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PWB de alta frecuencia de PTFE empleado el tablero del PWB de 3.0m m F4B RF para la antena del remiendo
(Las placas de circuito impresas son productos por encargo, la imagen y los parámetros mostrados están apenas para la referencia)
Descripción general
Éste es un tipo de PWB echado a un lado doble el de alta frecuencia empleado el substrato de 3.0m m PTFE para el uso de la antena del remiendo.
Especificaciones básicas
Materia prima: F4B 3.0m m densamente
Constante dieléctrica: 2.55+/-0.02
Cuenta de la capa: 2 capas
Tipo: A través de los agujeros
Formato: 110m m x 65m m = 1 tipo = 1 pedazo
Final superficial: OSP
Peso de cobre: Μm externo de la capa 35
Máscara de la soldadura | Leyenda: Verde | No
Altura final del PWB: 3,0 milímetros
Estándar: Clase 2 de IPC 6012
Embalaje: 20 pedazos se embalan para el envío.
Plazo de ejecución: 7 días laborables
Vida útil: 6 meses
Usos
Multiplexor, sensores acústicos de la detección, radiofrecuencia, transmisor-receptor del RF
Nuestra capacidad del PWB
Material del PWB: | La fibra de vidrio cubrió PTFE |
Código: | F4BM-1/2(seriesde lafamilia) |
Constante dieléctrica: | 2,2, 2,55, 2,65, 3,0 y 3,5 |
Cuenta de la capa: | 1 capa, 2 capas y de múltiples capas |
Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (los 35µm), 2oz (los 70µm), 3oz (los 105µm) |
Grueso del PWB: | 0.25m m, 0.5m m, 0.8m m, 1.0m m, 1.5m m, 2.0m m, 3.0m m, 4.0m m, 5.0m m, 6.0m m, 8.0m m, 10.0m m, 12.0m m |
Tamaño del PWB: | ≤400mm X 500m m |
Máscara de la soldadura: | Etc. verde, negro, azul, amarillo, rojo. |
Final superficial: | Cobre desnudo, HASL, ENIG, plata, OSP, etc. |
El politetrafluoetileno (cortocircuito para PTFE), conocido comúnmente como “rey plástico”, es un compuesto del polímero hecho del tetraflouroretileno por la polimerización. Tiene estabilidad química excelente, la lubricación de la resistencia a la corrosión, del aislamiento, altas y no-viscosidad, aislamiento y bueno eléctricos envejeciendo resistencia. Utilizado como dirigir el plástico, puede ser hecho en el tubo de PTFE, barra, correa, placa, película y así sucesivamente. Ha utilizado generalmente en requisitos del alto rendimiento de los tubos, de los envases, de las bombas, de las válvulas así como del radar resistentes a la corrosión, equipo de comunicación de alta frecuencia, equipo de radio.
El politetrafluoetileno (F4, PTFE) tiene una serie de excelente rendimiento:
1. resistencia da alta temperatura: temperatura a largo plazo del uso 200~260 grados de cent3igrado.
resistencia de la temperatura 2.low: todavía suave en -100 grados de cent3igrado;
resistencia 3.corrosion: aqua regia resistente y todos los solventes orgánicos;
resistencia 4.climate: la mejor vida de envejecimiento de plásticos;
lubricación 5.high: con el coeficiente más pequeño de la fricción de los plásticos (0,04);
6.Non-viscous: con la tensión de superficie mínima en materiales sólidos sin la adhesión a cualquier sustancia;
7.non-toxic: con inercia fisiológica;
las propiedades eléctricas 8.excellent, ideales para la clase de C de materiales de aislamiento, una capa gruesa de pila de periódico pueden bloquear 1500 V del alto voltaje;
9.smoother que el hielo.
F4BM-1/2 es laminado por el desarme del paño de cristal barnizado con la resina del Teflon, según la formulación científica y el proceso estricto de la tecnología. Este producto aprovecha algunos sobre series de F4B en el funcionamiento eléctrico (una gama más amplia de la constante dieléctrica, de una tangente más baja del ángulo de pérdida dieléctrica, de la resistencia creciente, y de más estabilidad del funcionamiento)
En el RF y las frecuencias microondas, la constante dieléctrica de los materiales de PTFE es tan baja como 3,5 o abajo, que guarda la señal fuerte durante la transmisión a través del PWB, haciéndolos ideales para superar la limitación de alta velocidad de FR-4.
Propiedades eléctricas de F4B PTFE
Nombre | Condición de prueba | Unidad | Valor | |||
Densidad | Estado normal | g/ cm3 | 2,1~2,35 | |||
Absorción de la humedad | Inmersión en el agua destilada de 20±2℃ por 24 horas | % | ≤0.02 | |||
Temperatura de funcionamiento | Cámara alta-baja de la temperatura | ℃ | -50℃~+260℃ | |||
Conductividad termal | W/m/k | 0,8 | ||||
CTE (típico) | 0~100℃ (εr: 2.1~2.3) | ppm/℃ | 25(x) | |||
34(y) | ||||||
252(z) | ||||||
CTE (típico) | 0~100℃ (εr: 2.3~2.9) | ppm/℃ | 14(x) | |||
21(y) | ||||||
173(z) | ||||||
CTE (típico) | 0~100℃ (εr: 2.9~3.5) | ppm/℃ | 12(x) | |||
15(y) | ||||||
95(z) | ||||||
Factor de la contracción | 2 horas en agua hirvienda | % | 0,0002 | |||
Resistencia superficial | 500V DC | Estado normal | M·Ω | ≥1×104 | ||
Humedad y temperatura constantes | ≥1×103 | |||||
Resistencia de volumen | Estado normal | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
Humedad y temperatura constantes | ≥1×105 | |||||
Pin Resistance | 500V DC | Estado normal | MΩ | ≥1×105 | ||
Humedad y temperatura constantes | ≥1×103 | |||||
Fuerza dieléctrica superficial | Estado normal | d=1mm (Kv/mm) | ≥1.2 | |||
Humedad y temperatura constantes | ≥1.1 | |||||
Constante dieléctrica | 10GHZ | εr | 2,20, 2,55, 2,65, 3,0, 3,5 | |||
(el ±2%) | ||||||
Factor de disipación | 10GHZ | tgδ | 2,2 | ≤7×10-4 | ||
2,55~2,65 | ≤1×10-3 | |||||
3,0~3,5 | ≤1.5×10-3 |