| МОК: | 1 шт. |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуумные сумки+коробки |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 5000 шт в месяц |
F4BM217 от Wangling - это высокопроизводительный композитный ламинат, разработанный для передовых СВЧ и радиочастотных применений. Он производится путем точной рецептуры и процесса ламинирования, сочетающего тканую стеклоткань со смолой и пленкой PTFE для достижения превосходных и стабильных электрических свойств.
Этот материал следующего поколения предлагает значительные улучшения производительности по сравнению со своим предшественником, F4B220, отличаясь меньшими диэлектрическими потерями, более высоким сопротивлением изоляции и улучшенной общей стабильностью. F4BM217 служит надежной, высококачественной отечественной альтернативой сопоставимым импортным ламинатам.
![]()
Основные варианты материала:
Основная диэлектрическая формула доступна в двух конфигурациях медной фольги для удовлетворения конкретных потребностей применения:
F4BM217: Использует стандартную электролитическую (ED) медную фольгу. Этот вариант является экономичным решением для общих высокочастотных применений, где пассивная интермодуляция (PIM) не является критическим требованием.
F4BME217: Сочетает тот же диэлектрик с медной фольгой обратной обработки (RTF). Эта комбинация обеспечивает отличную производительность PIM, позволяет более точно определять линии и снижает потери проводника для требовательных, высокоточных схем.
Индивидуальная производительность благодаря материаловедению:
Электрические и механические свойства F4BM217 точно настраиваются путем регулировки соотношения PTFE к стеклоткани в композите. Это позволяет контролировать диэлектрические константы при сохранении низких потерь и повышенной стабильности размеров.
Более высокая диэлектрическая константа достигается за счет увеличения содержания стекловолокна, что улучшает стабильность размеров, снижает коэффициент теплового расширения и уменьшает температурный дрейф.
Эта настройка включает в себя сбалансированный компромисс, поскольку более высокое соотношение стекловолокна может привести к незначительному увеличению диэлектрических потерь.
Эта гибкость конструкции позволяет инженерам выбирать оптимальную марку материала для идеального баланса электрических характеристик, механической прочности и требований к обработке.
Типичные примеры применения
-Микроволны, РЧ и радар
-Фазовращатели, пассивные компоненты
-Разветвители мощности, ответвители, сумматоры
-Фидерные сети, антенные решетки с фазированным лучом
-Спутниковая связь, антенны базовых станций
| Технические параметры продукта | Модель продукта и паспорт изделия | |||
| Особенности продукта | Условия испытаний | Единица измерения | F4BM217 | |
| Диэлектрическая проницаемость (типичная) | 10 ГГц | / | 2.17 | |
| Допуск диэлектрической проницаемости | / | / | ±0.04 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (типичный) | 10 ГГц | / | 0.001 | |
| 20 ГГц | / | 0.0014 | ||
| Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -150 | |
| Прочность на отслаивание | 1 OZ F4BM | Н/мм | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | Н/мм | >1.6 | ||
| Объемное сопротивление | Стандартные условия | MΩ.см | ≥6×10^6 | |
| Поверхностное сопротивление | Стандартные условия | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Электрическая прочность (направление Z) | 5 кВ, 500 В/с | кВ/мм | >23 | |
| Напряжение пробоя (направление XY) | 5 кВ, 500 В/с | кВ | >30 | |
| Коэффициент теплового расширения | Направление XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Направление Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Термический стресс | 260℃, 10 с, 3 раза | Отсутствие расслоения | ||
| Водопоглощение | 20±2℃, 24 часа | % | ≤0.08 | |
| Плотность | Комнатная температура | г/см3 | 2.17 | |
| Допустимая рабочая температура | Высоко-низкотемпературная камера | ℃ | -55~+260 | |
| Теплопроводность | Направление Z | Вт/(М.К) | 0.24 | |
| PIM | Применимо только к F4BME | дБн | ≤-159 | |
| Воспламеняемость | / | UL-94 | V-0 | |
| Состав материала | PTFE, стеклоткань F4BM в сочетании с ED медной фольгой, F4BME в сочетании с медной фольгой обратной обработки (RTF). |
|||
![]()
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуумные сумки+коробки |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 5000 шт в месяц |
F4BM217 от Wangling - это высокопроизводительный композитный ламинат, разработанный для передовых СВЧ и радиочастотных применений. Он производится путем точной рецептуры и процесса ламинирования, сочетающего тканую стеклоткань со смолой и пленкой PTFE для достижения превосходных и стабильных электрических свойств.
Этот материал следующего поколения предлагает значительные улучшения производительности по сравнению со своим предшественником, F4B220, отличаясь меньшими диэлектрическими потерями, более высоким сопротивлением изоляции и улучшенной общей стабильностью. F4BM217 служит надежной, высококачественной отечественной альтернативой сопоставимым импортным ламинатам.
![]()
Основные варианты материала:
Основная диэлектрическая формула доступна в двух конфигурациях медной фольги для удовлетворения конкретных потребностей применения:
F4BM217: Использует стандартную электролитическую (ED) медную фольгу. Этот вариант является экономичным решением для общих высокочастотных применений, где пассивная интермодуляция (PIM) не является критическим требованием.
F4BME217: Сочетает тот же диэлектрик с медной фольгой обратной обработки (RTF). Эта комбинация обеспечивает отличную производительность PIM, позволяет более точно определять линии и снижает потери проводника для требовательных, высокоточных схем.
Индивидуальная производительность благодаря материаловедению:
Электрические и механические свойства F4BM217 точно настраиваются путем регулировки соотношения PTFE к стеклоткани в композите. Это позволяет контролировать диэлектрические константы при сохранении низких потерь и повышенной стабильности размеров.
Более высокая диэлектрическая константа достигается за счет увеличения содержания стекловолокна, что улучшает стабильность размеров, снижает коэффициент теплового расширения и уменьшает температурный дрейф.
Эта настройка включает в себя сбалансированный компромисс, поскольку более высокое соотношение стекловолокна может привести к незначительному увеличению диэлектрических потерь.
Эта гибкость конструкции позволяет инженерам выбирать оптимальную марку материала для идеального баланса электрических характеристик, механической прочности и требований к обработке.
Типичные примеры применения
-Микроволны, РЧ и радар
-Фазовращатели, пассивные компоненты
-Разветвители мощности, ответвители, сумматоры
-Фидерные сети, антенные решетки с фазированным лучом
-Спутниковая связь, антенны базовых станций
| Технические параметры продукта | Модель продукта и паспорт изделия | |||
| Особенности продукта | Условия испытаний | Единица измерения | F4BM217 | |
| Диэлектрическая проницаемость (типичная) | 10 ГГц | / | 2.17 | |
| Допуск диэлектрической проницаемости | / | / | ±0.04 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (типичный) | 10 ГГц | / | 0.001 | |
| 20 ГГц | / | 0.0014 | ||
| Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -150 | |
| Прочность на отслаивание | 1 OZ F4BM | Н/мм | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | Н/мм | >1.6 | ||
| Объемное сопротивление | Стандартные условия | MΩ.см | ≥6×10^6 | |
| Поверхностное сопротивление | Стандартные условия | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Электрическая прочность (направление Z) | 5 кВ, 500 В/с | кВ/мм | >23 | |
| Напряжение пробоя (направление XY) | 5 кВ, 500 В/с | кВ | >30 | |
| Коэффициент теплового расширения | Направление XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Направление Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Термический стресс | 260℃, 10 с, 3 раза | Отсутствие расслоения | ||
| Водопоглощение | 20±2℃, 24 часа | % | ≤0.08 | |
| Плотность | Комнатная температура | г/см3 | 2.17 | |
| Допустимая рабочая температура | Высоко-низкотемпературная камера | ℃ | -55~+260 | |
| Теплопроводность | Направление Z | Вт/(М.К) | 0.24 | |
| PIM | Применимо только к F4BME | дБн | ≤-159 | |
| Воспламеняемость | / | UL-94 | V-0 | |
| Состав материала | PTFE, стеклоткань F4BM в сочетании с ED медной фольгой, F4BME в сочетании с медной фольгой обратной обработки (RTF). |
|||
![]()