| МОК: | 1 шт. |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуумные пакеты+коробки |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 5000ПК в месяц |
Эта двусторонняя печатная плата специально разработана для высокочастотных микроволновых и РЧ-приложений, с RO3010 в качестве основного материала подложки. Являясь композитом из ПТФЭ с керамическим наполнителем, RO3010 по своей сути обеспечивает превосходную электрическую стабильность, низкие потери сигнала и надежную рабочую производительность, что критически важно для удовлетворения строгих требований высокочастотной передачи и обработки сигналов в соответствующих электронных системах.
Детали печатной платы
| Пункт спецификации | Детали |
| Тип платы | Двусторонняя печатная плата |
| Материал подложки | RO3010, толщина 0,254 мм |
| Толщина меди | 1 унция готовой меди |
| Обработка поверхности | Без паяльной маски, черная шелкография; покрытие иммерсионным золотом |
| Размеры | 65 мм × 57 мм (1 шт.) |
![]()
Введение в RO3010
RO3010 является представителем серии высокочастотных материалов RO3000®, представляющих собой композиты из ПТФЭ (политетрафторэтилена) с керамическим наполнителем, специально разработанные для коммерческих микроволновых и РЧ (радиочастотных) приложений. Серия RO3000 разработана для обеспечения исключительной электрической и механической стабильности по конкурентоспособным ценам, что делает ее экономически эффективным выбором для проектирования высокочастотных схем.
Как материал для печатных плат на основе ПТФЭ с керамическим наполнителем, RO3010 обладает стабильными механическими свойствами независимо от выбранной диэлектрической проницаемости. Эта уникальная характеристика позволяет разработчикам создавать многослойные платы, использующие материалы с различной диэлектрической проницаемостью для отдельных слоев, без проблем с короблением или надежностью во время обработки и эксплуатации.
RO3010 демонстрирует превосходную размерную стабильность, с коэффициентом теплового расширения (CTE) по осям X и Y, соответствующим меди, что обеспечивает минимальные изменения размеров даже при колебаниях температуры. Кроме того, он отличается выдающейся надежностью металлизированных отверстий, даже в суровых тепловых условиях, благодаря стабильному CTE по оси Z. Материал может быть изготовлен в печатные платы с использованием стандартных методов обработки печатных плат из ПТФЭ, с незначительными модификациями, как описано в техническом описании «Руководство по изготовлению высокочастотных материалов серии RO3000».
Типичные значения RO3010
| Свойство | Типичное значение RO3010 | Направление | Единицы измерения | Условие | Метод испытания |
| Диэлектрическая проницаемость, εПроцесс | 10,2±0,05 | Z | - | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 Зажимная полосковая линия |
| Диэлектрическая проницаемость, εДизайн | 11,2 | Z | - | 8 ГГц - 40 ГГц | Метод дифференциальной фазовой длины |
| Коэффициент диэлектрических потерь, tanδ | 0,0022 | Z | - | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Температурный коэффициент ε | -395 | Z | ppm/℃ | 10 ГГц -50℃ - 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Размерная стабильность | 0,35; 0,31 | X; Y | мм/м | УСЛОВИЕ A | IPC-TM-650 2.2.4 |
| Удельное объемное сопротивление | 10&sup7; | - | МОм·см | УСЛОВИЕ A | IPC 2.5.17.1 |
| Удельное поверхностное сопротивление | 10&sup7; | - | МОм | УСЛОВИЕ A | IPC 2.5.17.1 |
| Модуль упругости при растяжении | 1902; 1934 | X; Y | МПа | 23℃ | ASTM D 638 |
| Влагопоглощение | 0,05 | - | % | D48/50 | IPC-TM-650 2.6.2.1 |
| Удельная теплоемкость | 0,8 | - | Дж/г/К | - | Расчетное |
| Теплопроводность | 0,95 | - | Вт/м/К | 50℃ | ASTM D 5470 |
| Коэффициент теплового расширения (-55 - 288℃) | 13; 11; 16 | X; Y; Z | ppm/℃ | 23℃/50% отн. влажности | IPC-TM-650 2.4.4.1 |
| Td | 500 | - | ℃ TGA | - | ASTM D 3850 |
| Плотность | 2,8 | - | г/см³ | 23℃ | ASTM D 792 |
| Прочность отслаивания меди | 9,4 | - | фунт/дюйм. | 1 унция, EDC после пайки | IPC-TM 2.4.8 |
| Воспламеняемость | V-0 | - | - | - | - |
| UL 94 | Совместимость с безсвинцовыми процессами | - | - | - | - |
-
Области применения RO3010
Благодаря превосходным электрическим характеристикам, механической стабильности и экономической эффективности, RO3010 широко используется в коммерческих микроволновых и РЧ-приложениях, где критически важны высокая целостность сигнала и размерная стабильность. Основные области применения включают:
-Микроволновое коммуникационное оборудование: используется в микроволновых трансиверах, усилителях мощности и микроволновых фильтрах, где низкий коэффициент потерь и стабильная диэлектрическая проницаемость обеспечивают минимальные потери сигнала и надежную работу.
-РЧ-коммуникационные системы: применяется в РЧ-антеннах, радиолокационных системах и оборудовании спутниковой связи, используя превосходную размерную стабильность и тепловые характеристики для адаптации к сложным условиям окружающей среды.
-Высокочастотное испытательное оборудование: используется в испытательных зондах, генераторах сигналов и анализаторах спектра, где требуются точные электрические параметры для обеспечения достоверных результатов испытаний.
-Потребительская электроника: интегрируется в высокочастотные модули передовой потребительской электроники, такой как устройства связи 5G, для поддержки высокоскоростной передачи сигналов.
-Промышленная и медицинская электроника: используется в системах промышленного управления и медицинском диагностическом оборудовании, требующем высокочастотной обработки сигналов, благодаря надежной работе и совместимости с безсвинцовыми процессами.
![]()
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуумные пакеты+коробки |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 5000ПК в месяц |
Эта двусторонняя печатная плата специально разработана для высокочастотных микроволновых и РЧ-приложений, с RO3010 в качестве основного материала подложки. Являясь композитом из ПТФЭ с керамическим наполнителем, RO3010 по своей сути обеспечивает превосходную электрическую стабильность, низкие потери сигнала и надежную рабочую производительность, что критически важно для удовлетворения строгих требований высокочастотной передачи и обработки сигналов в соответствующих электронных системах.
Детали печатной платы
| Пункт спецификации | Детали |
| Тип платы | Двусторонняя печатная плата |
| Материал подложки | RO3010, толщина 0,254 мм |
| Толщина меди | 1 унция готовой меди |
| Обработка поверхности | Без паяльной маски, черная шелкография; покрытие иммерсионным золотом |
| Размеры | 65 мм × 57 мм (1 шт.) |
![]()
Введение в RO3010
RO3010 является представителем серии высокочастотных материалов RO3000®, представляющих собой композиты из ПТФЭ (политетрафторэтилена) с керамическим наполнителем, специально разработанные для коммерческих микроволновых и РЧ (радиочастотных) приложений. Серия RO3000 разработана для обеспечения исключительной электрической и механической стабильности по конкурентоспособным ценам, что делает ее экономически эффективным выбором для проектирования высокочастотных схем.
Как материал для печатных плат на основе ПТФЭ с керамическим наполнителем, RO3010 обладает стабильными механическими свойствами независимо от выбранной диэлектрической проницаемости. Эта уникальная характеристика позволяет разработчикам создавать многослойные платы, использующие материалы с различной диэлектрической проницаемостью для отдельных слоев, без проблем с короблением или надежностью во время обработки и эксплуатации.
RO3010 демонстрирует превосходную размерную стабильность, с коэффициентом теплового расширения (CTE) по осям X и Y, соответствующим меди, что обеспечивает минимальные изменения размеров даже при колебаниях температуры. Кроме того, он отличается выдающейся надежностью металлизированных отверстий, даже в суровых тепловых условиях, благодаря стабильному CTE по оси Z. Материал может быть изготовлен в печатные платы с использованием стандартных методов обработки печатных плат из ПТФЭ, с незначительными модификациями, как описано в техническом описании «Руководство по изготовлению высокочастотных материалов серии RO3000».
Типичные значения RO3010
| Свойство | Типичное значение RO3010 | Направление | Единицы измерения | Условие | Метод испытания |
| Диэлектрическая проницаемость, εПроцесс | 10,2±0,05 | Z | - | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 Зажимная полосковая линия |
| Диэлектрическая проницаемость, εДизайн | 11,2 | Z | - | 8 ГГц - 40 ГГц | Метод дифференциальной фазовой длины |
| Коэффициент диэлектрических потерь, tanδ | 0,0022 | Z | - | 10 ГГц/23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Температурный коэффициент ε | -395 | Z | ppm/℃ | 10 ГГц -50℃ - 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Размерная стабильность | 0,35; 0,31 | X; Y | мм/м | УСЛОВИЕ A | IPC-TM-650 2.2.4 |
| Удельное объемное сопротивление | 10&sup7; | - | МОм·см | УСЛОВИЕ A | IPC 2.5.17.1 |
| Удельное поверхностное сопротивление | 10&sup7; | - | МОм | УСЛОВИЕ A | IPC 2.5.17.1 |
| Модуль упругости при растяжении | 1902; 1934 | X; Y | МПа | 23℃ | ASTM D 638 |
| Влагопоглощение | 0,05 | - | % | D48/50 | IPC-TM-650 2.6.2.1 |
| Удельная теплоемкость | 0,8 | - | Дж/г/К | - | Расчетное |
| Теплопроводность | 0,95 | - | Вт/м/К | 50℃ | ASTM D 5470 |
| Коэффициент теплового расширения (-55 - 288℃) | 13; 11; 16 | X; Y; Z | ppm/℃ | 23℃/50% отн. влажности | IPC-TM-650 2.4.4.1 |
| Td | 500 | - | ℃ TGA | - | ASTM D 3850 |
| Плотность | 2,8 | - | г/см³ | 23℃ | ASTM D 792 |
| Прочность отслаивания меди | 9,4 | - | фунт/дюйм. | 1 унция, EDC после пайки | IPC-TM 2.4.8 |
| Воспламеняемость | V-0 | - | - | - | - |
| UL 94 | Совместимость с безсвинцовыми процессами | - | - | - | - |
-
Области применения RO3010
Благодаря превосходным электрическим характеристикам, механической стабильности и экономической эффективности, RO3010 широко используется в коммерческих микроволновых и РЧ-приложениях, где критически важны высокая целостность сигнала и размерная стабильность. Основные области применения включают:
-Микроволновое коммуникационное оборудование: используется в микроволновых трансиверах, усилителях мощности и микроволновых фильтрах, где низкий коэффициент потерь и стабильная диэлектрическая проницаемость обеспечивают минимальные потери сигнала и надежную работу.
-РЧ-коммуникационные системы: применяется в РЧ-антеннах, радиолокационных системах и оборудовании спутниковой связи, используя превосходную размерную стабильность и тепловые характеристики для адаптации к сложным условиям окружающей среды.
-Высокочастотное испытательное оборудование: используется в испытательных зондах, генераторах сигналов и анализаторах спектра, где требуются точные электрические параметры для обеспечения достоверных результатов испытаний.
-Потребительская электроника: интегрируется в высокочастотные модули передовой потребительской электроники, такой как устройства связи 5G, для поддержки высокоскоростной передачи сигналов.
-Промышленная и медицинская электроника: используется в системах промышленного управления и медицинском диагностическом оборудовании, требующем высокочастотной обработки сигналов, благодаря надежной работе и совместимости с безсвинцовыми процессами.
![]()