| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Sacs à vide + cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Le F4BM217 de Wangling est un stratifié composite haute performance conçu pour les applications RF et micro-ondes avancées. Il est fabriqué grâce à une formulation et un processus de lamination précis, combinant un tissu de fibre de verre tissé avec une résine et un film PTFE pour obtenir des propriétés électriques supérieures et constantes.
Ce matériau de nouvelle génération offre des améliorations de performance significatives par rapport à son prédécesseur, le F4B220, avec une perte diélectrique plus faible, une résistance d'isolement plus élevée et une stabilité globale améliorée. Le F4BM217 est une alternative nationale fiable et de haute qualité aux stratifiés importés comparables.
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Principales variantes de matériaux :
La formulation diélectrique de base est disponible en deux configurations de feuilles de cuivre pour répondre aux besoins spécifiques des applications :
F4BM217 : Utilise une feuille de cuivre électrodéposée (ED) standard. Cette variante est une solution économique pour les applications haute fréquence générales où la modulation d'intermodulation passive (PIM) n'est pas une exigence critique.
F4BME217 : Associe le même diélectrique à du cuivre à feuille traité inversé (RTF). Cette combinaison offre d'excellentes performances PIM, permet une définition de ligne plus précise et réduit la perte du conducteur pour les circuits exigeants et de haute précision.
Performance sur mesure grâce à la science des matériaux :
Les propriétés électriques et mécaniques du F4BM217 sont précisément ajustées en modifiant le rapport de PTFE au tissu de fibre de verre au sein du composite. Cela permet de contrôler les constantes diélectriques tout en maintenant de faibles caractéristiques de perte et une stabilité dimensionnelle améliorée.
Une constante diélectrique plus élevée est obtenue en augmentant la teneur en fibre de verre, ce qui améliore la stabilité dimensionnelle, abaisse le coefficient de dilatation thermique et réduit la dérive de température.
Cet ajustement implique un compromis équilibré, car un rapport de fibre de verre plus élevé peut entraîner une augmentation marginale de la perte diélectrique.
Cette flexibilité de conception permet aux ingénieurs de sélectionner la qualité de matériau optimale pour un équilibre parfait entre les performances électriques, la robustesse mécanique et les exigences de traitement.
Cas d'application typiques
-Micro-ondes, RF et radar
-Déphaseurs, composants passifs
-Répartiteurs de puissance, coupleurs, combinateurs
-Réseaux d'alimentation, antennes réseau phasées
-Communication par satellite, antennes de station de base
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche technique | |||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | F4BM217 | |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2,17 | |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0,04 | |
| Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0,001 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | ||
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55 °C~150 °C | PPM/°C | -150 | |
| Résistance au pelage | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Résistivité volumique | Condition standard | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Résistivité de surface | Condition standard | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 KW, 500 V/s | KV/mm | >23 | |
| Tension de claquage (direction XY) | 5 KW, 500 V/s | KV | >30 | |
| Coefficient de dilatation thermique | Direction XY | -55 °~288 °C | ppm/°C | 25, 34 |
| Direction Z | -55 °~288 °C | ppm/°C | 240 | |
| Contrainte thermique | 260 °C, 10 s, 3 fois | Pas de délamination | ||
| Absorption d'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤0,08 | |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2,17 | |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre haute-basse température | °C | -55~+260 | |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(M.K) | 0,24 | |
| PIM | Uniquement applicable au F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 | |
| Composition du matériau | PTFE, tissu de fibre de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre traitée inversée (RTF). |
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| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Sacs à vide + cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Le F4BM217 de Wangling est un stratifié composite haute performance conçu pour les applications RF et micro-ondes avancées. Il est fabriqué grâce à une formulation et un processus de lamination précis, combinant un tissu de fibre de verre tissé avec une résine et un film PTFE pour obtenir des propriétés électriques supérieures et constantes.
Ce matériau de nouvelle génération offre des améliorations de performance significatives par rapport à son prédécesseur, le F4B220, avec une perte diélectrique plus faible, une résistance d'isolement plus élevée et une stabilité globale améliorée. Le F4BM217 est une alternative nationale fiable et de haute qualité aux stratifiés importés comparables.
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Principales variantes de matériaux :
La formulation diélectrique de base est disponible en deux configurations de feuilles de cuivre pour répondre aux besoins spécifiques des applications :
F4BM217 : Utilise une feuille de cuivre électrodéposée (ED) standard. Cette variante est une solution économique pour les applications haute fréquence générales où la modulation d'intermodulation passive (PIM) n'est pas une exigence critique.
F4BME217 : Associe le même diélectrique à du cuivre à feuille traité inversé (RTF). Cette combinaison offre d'excellentes performances PIM, permet une définition de ligne plus précise et réduit la perte du conducteur pour les circuits exigeants et de haute précision.
Performance sur mesure grâce à la science des matériaux :
Les propriétés électriques et mécaniques du F4BM217 sont précisément ajustées en modifiant le rapport de PTFE au tissu de fibre de verre au sein du composite. Cela permet de contrôler les constantes diélectriques tout en maintenant de faibles caractéristiques de perte et une stabilité dimensionnelle améliorée.
Une constante diélectrique plus élevée est obtenue en augmentant la teneur en fibre de verre, ce qui améliore la stabilité dimensionnelle, abaisse le coefficient de dilatation thermique et réduit la dérive de température.
Cet ajustement implique un compromis équilibré, car un rapport de fibre de verre plus élevé peut entraîner une augmentation marginale de la perte diélectrique.
Cette flexibilité de conception permet aux ingénieurs de sélectionner la qualité de matériau optimale pour un équilibre parfait entre les performances électriques, la robustesse mécanique et les exigences de traitement.
Cas d'application typiques
-Micro-ondes, RF et radar
-Déphaseurs, composants passifs
-Répartiteurs de puissance, coupleurs, combinateurs
-Réseaux d'alimentation, antennes réseau phasées
-Communication par satellite, antennes de station de base
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche technique | |||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | F4BM217 | |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2,17 | |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0,04 | |
| Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0,001 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | ||
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55 °C~150 °C | PPM/°C | -150 | |
| Résistance au pelage | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Résistivité volumique | Condition standard | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Résistivité de surface | Condition standard | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 KW, 500 V/s | KV/mm | >23 | |
| Tension de claquage (direction XY) | 5 KW, 500 V/s | KV | >30 | |
| Coefficient de dilatation thermique | Direction XY | -55 °~288 °C | ppm/°C | 25, 34 |
| Direction Z | -55 °~288 °C | ppm/°C | 240 | |
| Contrainte thermique | 260 °C, 10 s, 3 fois | Pas de délamination | ||
| Absorption d'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤0,08 | |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2,17 | |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre haute-basse température | °C | -55~+260 | |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(M.K) | 0,24 | |
| PIM | Uniquement applicable au F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 | |
| Composition du matériau | PTFE, tissu de fibre de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre traitée inversée (RTF). |
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