| 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 F4BM220 é um laminado composto de alto desempenho desenvolvido através de formulação precisa e processamento controlado, combinando tecido de fibra de vidro com resina e filme de politetrafluoroetileno (PTFE).Em comparação com os materiais F4B padrão, o F4BM220 apresenta características elétricas melhoradas, incluindo uma gama de constantes dielétricas mais ampla, menor fator de dissipação, maior resistência ao isolamento,e maior estabilidade de desempenho, tornando-o um substituto adequado dos produtos importados equivalentes.
F4BM e F4BME utilizam o mesmo núcleo dielétrico, mas são equipados com folhas de cobre diferentes:
-O F4BM é revestido com cobre eletrodepositado padrão (ED) e destina-se a aplicações em que a Intermodulação Passiva (PIM) não é crítica.
- O F4BME é fornecido com cobre de folha (RTF) tratado reverso, proporcionando desempenho PIM superior, definição de circuito mais fina e perda de condutor reduzida para projetos de alta frequência.
Ambos os graus permitem ajuste constante dielétrico preciso ajustando a relação PTFE-fibra de vidro.As versões com maior constante dielétrica contêm mais fibra de vidro, resultando em melhor controle dimensional, redução da CTE do eixo Z, melhor estabilidade de temperatura e um aumento correspondente na perda dielétrica.
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Características:
- Constante dielétrica (Dk): 2.2
- Características de baixa perda
- Excelente desempenho PIM (F4BME com folha RTF)
- Disponibilidade de vários tamanhos de painéis para otimizar o rendimento e o custo
- Resistente à radiação com baixa descarga de gases
- Produção comercial, em grande volume e de baixo custo
Aplicações típicas:
- Microondas, RF e circuitos de radar
- Componentes de mudança de fase e componentes passivos
- Divisores de potência, acopladores e combinadores
- Redes de alimentação e antenas de matriz em fase
- Antenas de comunicações por satélite e estações de base
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BM220 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.04 | |
| Tangente de perdas (típica) | 10 GHz | / | 0.001 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55oC-150oC | PPM/°C | -142 | |
| Resistência ao descascamento | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | ||
| Resistividade de volume | Condição normal | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | |
| Resistividade de superfície | Condição normal | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | |
| Força elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 | |
| Coeficiente de expansão térmica | Direção XY | -55oC a 288oC | ppm/oC | 25, 34 |
| Direcção Z | -55oC a 288oC | ppm/oC | 240 | |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 0.08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.24 | |
| PIM | Aplicável apenas ao F4BME | dBc | ≤ 150 | |
| 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 F4BM220 é um laminado composto de alto desempenho desenvolvido através de formulação precisa e processamento controlado, combinando tecido de fibra de vidro com resina e filme de politetrafluoroetileno (PTFE).Em comparação com os materiais F4B padrão, o F4BM220 apresenta características elétricas melhoradas, incluindo uma gama de constantes dielétricas mais ampla, menor fator de dissipação, maior resistência ao isolamento,e maior estabilidade de desempenho, tornando-o um substituto adequado dos produtos importados equivalentes.
F4BM e F4BME utilizam o mesmo núcleo dielétrico, mas são equipados com folhas de cobre diferentes:
-O F4BM é revestido com cobre eletrodepositado padrão (ED) e destina-se a aplicações em que a Intermodulação Passiva (PIM) não é crítica.
- O F4BME é fornecido com cobre de folha (RTF) tratado reverso, proporcionando desempenho PIM superior, definição de circuito mais fina e perda de condutor reduzida para projetos de alta frequência.
Ambos os graus permitem ajuste constante dielétrico preciso ajustando a relação PTFE-fibra de vidro.As versões com maior constante dielétrica contêm mais fibra de vidro, resultando em melhor controle dimensional, redução da CTE do eixo Z, melhor estabilidade de temperatura e um aumento correspondente na perda dielétrica.
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Características:
- Constante dielétrica (Dk): 2.2
- Características de baixa perda
- Excelente desempenho PIM (F4BME com folha RTF)
- Disponibilidade de vários tamanhos de painéis para otimizar o rendimento e o custo
- Resistente à radiação com baixa descarga de gases
- Produção comercial, em grande volume e de baixo custo
Aplicações típicas:
- Microondas, RF e circuitos de radar
- Componentes de mudança de fase e componentes passivos
- Divisores de potência, acopladores e combinadores
- Redes de alimentação e antenas de matriz em fase
- Antenas de comunicações por satélite e estações de base
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BM220 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.04 | |
| Tangente de perdas (típica) | 10 GHz | / | 0.001 | |
| 20 GHz | / | 0.0014 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55oC-150oC | PPM/°C | -142 | |
| Resistência ao descascamento | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | ||
| Resistividade de volume | Condição normal | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | |
| Resistividade de superfície | Condição normal | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | |
| Força elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 23 | |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 30 | |
| Coeficiente de expansão térmica | Direção XY | -55oC a 288oC | ppm/oC | 25, 34 |
| Direcção Z | -55oC a 288oC | ppm/oC | 240 | |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 0.08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.24 | |
| PIM | Aplicável apenas ao F4BME | dBc | ≤ 150 | |
| 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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