| 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 PCS por mês |
O F4BM265 é fabricado através de processos de laminação cientificamente formulados e estritamente controlados usando tecido de vidro, resina de politetrafluoroetileno e filme PTFE.O seu desempenho eléctrico representa uma certa melhoria em relação ao F4B, refletida principalmente numa gama de constantes dielétricas mais ampla, em perdas dielétricas mais baixas, em valores de resistência de isolamento mais elevados e numa estabilidade de desempenho melhorada.Este produto pode efetivamente substituir produtos estrangeiros similares.
O F4BM265 e o F4BME265 compartilham a mesma camada dielétrica, mas diferem na folha de cobre utilizada:O F4BM265 utiliza folha de cobre ED e é adequado para aplicações sem requisitos de PIM (Intermodulação Passiva); O F4BME265 utiliza folha de cobre RTF tratada reversa, oferecendo excelente desempenho PIM, controle de circuito mais preciso e menor perda de condutor.
Tanto o F4BM265 como o F4BME265 conseguem um controle constante dielétrico preciso ajustando a relação entre a resina de PTFE e o tecido de vidro.Esta formulação obtém baixas perdas, aumentando a estabilidade dimensional do materialUma constante dielétrica mais elevada corresponde a uma maior proporção de fibra de vidro, resultando numa melhor estabilidade dimensional, um menor coeficiente de expansão térmica,e melhores características de deriva de temperatura, embora com um ligeiro aumento da perda dielétrica.
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Características do produto
¥DK2.17 ¥3 é opcional, e DK pode ser personalizado
¢ Baixa perda
O F4BME combinado com folha de cobre RTF proporciona um excelente desempenho PIM
¢ Opções de tamanho diversificadas para poupança de custos
¢ Resistente à radiação, com baixa emissão de gases
¢ Disponibilidade comercial, capacidade de produção em massa, elevado rácio custo/performance
Aplicações típicas
Microondas, radiofrequências, radares
Mudanças de fase, componentes passivos
️ Divisores de potência, acopladores, combinadores
Redes de alimentação, antenas de matriz em fase
Comunicações por satélite, antenas de estações-base
| Parâmetros técnicos do produto | Modelo de produto e ficha de dados | |||
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BM265 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.65 | |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.05 | |
| Tangente de perdas (típica) | 10 GHz | / | 0.0013 | |
| 20 GHz | / | 0.0019 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55oC-150oC | PPM/°C | - 100 | |
| 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 | > 25 | |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 34 | |
| Coeficiente de expansão térmica | Direção XY | -55oC a 288oC | ppm/oC | 14, 17 |
| Direcção Z | -55oC a 288oC | ppm/oC | 142 | |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 0.08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.25 | |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.36 | |
| 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 PCS por mês |
O F4BM265 é fabricado através de processos de laminação cientificamente formulados e estritamente controlados usando tecido de vidro, resina de politetrafluoroetileno e filme PTFE.O seu desempenho eléctrico representa uma certa melhoria em relação ao F4B, refletida principalmente numa gama de constantes dielétricas mais ampla, em perdas dielétricas mais baixas, em valores de resistência de isolamento mais elevados e numa estabilidade de desempenho melhorada.Este produto pode efetivamente substituir produtos estrangeiros similares.
O F4BM265 e o F4BME265 compartilham a mesma camada dielétrica, mas diferem na folha de cobre utilizada:O F4BM265 utiliza folha de cobre ED e é adequado para aplicações sem requisitos de PIM (Intermodulação Passiva); O F4BME265 utiliza folha de cobre RTF tratada reversa, oferecendo excelente desempenho PIM, controle de circuito mais preciso e menor perda de condutor.
Tanto o F4BM265 como o F4BME265 conseguem um controle constante dielétrico preciso ajustando a relação entre a resina de PTFE e o tecido de vidro.Esta formulação obtém baixas perdas, aumentando a estabilidade dimensional do materialUma constante dielétrica mais elevada corresponde a uma maior proporção de fibra de vidro, resultando numa melhor estabilidade dimensional, um menor coeficiente de expansão térmica,e melhores características de deriva de temperatura, embora com um ligeiro aumento da perda dielétrica.
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Características do produto
¥DK2.17 ¥3 é opcional, e DK pode ser personalizado
¢ Baixa perda
O F4BME combinado com folha de cobre RTF proporciona um excelente desempenho PIM
¢ Opções de tamanho diversificadas para poupança de custos
¢ Resistente à radiação, com baixa emissão de gases
¢ Disponibilidade comercial, capacidade de produção em massa, elevado rácio custo/performance
Aplicações típicas
Microondas, radiofrequências, radares
Mudanças de fase, componentes passivos
️ Divisores de potência, acopladores, combinadores
Redes de alimentação, antenas de matriz em fase
Comunicações por satélite, antenas de estações-base
| Parâmetros técnicos do produto | Modelo de produto e ficha de dados | |||
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BM265 | |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.65 | |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.05 | |
| Tangente de perdas (típica) | 10 GHz | / | 0.0013 | |
| 20 GHz | / | 0.0019 | ||
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55oC-150oC | PPM/°C | - 100 | |
| 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 | > 25 | |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 34 | |
| Coeficiente de expansão térmica | Direção XY | -55oC a 288oC | ppm/oC | 14, 17 |
| Direcção Z | -55oC a 288oC | ppm/oC | 142 | |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | ≤ 0.08 | |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.25 | |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.36 | |
| 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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