| 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 F4BME265 é um laminado de alta frequência fabricado através de um processo precisamente controlado, utilizando tecido de vidro trançado, resina de PTFE (politetrafluoroetileno) e filme de PTFE. Oferecendo desempenho elétrico aprimorado em comparação com os materiais F4B padrão, ele apresenta uma faixa mais ampla de constante dielétrica, menor fator de dissipação, maior resistência de isolamento e estabilidade superior, tornando-o uma alternativa confiável a produtos estrangeiros equivalentes.
As séries F4BM e F4BME compartilham um núcleo dielétrico idêntico, mas são diferenciadas pelo tipo de folha de cobre:
O F4BM é emparelhado com folha de cobre ED (eletrodepositada), projetada para aplicações onde a Intermodulação Passiva (PIM) não é um fator crítico.
O F4BME utiliza folha de cobre RTF (folha tratada reversamente) tratada reversamente, proporcionando excelente desempenho de PIM, permitindo resolução de circuito mais fina e alcançando menor perda de condutor.
Ajustando precisamente a proporção de resina de PTFE para tecido de vidro, as séries F4BM e F4BME alcançam constantes dielétricas direcionadas, mantendo baixa perda e estabilidade dimensional aprimorada. Graus de constante dielétrica mais alta contêm uma proporção maior de vidro, resultando em estabilidade dimensional melhorada, menor coeficiente de expansão térmica (CTE) e melhores características de deriva de temperatura, embora com um aumento marginal na perda dielétrica.
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Características do Produto
◈DK2.17~3 é opcional, e o DK pode ser personalizado
◈ Baixa perda
◈ F4BME emparelhado com folha de cobre RTF oferece excelente desempenho de PIM
◈ Diversas opções de tamanho para economia de custos
◈ Resistente à radiação, baixa emissão de gases
◈ Disponibilidade comercial, capacidade de produção em massa, alta relação custo-benefício
Aplicações Típicas
◈ Micro-ondas, Radiofrequência, Radar
◈ Deslocadores de fase, componentes passivos
◈ Divisores de potência, acopladores, combinadores
◈ Redes de alimentação, antenas de arranjo em fase
◈ Comunicações via satélite, antenas de estação base
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do Produto e Folha de Dados | |||
| Características do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BME265 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2.65 | |
| Tolerância da Constante Dielétrica | / | / | ±0.05 | |
| Tangente de Perda (Típica) | 10GHz | / | 0.0013 | |
| 20GHz | / | 0.0019 | ||
| Coeficiente de Temperatura da Constante Dielétrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -100 | |
| Força de Descascamento | 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 | |
| Rigidez Dielétrica (direção Z) |
5KW,500V/s
|
KV/mm | >25 | |
| Tensão de Ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | >34 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | direção XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 14, 17 |
| direção Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 142 | |
| Estresse Térmico | 260℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2℃, 24 horas | % | ≤0.08 | |
| Densidade | Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2.25 | |
| Temperatura de Operação a Longo Prazo | Câmara de Alta-Baixa Temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | direção Z | W/(M.K) | 0.36 | |
| PIM | Aplicável apenas a 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 PCS por mês |
O F4BME265 é um laminado de alta frequência fabricado através de um processo precisamente controlado, utilizando tecido de vidro trançado, resina de PTFE (politetrafluoroetileno) e filme de PTFE. Oferecendo desempenho elétrico aprimorado em comparação com os materiais F4B padrão, ele apresenta uma faixa mais ampla de constante dielétrica, menor fator de dissipação, maior resistência de isolamento e estabilidade superior, tornando-o uma alternativa confiável a produtos estrangeiros equivalentes.
As séries F4BM e F4BME compartilham um núcleo dielétrico idêntico, mas são diferenciadas pelo tipo de folha de cobre:
O F4BM é emparelhado com folha de cobre ED (eletrodepositada), projetada para aplicações onde a Intermodulação Passiva (PIM) não é um fator crítico.
O F4BME utiliza folha de cobre RTF (folha tratada reversamente) tratada reversamente, proporcionando excelente desempenho de PIM, permitindo resolução de circuito mais fina e alcançando menor perda de condutor.
Ajustando precisamente a proporção de resina de PTFE para tecido de vidro, as séries F4BM e F4BME alcançam constantes dielétricas direcionadas, mantendo baixa perda e estabilidade dimensional aprimorada. Graus de constante dielétrica mais alta contêm uma proporção maior de vidro, resultando em estabilidade dimensional melhorada, menor coeficiente de expansão térmica (CTE) e melhores características de deriva de temperatura, embora com um aumento marginal na perda dielétrica.
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Características do Produto
◈DK2.17~3 é opcional, e o DK pode ser personalizado
◈ Baixa perda
◈ F4BME emparelhado com folha de cobre RTF oferece excelente desempenho de PIM
◈ Diversas opções de tamanho para economia de custos
◈ Resistente à radiação, baixa emissão de gases
◈ Disponibilidade comercial, capacidade de produção em massa, alta relação custo-benefício
Aplicações Típicas
◈ Micro-ondas, Radiofrequência, Radar
◈ Deslocadores de fase, componentes passivos
◈ Divisores de potência, acopladores, combinadores
◈ Redes de alimentação, antenas de arranjo em fase
◈ Comunicações via satélite, antenas de estação base
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do Produto e Folha de Dados | |||
| Características do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BME265 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2.65 | |
| Tolerância da Constante Dielétrica | / | / | ±0.05 | |
| Tangente de Perda (Típica) | 10GHz | / | 0.0013 | |
| 20GHz | / | 0.0019 | ||
| Coeficiente de Temperatura da Constante Dielétrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -100 | |
| Força de Descascamento | 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 | |
| Rigidez Dielétrica (direção Z) |
5KW,500V/s
|
KV/mm | >25 | |
| Tensão de Ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | >34 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | direção XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 14, 17 |
| direção Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 142 | |
| Estresse Térmico | 260℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2℃, 24 horas | % | ≤0.08 | |
| Densidade | Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2.25 | |
| Temperatura de Operação a Longo Prazo | Câmara de Alta-Baixa Temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | direção Z | W/(M.K) | 0.36 | |
| PIM | Aplicável apenas a 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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