| 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 F4BME217 de Wangling est un stratifié composite PTFE haute performance conçu pour les applications RF et micro-ondes exigeantes. Formulé avec précision à partir de tissu de fibre de verre tissé, de résine PTFE et de film, il offre des propriétés électriques supérieures et constantes.
Ce matériau de nouvelle génération surpasse considérablement son prédécesseur, le F4B220, offrant une perte diélectrique plus faible, une résistance d'isolement plus élevée et une stabilité améliorée. Il sert de substitut national fiable et performant aux stratifiés importés comparables.
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Variantes de matériaux clés :
La formulation diélectrique de base est disponible en deux configurations de feuilles de cuivre pour répondre aux besoins spécifiques des applications :
F4BM217 : Revêtu d'une feuille de cuivre électrodéposée (ED) standard. Il s'agit d'une solution rentable pour les applications haute fréquence standard où la modulation d'interférence passive (PIM) n'est pas critique.
F4BME217 : Revêtu de cuivre à feuille traitée inversée (RTF). Cette configuration offre des performances PIM inférieures supérieures, permet une gravure plus précise pour les circuits à traits fins et réduit la perte du conducteur, ce qui la rend idéale pour les conceptions de haute précision.
Performance sur mesure grâce à la science des matériaux :
Les propriétés électriques et mécaniques du F4BME217 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 | F4BME217 | |
| 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 délaminage | ||
| 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 F4BME217 de Wangling est un stratifié composite PTFE haute performance conçu pour les applications RF et micro-ondes exigeantes. Formulé avec précision à partir de tissu de fibre de verre tissé, de résine PTFE et de film, il offre des propriétés électriques supérieures et constantes.
Ce matériau de nouvelle génération surpasse considérablement son prédécesseur, le F4B220, offrant une perte diélectrique plus faible, une résistance d'isolement plus élevée et une stabilité améliorée. Il sert de substitut national fiable et performant aux stratifiés importés comparables.
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Variantes de matériaux clés :
La formulation diélectrique de base est disponible en deux configurations de feuilles de cuivre pour répondre aux besoins spécifiques des applications :
F4BM217 : Revêtu d'une feuille de cuivre électrodéposée (ED) standard. Il s'agit d'une solution rentable pour les applications haute fréquence standard où la modulation d'interférence passive (PIM) n'est pas critique.
F4BME217 : Revêtu de cuivre à feuille traitée inversée (RTF). Cette configuration offre des performances PIM inférieures supérieures, permet une gravure plus précise pour les circuits à traits fins et réduit la perte du conducteur, ce qui la rend idéale pour les conceptions de haute précision.
Performance sur mesure grâce à la science des matériaux :
Les propriétés électriques et mécaniques du F4BME217 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 | F4BME217 | |
| 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 délaminage | ||
| 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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