| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Sacs sous vide + Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Le F4BM265 est fabriqué par des procédés de stratification scientifiquement formulés et strictement contrôlés utilisant du tissu en verre, de la résine de polytétrafluoroéthylène et du film PTFE.Ses performances électriques représentent une certaine amélioration par rapport au F4B, se reflète principalement dans une plage de constantes diélectriques plus large, une perte diélectrique plus faible, des valeurs de résistance d'isolation plus élevées et une stabilité de performance améliorée.Ce produit peut effectivement remplacer des produits étrangers similaires.
Le F4BM265 et le F4BME265 partagent la même couche diélectrique, mais diffèrent par la feuille de cuivre utilisée:F4BM265 utilise une feuille de cuivre ED et convient aux applications sans exigences de PIM (intermodulation passive); le F4BME265 utilise une feuille de cuivre RTF traitée à l'envers, offrant d'excellentes performances PIM, un contrôle de circuit plus précis et une perte de conducteur plus faible.
Les deux F4BM265 et F4BME265 permettent un contrôle précis de la constante diélectrique en ajustant le rapport entre la résine PTFE et le tissu de verre.Cette formulation permet une faible perte tout en améliorant la stabilité dimensionnelle du matériauUne constante diélectrique plus élevée correspond à un rapport de fibres de verre plus élevé, ce qui entraîne une meilleure stabilité dimensionnelle, un coefficient de dilatation thermique plus faible,et des caractéristiques de dérive de température améliorées, mais avec une légère augmentation de la perte diélectrique.
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Caractéristiques du produit
¥DK2.17 ¥3 est facultatif, et DK peut être personnalisé
¢ faible perte
Le F4BME associé à une feuille de cuivre RTF offre d'excellentes performances PIM
¢ Variété des tailles pour des économies de coûts
Résistant aux rayonnements, faible dégagement
¢ Disponibilité commerciale, capacité de production en série, rapport coût/performance élevé
Applications typiques
- Micro-ondes, radiofréquence, radar
Les transformateurs de phase, les composants passifs
¢ Diviseurs de puissance, accoupleurs, combinateurs
Réseaux d'alimentation, antennes à réseau en phase
¢ communications par satellite, antennes de stations de base
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche de données | |||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | F4BM265 | |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.65 | |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.05 | |
| Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0.0013 | |
| 20 GHz | / | 0.0019 | ||
| Coefficient de température constante diélectrique | -55°C à 150°C | PPM/°C | - Une centaine | |
| Résistance à la pellicule | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | ||
| Résistance au volume | Condition standard | MΩ.cm | ≥ 6 × 10 ^ 6 | |
| Résistance de surface | Condition standard | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 25 | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 34 | |
| Coefficient de dilatation thermique | Direction XY | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 14, 17 |
| Direction Z | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 142 | |
| Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | Pas de délamination | ||
| Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤ 008 | |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.25 | |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.36 | |
| Le PIM | Uniquement applicable au F4BME | dBc | ≤ 159 | |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, tissu en fibre de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre à traitement inverse (RTF). |
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| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Sacs sous vide + Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Le F4BM265 est fabriqué par des procédés de stratification scientifiquement formulés et strictement contrôlés utilisant du tissu en verre, de la résine de polytétrafluoroéthylène et du film PTFE.Ses performances électriques représentent une certaine amélioration par rapport au F4B, se reflète principalement dans une plage de constantes diélectriques plus large, une perte diélectrique plus faible, des valeurs de résistance d'isolation plus élevées et une stabilité de performance améliorée.Ce produit peut effectivement remplacer des produits étrangers similaires.
Le F4BM265 et le F4BME265 partagent la même couche diélectrique, mais diffèrent par la feuille de cuivre utilisée:F4BM265 utilise une feuille de cuivre ED et convient aux applications sans exigences de PIM (intermodulation passive); le F4BME265 utilise une feuille de cuivre RTF traitée à l'envers, offrant d'excellentes performances PIM, un contrôle de circuit plus précis et une perte de conducteur plus faible.
Les deux F4BM265 et F4BME265 permettent un contrôle précis de la constante diélectrique en ajustant le rapport entre la résine PTFE et le tissu de verre.Cette formulation permet une faible perte tout en améliorant la stabilité dimensionnelle du matériauUne constante diélectrique plus élevée correspond à un rapport de fibres de verre plus élevé, ce qui entraîne une meilleure stabilité dimensionnelle, un coefficient de dilatation thermique plus faible,et des caractéristiques de dérive de température améliorées, mais avec une légère augmentation de la perte diélectrique.
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Caractéristiques du produit
¥DK2.17 ¥3 est facultatif, et DK peut être personnalisé
¢ faible perte
Le F4BME associé à une feuille de cuivre RTF offre d'excellentes performances PIM
¢ Variété des tailles pour des économies de coûts
Résistant aux rayonnements, faible dégagement
¢ Disponibilité commerciale, capacité de production en série, rapport coût/performance élevé
Applications typiques
- Micro-ondes, radiofréquence, radar
Les transformateurs de phase, les composants passifs
¢ Diviseurs de puissance, accoupleurs, combinateurs
Réseaux d'alimentation, antennes à réseau en phase
¢ communications par satellite, antennes de stations de base
| Paramètres techniques du produit | Modèle de produit et fiche de données | |||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | F4BM265 | |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.65 | |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.05 | |
| Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0.0013 | |
| 20 GHz | / | 0.0019 | ||
| Coefficient de température constante diélectrique | -55°C à 150°C | PPM/°C | - Une centaine | |
| Résistance à la pellicule | 1 OZ F4BM | N/mm | > 1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 1.6 | ||
| Résistance au volume | Condition standard | MΩ.cm | ≥ 6 × 10 ^ 6 | |
| Résistance de surface | Condition standard | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 25 | |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 34 | |
| Coefficient de dilatation thermique | Direction XY | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 14, 17 |
| Direction Z | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 142 | |
| Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | Pas de délamination | ||
| Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | ≤ 008 | |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.25 | |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.36 | |
| Le PIM | Uniquement applicable au F4BME | dBc | ≤ 159 | |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, tissu en fibre de verre F4BM associé à une feuille de cuivre ED, F4BME associé à une feuille de cuivre à traitement inverse (RTF). |
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