| МОК: | 1pcs |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуум bags+Cartons |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000pcs в месяц |
Rogers RO3203 Двухсторонняя высокочастотная печатная плата 20mil для микрополосковых антенн
(Печатные платы являются продуктами, изготавливаемыми на заказ, представленные изображения и параметры приведены только для справки)
Высокочастотные материалы для печатных плат RO3203 от Rogers Corporation представляют собой ламинаты с керамическим наполнителем, армированные тканым стекловолокном. Этот материал разработан для обеспечения исключительных электрических характеристик и механической стабильности по конкурентоспособным ценам. Диэлектрическая проницаемость высокочастотных материалов для печатных плат RO3203 составляет 3,02. Это, наряду с коэффициентом диэлектрических потерь 0,0016, расширяет полезный диапазон частот за пределы 40 ГГц.
Ламинаты RO3203 сочетают в себе гладкость поверхности нетканого ламината из ПТФЭ, что обеспечивает более точные допуски травления линий, с жесткостью тканого ламината из ПТФЭ со стекловолокном. Эти материалы могут быть изготовлены в печатные платы с использованием стандартных технологий обработки печатных плат из ПТФЭ. Доступные варианты облицовки: электроосажденная медная фольга толщиной 0,5, 1 или 2 унции/фут2 (17, 35, 70 микрон). Эти ламинаты производятся в соответствии с сертифицированной системой качества ISO 9002.
![]()
Особенности:
1. Низкие диэлектрические потери для работы на высоких частотах могут использоваться в приложениях, превышающих 20 ГГц.
2. Низкий коэффициент линейного расширения (соответствует меди) подходит для использования в гибридных конструкциях многослойных плат из эпоксидного стекла.
3. Экономичная цена для массового производства.
4. Гладкая поверхность обеспечивает более точные допуски травления линий.
Типичные области применения:
1. Автомобильные системы предотвращения столкновений
2. Автомобильные антенны глобальной системы позиционирования
3. Инфраструктура базовых станций
4. LMDS и беспроводная широкополосная связь
5. Удаленные считыватели показаний счетчиков
Возможности печатной платы(RO3203)
| Материал печатной платы: | Ламинаты с керамическим наполнителем, армированные тканым стекловолокном |
| Обозначение: | RO3203 |
| Диэлектрическая проницаемость: | 3.02±0.04 |
| Количество слоев: | Двухслойная, многослойная, гибридная печатная плата |
| Вес меди: | 0,5 унции (17 µм), 1 унция (35µм), 2 унции (70µм) |
| Толщина печатной платы: | 10mil (0,254 мм), 20mil (0,508 мм), 30mil (0,762 мм), 60mil (1,524 мм) |
| Размер печатной платы: | ≤400 мм X 500 мм |
| Паяльная маска: | Зеленый, черный, синий, желтый, красный и т. д. |
| Покрытие поверхности: | Необработанная медь, HASL, ENIG, OSP и т. д. |
Техническое описание RO3203
| Типичное значение RO3203 | |||||
| Свойство | RO3203 | Направление | Единицы измерения | Условие | Метод испытания |
| Диэлектрическая проницаемость, εProcess | 3.02±0.04 | Z | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
| Коэффициент диэлектрических потерь, tanδ | 0.0016 | Z | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
| Теплопроводность | 0,47 (3,2) | Вт/мК | Float 100℃ | ASTM C518 | |
| Объемное удельное сопротивление | 107 | MΩ.cm | A | ASTM D257 | |
| Поверхностное удельное сопротивление | 107 | MΩ | A | ASTM D257 | |
| Размерная стабильность | 0,08 | X, Y | мм/м +E2/150 | после травления | IPC-TM-650 2.4.3.9 |
| Модуль упругости при растяжении | X Y | kpsi | RT | ASTM D638 | |
| Модуль упругости при изгибе | 400 300 | X Y | kpsi | A | ASTM D790 |
| Прочность при растяжении | 12,5 13 | X Y | kpsi | RT | ASTM D638 |
| Прочность при изгибе | 9 8 | X Y | kpsi | A | ASTM D790 |
| Влагопоглощение | <0,1 | % | D24/23 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
| Коэффициент теплового расширения | 58 13 | Z X,Y | ppm/℃ | -50 ℃to 288℃ | ASTM D3386 |
| Td | 500 | ℃ | TGA | ASTM D3850 | |
| Плотность | 2,1 | г/см3 | 23℃ | ASTM D792 | |
| Прочность сцепления меди | 10 (1,74) | фунт/дюйм (Н/мм) | После пайки | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Воспламеняемость | V-0 | UL 94 | |||
| Совместимость с бессвинцовым процессом | Да | ||||
![]()
| МОК: | 1pcs |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуум bags+Cartons |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000pcs в месяц |
Rogers RO3203 Двухсторонняя высокочастотная печатная плата 20mil для микрополосковых антенн
(Печатные платы являются продуктами, изготавливаемыми на заказ, представленные изображения и параметры приведены только для справки)
Высокочастотные материалы для печатных плат RO3203 от Rogers Corporation представляют собой ламинаты с керамическим наполнителем, армированные тканым стекловолокном. Этот материал разработан для обеспечения исключительных электрических характеристик и механической стабильности по конкурентоспособным ценам. Диэлектрическая проницаемость высокочастотных материалов для печатных плат RO3203 составляет 3,02. Это, наряду с коэффициентом диэлектрических потерь 0,0016, расширяет полезный диапазон частот за пределы 40 ГГц.
Ламинаты RO3203 сочетают в себе гладкость поверхности нетканого ламината из ПТФЭ, что обеспечивает более точные допуски травления линий, с жесткостью тканого ламината из ПТФЭ со стекловолокном. Эти материалы могут быть изготовлены в печатные платы с использованием стандартных технологий обработки печатных плат из ПТФЭ. Доступные варианты облицовки: электроосажденная медная фольга толщиной 0,5, 1 или 2 унции/фут2 (17, 35, 70 микрон). Эти ламинаты производятся в соответствии с сертифицированной системой качества ISO 9002.
![]()
Особенности:
1. Низкие диэлектрические потери для работы на высоких частотах могут использоваться в приложениях, превышающих 20 ГГц.
2. Низкий коэффициент линейного расширения (соответствует меди) подходит для использования в гибридных конструкциях многослойных плат из эпоксидного стекла.
3. Экономичная цена для массового производства.
4. Гладкая поверхность обеспечивает более точные допуски травления линий.
Типичные области применения:
1. Автомобильные системы предотвращения столкновений
2. Автомобильные антенны глобальной системы позиционирования
3. Инфраструктура базовых станций
4. LMDS и беспроводная широкополосная связь
5. Удаленные считыватели показаний счетчиков
Возможности печатной платы(RO3203)
| Материал печатной платы: | Ламинаты с керамическим наполнителем, армированные тканым стекловолокном |
| Обозначение: | RO3203 |
| Диэлектрическая проницаемость: | 3.02±0.04 |
| Количество слоев: | Двухслойная, многослойная, гибридная печатная плата |
| Вес меди: | 0,5 унции (17 µм), 1 унция (35µм), 2 унции (70µм) |
| Толщина печатной платы: | 10mil (0,254 мм), 20mil (0,508 мм), 30mil (0,762 мм), 60mil (1,524 мм) |
| Размер печатной платы: | ≤400 мм X 500 мм |
| Паяльная маска: | Зеленый, черный, синий, желтый, красный и т. д. |
| Покрытие поверхности: | Необработанная медь, HASL, ENIG, OSP и т. д. |
Техническое описание RO3203
| Типичное значение RO3203 | |||||
| Свойство | RO3203 | Направление | Единицы измерения | Условие | Метод испытания |
| Диэлектрическая проницаемость, εProcess | 3.02±0.04 | Z | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
| Коэффициент диэлектрических потерь, tanδ | 0.0016 | Z | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
| Теплопроводность | 0,47 (3,2) | Вт/мК | Float 100℃ | ASTM C518 | |
| Объемное удельное сопротивление | 107 | MΩ.cm | A | ASTM D257 | |
| Поверхностное удельное сопротивление | 107 | MΩ | A | ASTM D257 | |
| Размерная стабильность | 0,08 | X, Y | мм/м +E2/150 | после травления | IPC-TM-650 2.4.3.9 |
| Модуль упругости при растяжении | X Y | kpsi | RT | ASTM D638 | |
| Модуль упругости при изгибе | 400 300 | X Y | kpsi | A | ASTM D790 |
| Прочность при растяжении | 12,5 13 | X Y | kpsi | RT | ASTM D638 |
| Прочность при изгибе | 9 8 | X Y | kpsi | A | ASTM D790 |
| Влагопоглощение | <0,1 | % | D24/23 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
| Коэффициент теплового расширения | 58 13 | Z X,Y | ppm/℃ | -50 ℃to 288℃ | ASTM D3386 |
| Td | 500 | ℃ | TGA | ASTM D3850 | |
| Плотность | 2,1 | г/см3 | 23℃ | ASTM D792 | |
| Прочность сцепления меди | 10 (1,74) | фунт/дюйм (Н/мм) | После пайки | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Воспламеняемость | V-0 | UL 94 | |||
| Совместимость с бессвинцовым процессом | Да | ||||
![]()