| 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 |
Этот ПХБ представляет собой высокопроизводительную 6-слойную доску, изготовленную изFR408HRкак высокопроизводительная смоловая система FR-4, FR408HR обладает превосходными тепловыми, электрическими и механическими свойствами,что делает его очень подходящим для многослойных приложений для печатных плат, требующих максимальной тепловой производительности и надежности работы.
ПХБСпецификация
| Положение | Спецификации |
| Базовый материал | FR408HR ламинат |
| Количество слоев | 6 слоев (многослойный ПКБ) |
| Размеры доски | 79 мм х 105 мм на единицу, всего 1 шт. |
| Толщина готовой доски | 1.60 мм (слоистая толщина) |
| Оконченный вес меди | 1 унция на слой |
| Поверхностная отделка | Золото погружения |
| Верхняя/нижняя сварная маска | Синяя сварная маска с белым шелковым экраном (вверху и внизу) |
| Дополнительная обработка | Резиновая пробка для отверстий диаметром 0,2 мм-0,4 мм |
ПХБ-накопление
| Слой No. | Описание | Толщина |
| 1 | Медный слой L1 (Внешняя поверхность) | 0.035 мм |
| 2 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 3 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 4 | Медный слой L2 | 0.035 мм |
| 5 | Ядро FR408HR | 0.25 мм |
| 6 | Медный слой L3 | 0.035 мм |
| 7 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 8 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 9 | Медный слой L4 | 0.035 мм |
| 10 | Ядро FR408HR | 0.25 мм |
| 11 | Медный слой L5 | 0.035 мм |
| 12 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 13 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 14 | Медный слой L6 (внешнее дно) | 0.035 мм |
| Общая толщина прессования | 1.544 мм | |
![]()
Введение в материал FR408HR
FR408HR ламинатные и препрег-продукты изготавливаются с помощью запатентованной высокопроизводительной многофункциональной смоловой системы Isola, усиленной стеклянной тканью электрического класса (E-стекло).Эта система обеспечивает улучшение расширения оси Z на 30% и предлагает на 25% больше электрической пропускной способности (меньшие потери), чем конкурентные продукты в этом пространствеЭти свойства в сочетании с превосходной влагостойкостью при повторном потоке приводят к продукту, который преодолевает разрыв как с тепловой, так и с электрической точки зрения.
FR408HR Свойства и характеристики материала
| Недвижимость | Типичная стоимость | Единицы (метрические/английские) | Метод испытания (IPC-TM-650 или как указано) |
| Температура перехода стекла (Tg) по DSC | 190 | °C | 2.4.25C |
| Температура разложения (Td) по TGA @ 5% потеря веса | 360 | °C | 2.4.24.6 |
| Время деламинирования с помощью TMA (удаление меди) A. T260 B. T288 | 60 > 30 | Протокол | 2.4.24.1 |
| Ось Z CTE A. До Tg B. После Tg C. 50 до 260°C (общее расширение) | 55 230 2.8 | ppm/°C ppm/°C % | 2.4.24С |
| Оси X/Y CTE (пре-Tg) | 16 | ppm/°C | 2.4.24С |
| Теплопроводность | 0.4 | W/m·K | ASTM E1952 |
| Тепловое напряжение 10 сек @ 288oC (550.4oF) A. Не выгравированный B. Выгравированный | Пройдите | Пропуск визуальный | 2.4.13.1 |
| Dk, Пропускная способность A. @ 100 МГц B. @ 1 ГГц C. @ 2 ГГц D. @ 5 ГГц E. @ 10 ГГц | 3.72 3.69 3.68 3.64 3.65 | — | 2.5.5.3; 2.5.5.9; Берескин Стриплайн |
| Df, Loss Tangent A. @ 100 МГц B. @ 1 ГГц C. @ 2 ГГц D. @ 5 ГГц E. @ 10 ГГц | 0.0072 0.0091 0.0092 0.0098 0.0095 | — | 2.5.5.3; 2.5.5.9; Берескин Стриплайн |
| Сопротивляемость объема A. После устойчивости к влаге B. При повышенной температуре | 4.4 х 107 9.4 х 107 | MΩ-см | 2.5.17.1 |
| Поверхностное сопротивление A. После влагостойкости B. При повышенной температуре | 2.6 х 106 2.1 х 108 | MΩ | 2.5.17.1 |
| Диэлектрический разрыв | > 50 | kV | 2.5.6B |
| Сопротивление дуги | 137 | Второй | 2.5.1B |
| Электрическая прочность (ламинированный и ламинированный препрег) | 70 (1741) | КВ/мм (В/мл) | 2.5.6.2А |
| Сравнительный индекс отслеживания (CTI) | 2 (250-399) | Класс (вольт) | UL 746A; ASTM D3638 |
| Прочность на очистку A. Медная фольга с низким/очень низким профилем (>17 мкм) B. Медная фольга со стандартным профилем 1. После теплового напряжения 2. После растворов процесса | 1.14 (6.5) 0,96 (5.5) 0,90 (5.1) | N/mm (фунт/дюйм) | 2.4.8С; 2.4.8.2А; 2.4.8.3 |
| Прочность на изгибе A. Длина B. Поперечное направление | 72.58.0 | Кс | 2.4.4B |
| Прочность на протяжении A. Длина B. Поперечное направление | 54.5 38.7 | Кс | АСТМ D3039 |
| Модуль Янга А. Длина направления В. Поперечное направление | 3695 3315 | Кс | ASTM D790-15e2 |
| Соотношение Пуассона А. Длина направления В. Поперечное направление | 0.1370.133 | — | АСТМ D3039 |
| Поглощение влаги | 0.061 | % | 2.6.2.1А |
| Возгораемость (ламинированный и ламинированный препрег) | V-0 | Рейтинг | UL 94 |
| Относительный тепловой индекс (RTI) | 130 | °C | UL 796 |
Типичные применения ПКБ FR408HR
-ПКБ с высокой плотностью в 6 слоев
-Свободные от свинца сборные электронные изделия
- Устройства, требующие многократных циклов обратного потока (до 6x 260°C)
- Устройства с 0,8 мм откидом и отверстиями малого диаметра
-Электронные системы, требующие превосходного устойчивости к влаге и стабильности конструкции
- Продукты, совместимые с AOI и оптическими системами позиционирования
Изображения, стандарт качества и доступность
Дизайн этого печатного листа представлен в стандартном формате Gerber RS-274-X, совместимом с основным производственным оборудованием и программным обеспечением для проектирования.обеспечение постоянной электрической производительностиЭтот PCB доступен во всем мире для удовлетворения потребностей международных клиентов и проектов высокопроизводительных схем..
Заключение
Благодаря превосходной тепловой устойчивости FR408HR, превосходным электрическим характеристикам, устойчивости CAF, совместимости с безсвинцовой сборкой и адаптивности процесса FR-4,6-слойный ПКБ стал оптимальным выбором для профессионалов и проектных команд, занятых в высокой плотности, высоконадежные электронные проекты, требующие стабильной производительности, точной обработки и долговечности.
![]()
| 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 |
Этот ПХБ представляет собой высокопроизводительную 6-слойную доску, изготовленную изFR408HRкак высокопроизводительная смоловая система FR-4, FR408HR обладает превосходными тепловыми, электрическими и механическими свойствами,что делает его очень подходящим для многослойных приложений для печатных плат, требующих максимальной тепловой производительности и надежности работы.
ПХБСпецификация
| Положение | Спецификации |
| Базовый материал | FR408HR ламинат |
| Количество слоев | 6 слоев (многослойный ПКБ) |
| Размеры доски | 79 мм х 105 мм на единицу, всего 1 шт. |
| Толщина готовой доски | 1.60 мм (слоистая толщина) |
| Оконченный вес меди | 1 унция на слой |
| Поверхностная отделка | Золото погружения |
| Верхняя/нижняя сварная маска | Синяя сварная маска с белым шелковым экраном (вверху и внизу) |
| Дополнительная обработка | Резиновая пробка для отверстий диаметром 0,2 мм-0,4 мм |
ПХБ-накопление
| Слой No. | Описание | Толщина |
| 1 | Медный слой L1 (Внешняя поверхность) | 0.035 мм |
| 2 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 3 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 4 | Медный слой L2 | 0.035 мм |
| 5 | Ядро FR408HR | 0.25 мм |
| 6 | Медный слой L3 | 0.035 мм |
| 7 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 8 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 9 | Медный слой L4 | 0.035 мм |
| 10 | Ядро FR408HR | 0.25 мм |
| 11 | Медный слой L5 | 0.035 мм |
| 12 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 13 | Препрег FR408HR 2116 (58%) | Стандартная толщина препрег |
| 14 | Медный слой L6 (внешнее дно) | 0.035 мм |
| Общая толщина прессования | 1.544 мм | |
![]()
Введение в материал FR408HR
FR408HR ламинатные и препрег-продукты изготавливаются с помощью запатентованной высокопроизводительной многофункциональной смоловой системы Isola, усиленной стеклянной тканью электрического класса (E-стекло).Эта система обеспечивает улучшение расширения оси Z на 30% и предлагает на 25% больше электрической пропускной способности (меньшие потери), чем конкурентные продукты в этом пространствеЭти свойства в сочетании с превосходной влагостойкостью при повторном потоке приводят к продукту, который преодолевает разрыв как с тепловой, так и с электрической точки зрения.
FR408HR Свойства и характеристики материала
| Недвижимость | Типичная стоимость | Единицы (метрические/английские) | Метод испытания (IPC-TM-650 или как указано) |
| Температура перехода стекла (Tg) по DSC | 190 | °C | 2.4.25C |
| Температура разложения (Td) по TGA @ 5% потеря веса | 360 | °C | 2.4.24.6 |
| Время деламинирования с помощью TMA (удаление меди) A. T260 B. T288 | 60 > 30 | Протокол | 2.4.24.1 |
| Ось Z CTE A. До Tg B. После Tg C. 50 до 260°C (общее расширение) | 55 230 2.8 | ppm/°C ppm/°C % | 2.4.24С |
| Оси X/Y CTE (пре-Tg) | 16 | ppm/°C | 2.4.24С |
| Теплопроводность | 0.4 | W/m·K | ASTM E1952 |
| Тепловое напряжение 10 сек @ 288oC (550.4oF) A. Не выгравированный B. Выгравированный | Пройдите | Пропуск визуальный | 2.4.13.1 |
| Dk, Пропускная способность A. @ 100 МГц B. @ 1 ГГц C. @ 2 ГГц D. @ 5 ГГц E. @ 10 ГГц | 3.72 3.69 3.68 3.64 3.65 | — | 2.5.5.3; 2.5.5.9; Берескин Стриплайн |
| Df, Loss Tangent A. @ 100 МГц B. @ 1 ГГц C. @ 2 ГГц D. @ 5 ГГц E. @ 10 ГГц | 0.0072 0.0091 0.0092 0.0098 0.0095 | — | 2.5.5.3; 2.5.5.9; Берескин Стриплайн |
| Сопротивляемость объема A. После устойчивости к влаге B. При повышенной температуре | 4.4 х 107 9.4 х 107 | MΩ-см | 2.5.17.1 |
| Поверхностное сопротивление A. После влагостойкости B. При повышенной температуре | 2.6 х 106 2.1 х 108 | MΩ | 2.5.17.1 |
| Диэлектрический разрыв | > 50 | kV | 2.5.6B |
| Сопротивление дуги | 137 | Второй | 2.5.1B |
| Электрическая прочность (ламинированный и ламинированный препрег) | 70 (1741) | КВ/мм (В/мл) | 2.5.6.2А |
| Сравнительный индекс отслеживания (CTI) | 2 (250-399) | Класс (вольт) | UL 746A; ASTM D3638 |
| Прочность на очистку A. Медная фольга с низким/очень низким профилем (>17 мкм) B. Медная фольга со стандартным профилем 1. После теплового напряжения 2. После растворов процесса | 1.14 (6.5) 0,96 (5.5) 0,90 (5.1) | N/mm (фунт/дюйм) | 2.4.8С; 2.4.8.2А; 2.4.8.3 |
| Прочность на изгибе A. Длина B. Поперечное направление | 72.58.0 | Кс | 2.4.4B |
| Прочность на протяжении A. Длина B. Поперечное направление | 54.5 38.7 | Кс | АСТМ D3039 |
| Модуль Янга А. Длина направления В. Поперечное направление | 3695 3315 | Кс | ASTM D790-15e2 |
| Соотношение Пуассона А. Длина направления В. Поперечное направление | 0.1370.133 | — | АСТМ D3039 |
| Поглощение влаги | 0.061 | % | 2.6.2.1А |
| Возгораемость (ламинированный и ламинированный препрег) | V-0 | Рейтинг | UL 94 |
| Относительный тепловой индекс (RTI) | 130 | °C | UL 796 |
Типичные применения ПКБ FR408HR
-ПКБ с высокой плотностью в 6 слоев
-Свободные от свинца сборные электронные изделия
- Устройства, требующие многократных циклов обратного потока (до 6x 260°C)
- Устройства с 0,8 мм откидом и отверстиями малого диаметра
-Электронные системы, требующие превосходного устойчивости к влаге и стабильности конструкции
- Продукты, совместимые с AOI и оптическими системами позиционирования
Изображения, стандарт качества и доступность
Дизайн этого печатного листа представлен в стандартном формате Gerber RS-274-X, совместимом с основным производственным оборудованием и программным обеспечением для проектирования.обеспечение постоянной электрической производительностиЭтот PCB доступен во всем мире для удовлетворения потребностей международных клиентов и проектов высокопроизводительных схем..
Заключение
Благодаря превосходной тепловой устойчивости FR408HR, превосходным электрическим характеристикам, устойчивости CAF, совместимости с безсвинцовой сборкой и адаптивности процесса FR-4,6-слойный ПКБ стал оптимальным выбором для профессионалов и проектных команд, занятых в высокой плотности, высоконадежные электронные проекты, требующие стабильной производительности, точной обработки и долговечности.
![]()