| МОК: | 1PCS |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Vacuum bags+Cartons |
| Срок доставки: | 8-9 working days |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000PCS per month |
Ламинаты CuClad® представляют собой композитные материалы, состоящие из тканевого стекловолокна и политетрафторэтилена (PTFE), специально разработанные для использования в качестве подложки для печатных плат.Точно регулируя соотношение стекловолокна к ПТФЕЛаминат CuClad предлагает разнообразный портфель продуктов:в диапазоне от вариантов с ультранизкой диэлектрической постоянной и тангенсом потери до высокоусиленных сортов, оптимизированных для повышенной стабильности измерений.
По сравнению с неткаными ламинатами из ПТФЕ, усиленными стекловолокном, имеющими эквивалентные диэлектрические константы, арматура из стекловолокна в продуктах CuClad обладает превосходной размерной стабильностью.Последовательность, тщательно контролируемый процесс покрытия ПТФЕ, применяемый к стекловолокнистой ткани, позволяет Rogers поставлять ламинаты с более широким спектром вариантов диэлектрической константы,а также улучшенная однородность диэлектрической константы по сравнению с сопоставимыми альтернативами, усиленными нетканым стекловолокномЭти атрибуты производительности позиционируют CuClad как предпочтительное материальное решение для изготовления фильтров, соединителей и усилителей с низким уровнем шума.
Определяющей характеристикой ламинатов CuClad является их перекрестная конструкция: последовательные слои слоев стекловолокна, покрытых ПТФЕ, ориентированы друг на друга на 90°. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchДля некоторых приложений антенны фазового массива конструкторы подтвердили, что этот уровень изотропии является критическим условием производительности.
CuClad 217 (с диэлектрической константой Er 2,17 ‰ 2).20) использует низкое соотношение стекловолокна к PTFE для достижения минимальной диэлектрической постоянной и коэффициента рассеивания среди всех стекловолокноукрепленных ламинатах PTFEВ сочетании, эти свойства способствуют более быстрой скорости распространения сигнала и повышенному соотношению сигнала к шуму.
![]()
Особенности и преимущества
- поперечные слои тканей из стекловолокна, с чередующимися слоями, расположенными друг на друга на 90°
-высокое соотношение PTFE к стеклу
- превосходящая диэлектрическая постоянная однородность по сравнению с сравнимыми неткаными ламинатами, усиленными стекловолокном
-Электрическая и механическая изотропия в плоскости XY
- Слишком низкая потеря сигнала.
-Идеально подходит для цепей, чувствительных к изменениям диэлектрической постоянной (Er)
Типичные применения
- Военные электронные системы (включая радары, электронные контрмеры (ECM) и электронные меры поддержки (ESM))
- микроволновые компоненты (такие как низкошумные усилители (LNA), фильтры и сцепляющие устройства)
| Свойства | Метод испытания | Состояние | Куклад 217 |
| Диэлектрическая постоянная @10 ГГц | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Диэлектрическая постоянная @ 1 МГц | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Фактор рассеивания @10 ГГц | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Тепловой коэффициент Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Приспособленные | -10°C до +140°C | -160 |
| Прочность очистки (фунты на дюйм) | IPC TM-650 2.4.8 | После теплового стресса | 14 |
| Объемное сопротивление (MΩ-см) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Сопротивление поверхности (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Сопротивление дуги (в секунды) | АСТМ D-495 | D48/50 | > 180 |
| Модуль тяги ((kpsi) | ASTM D-638 | А, 23°C | 275, 219 |
| Прочность на тягу (kpsi) | ASTM D-882 | А, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Компрессивный модуль ((kpsi) | АСТМ D-695 | А, 23°C | 237 |
| Модуль изгиба (kpsi) | АСТМ D-790 | А, 23°C | 357 |
| Диэлектрический распад (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | >45 |
| Специфическая гравитация (г/см3) | ASTM D-792 Метод А | А, 23°C | 2.23 |
| Водопоглощение (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Коэффициент теплового расширения (ppm/°C) - Ось Х - Ось Y - Ось Z |
IPC TM-650 2.4.24 Меттлер 3000 Термомеханические Анализатор |
от 0°C до 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Теплопроводность | ASTM E-1225 | 100°С | 0.26 |
|
Выброс газов - общая потеря массы (%) Собранный летучий конденсационный материал (%) Водопаровое восстановление (%) Видимый конденсат (±) |
NASA SP-R-0022A Максимально 1,00% Максимально 0,10% |
125°C, ≤10−6 торр
|
0.01 0.01 0.00 Нет |
| Возгораемость | UL 94 Вертикальный ожог; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Соответствует UL94-V0 |
![]()
| МОК: | 1PCS |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Vacuum bags+Cartons |
| Срок доставки: | 8-9 working days |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000PCS per month |
Ламинаты CuClad® представляют собой композитные материалы, состоящие из тканевого стекловолокна и политетрафторэтилена (PTFE), специально разработанные для использования в качестве подложки для печатных плат.Точно регулируя соотношение стекловолокна к ПТФЕЛаминат CuClad предлагает разнообразный портфель продуктов:в диапазоне от вариантов с ультранизкой диэлектрической постоянной и тангенсом потери до высокоусиленных сортов, оптимизированных для повышенной стабильности измерений.
По сравнению с неткаными ламинатами из ПТФЕ, усиленными стекловолокном, имеющими эквивалентные диэлектрические константы, арматура из стекловолокна в продуктах CuClad обладает превосходной размерной стабильностью.Последовательность, тщательно контролируемый процесс покрытия ПТФЕ, применяемый к стекловолокнистой ткани, позволяет Rogers поставлять ламинаты с более широким спектром вариантов диэлектрической константы,а также улучшенная однородность диэлектрической константы по сравнению с сопоставимыми альтернативами, усиленными нетканым стекловолокномЭти атрибуты производительности позиционируют CuClad как предпочтительное материальное решение для изготовления фильтров, соединителей и усилителей с низким уровнем шума.
Определяющей характеристикой ламинатов CuClad является их перекрестная конструкция: последовательные слои слоев стекловолокна, покрытых ПТФЕ, ориентированы друг на друга на 90°. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchДля некоторых приложений антенны фазового массива конструкторы подтвердили, что этот уровень изотропии является критическим условием производительности.
CuClad 217 (с диэлектрической константой Er 2,17 ‰ 2).20) использует низкое соотношение стекловолокна к PTFE для достижения минимальной диэлектрической постоянной и коэффициента рассеивания среди всех стекловолокноукрепленных ламинатах PTFEВ сочетании, эти свойства способствуют более быстрой скорости распространения сигнала и повышенному соотношению сигнала к шуму.
![]()
Особенности и преимущества
- поперечные слои тканей из стекловолокна, с чередующимися слоями, расположенными друг на друга на 90°
-высокое соотношение PTFE к стеклу
- превосходящая диэлектрическая постоянная однородность по сравнению с сравнимыми неткаными ламинатами, усиленными стекловолокном
-Электрическая и механическая изотропия в плоскости XY
- Слишком низкая потеря сигнала.
-Идеально подходит для цепей, чувствительных к изменениям диэлектрической постоянной (Er)
Типичные применения
- Военные электронные системы (включая радары, электронные контрмеры (ECM) и электронные меры поддержки (ESM))
- микроволновые компоненты (такие как низкошумные усилители (LNA), фильтры и сцепляющие устройства)
| Свойства | Метод испытания | Состояние | Куклад 217 |
| Диэлектрическая постоянная @10 ГГц | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Диэлектрическая постоянная @ 1 МГц | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Фактор рассеивания @10 ГГц | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Тепловой коэффициент Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Приспособленные | -10°C до +140°C | -160 |
| Прочность очистки (фунты на дюйм) | IPC TM-650 2.4.8 | После теплового стресса | 14 |
| Объемное сопротивление (MΩ-см) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Сопротивление поверхности (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Сопротивление дуги (в секунды) | АСТМ D-495 | D48/50 | > 180 |
| Модуль тяги ((kpsi) | ASTM D-638 | А, 23°C | 275, 219 |
| Прочность на тягу (kpsi) | ASTM D-882 | А, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Компрессивный модуль ((kpsi) | АСТМ D-695 | А, 23°C | 237 |
| Модуль изгиба (kpsi) | АСТМ D-790 | А, 23°C | 357 |
| Диэлектрический распад (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | >45 |
| Специфическая гравитация (г/см3) | ASTM D-792 Метод А | А, 23°C | 2.23 |
| Водопоглощение (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Коэффициент теплового расширения (ppm/°C) - Ось Х - Ось Y - Ось Z |
IPC TM-650 2.4.24 Меттлер 3000 Термомеханические Анализатор |
от 0°C до 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Теплопроводность | ASTM E-1225 | 100°С | 0.26 |
|
Выброс газов - общая потеря массы (%) Собранный летучий конденсационный материал (%) Водопаровое восстановление (%) Видимый конденсат (±) |
NASA SP-R-0022A Максимально 1,00% Максимально 0,10% |
125°C, ≤10−6 торр
|
0.01 0.01 0.00 Нет |
| Возгораемость | UL 94 Вертикальный ожог; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Соответствует UL94-V0 |
![]()