logo
продукты
case details
Домой > Случаи >
Какие печатные платы мы производим? (36) Высокочастотные печатные платы IsoClad 917
События
Свяжитесь с нами
Ms. Ivy Deng
86-755-27374847
Свяжитесь сейчас

Какие печатные платы мы производим? (36) Высокочастотные печатные платы IsoClad 917

2025-08-14

Последнее дело компании о Какие печатные платы мы производим? (36) Высокочастотные печатные платы IsoClad 917

Введение

Ламинаты Rogers’ IsoClad 917 используют минимальное количество нетканого стекловолокна/PTFE для достижения наименьшей диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь в своей категории. Нетканое армирование позволяет использовать эти ламинаты в приложениях, где конечная печатная плата может нуждаться в изгибе, например, в конформных или оберточных антеннах. Уникальные более длинные случайные волокна IsoClad 917 и запатентованный производственный процесс обеспечивают превосходную стабильность размеров и однородность диэлектрической проницаемости по сравнению с конкурентами в аналогичных категориях.

 

Особенности

IsoClad 917 демонстрирует диэлектрическую проницаемость (Dk) 2,17 или 2,20, обеспечивая точную производительность с допуском ±0,03 при 10 ГГц.

 

Кроме того, материал может похвастаться впечатляюще низким коэффициентом диэлектрических потерь 0,0013 на той же частоте, обеспечивая минимальные потери сигнала и повышенную целостность сигнала.

 

Его высокоизотропный характер по осям X, Y и Z обеспечивает равномерную электрическую производительность и надежность в различных приложениях.

 

Более того, IsoClad 917 имеет низкую скорость поглощения влаги всего 0,04%.

 

В дополнение к своим превосходным электрическим свойствам, IsoClad917 менее жесткий, чем традиционные материалы из тканого стекловолокна, что обеспечивает повышенную гибкость.

 

Материал печатной платы: Нетканые стекловолокно / PTFE композиты
Обозначение: IsoClad 917
Диэлектрическая проницаемость: 2,17 или 2,20 (10 ГГц)
Коэффициент диэлектрических потерь: 0,0013 (10 ГГц)
Количество слоев: Односторонние, двусторонние, многослойные печатные платы, гибридные печатные платы
Вес меди: 1 унция (35µм), 2 унции (70µм)
Толщина диэлектрика 20 мил (0,508 мм), 31 мил (0,787 мм), 62 мил (1,575 мм)
Размер печатной платы: ≤400 мм X 500 мм
Паяльная маска: Зеленый, черный, синий, желтый, красный и т. д.
Покрытие поверхности: Иммерсионное золото, HASL, иммерсионное серебро, иммерсионное олово, ENEPIG, OSP, голая медь, чистое золотое покрытие и т. д.

 

Возможности печатной платы

Добро пожаловать в наше введение в возможности печатных плат для IsoClad 917.

 

Наши предложения охватывают широкий спектр конфигураций для удовлетворения различных требований проекта:

 

Количество слоев: Мы поддерживаем различные конфигурации, включая односторонние, двусторонние, многослойные печатные платы и гибридные печатные платы.

 

Вес меди: Доступны варианты веса меди 1 унция (35 µм) и 2 унции (70 µм) для удовлетворения различных электрических требований.

 

Толщина диэлектрика: Мы предлагаем несколько толщин диэлектрика, таких как 20 мил (0,508 мм), 31 мил (0,787 мм) и 62 мил (1,575 мм).

 

Размер печатной платы: Наши печатные платы могут быть изготовлены размером до 400 мм x 500 мм, включая одну плату или несколько конструкций этого размера.

 

Варианты паяльной маски: Мы предлагаем ряд цветов паяльной маски, включая зеленый, черный, синий, желтый, красный и другие.

 

Покрытие поверхности: Доступны различные варианты покрытия поверхности, такие как иммерсионное золото, HASL, иммерсионное серебро, иммерсионное олово, ENEPIG, OSP, голая медь и чистое золотое покрытие.

 

Применение

Печатные платы IsoClad 917 идеально подходят для применения в конформных антеннах, полосковых и микрополосковых цепях, системах наведения и радиолокационных системах. Его низкие потери, стабильная производительность и точные диэлектрические свойства необходимы для эффективной передачи сигнала и надежной обработки сигнала.

Карта сайта |  Политика конфиденциальности | Китай хорошо. Качество Доска PCB RF Доставщик. 2020-2025 Bicheng Electronics Technology Co., Ltd Все. Все права защищены.