhos de painel disponíveis para otimizar o rendimento e o custo
- Resistente à radiação com baixa liberação de gases
- Produção de nível comercial, alto volume e econômica
Aplicações Típicas:
- Circuitos de micro-ondas, RF e radar
- Desfasadores e componentes passivos
- Divisores de potência, acopladores e combinadores
- Redes de alimentação e antenas de matrizes faseadas
- Comunicação por satélite e antenas de estações base
| Características do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BM220 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2.2 | |
| 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/℃ | -142 | |
| 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 | 2.18 | |
| 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 reversamente (RTF). |
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