| 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 печатная плата использует ламинаты I-Tera MT40 и препрег (PP) RO4450F, обеспечивая превосходную целостность сигнала для высокоскоростных цифровых и ВЧ/СВЧ приложений. Она имеет покрытие Immersion Gold (ENIG) толщиной 2 мкм, двустороннюю зеленую паяльную маску с белым шелкографией и спроектирована для соответствия строгим требованиям к производительности систем высокой надежности благодаря точному контролю размеров, строгому управлению импедансом и тщательным протоколам качества.
Детали печатной платы
| Параметр конструкции | Спецификация |
| Базовый материал | I-Tera MT40 + препрег RO4450F |
| Количество слоев | 6 слоев |
| Размеры платы | 99 мм × 99 мм на плату |
| Толщина готовой платы | 1,501 мм (после ламинирования) |
| Вес готовой меди | Внешние слои: 2 унции; Внутренние слои: 1 унция готовой меди |
| Поверхностное покрытие | Immersion Gold (ENIG), 2 мкм |
| Паяльная маска и шелкография | Двусторонние: зеленая паяльная маска и белая шелкография |
| Контроль импеданса | Верхний слой: дорожка 5 мил, контроль одностороннего импеданса, 50 Ом |
| Конфигурация переходных отверстий | Слепые переходные отверстия; переходные отверстия 0,3 мм с заливкой смолой и гальваническим покрытием для выравнивания |
| Особая особенность | Гальваническое покрытие края (металлическая окантовка) |
| Тестирование качества | 100% электрическое тестирование перед отправкой |
Структура печатной платы
| Тип слоя | Спецификация (сверху вниз) |
| Медный слой (внешний) | Медный_слой_1 (верхний): 2 унции (70 мкм) |
| Диэлектрический слой | I-Tera MT40: 0,254 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_2: 1 унция (35 мкм) |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 1) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 2) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_3: 1 унция (35 мкм) |
| Основной слой | I-Tera MT40: 0,305 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_4: 1 унция (35 мкм) |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 1) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 2) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_5: 1 унция (35 мкм) |
| Диэлектрический слой | I-Tera MT40: 0,254 мм |
| Медный слой (внешний) | Медный_слой_6 (нижний): 2 унции (70 мкм) |
![]()
Тип трассировки
Для обеспечения точного и эффективного производства печатных плат, предоставленная трассировка для этой печатной платы выполнена в формате Gerber RS-274-X, который является отраслевым стандартным форматом файлов для изготовления печатных плат.
Стандарт качества
Эта печатная плата изготавливается и проверяется в строгом соответствии со стандартом IPC-Class-2, широко применяемым отраслевым стандартом для печатных плат. IPC-Class-2 определяет требования к общей электронной продукции, обеспечивая надежную работу в типичных приложениях.
Доступность
Эта печатная плата предлагается по всему миру со стабильной возможностью поставок для удовлетворения разнообразных требований к заказам — от мелкосерийных прототипов до крупномасштабного массового производства — при поддержке эффективных логистических решений для обеспечения своевременной глобальной доставки.
Введение в материал I-Tera MT40
Ламинатные материалы I-Tera MT40 доступны как в виде ламината, так и препрега, в типичных толщинах и стандартных размерах панелей, обеспечивая комплексное материальное решение для высокоскоростных цифровых многослойных, гибридных, ВЧ/СВЧ, многослойных и двусторонних печатных плат. В отличие от ламинатных материалов на основе ПТФЭ, I-Tera MT40 не требует специальной обработки сквозных отверстий, что упрощает производственные процессы и снижает производственные затравы. Он имеет рейтинг UL 94 V-0, что обеспечивает высокую огнестойкость и пригодность для широкого спектра электронных применений. MT40 — это высокопроизводительный диэлектрический материал, специально разработанный для современных высокоскоростных цифровых и ВЧ/СВЧ печатных плат. Он обладает стабильной диэлектрической проницаемостью (Dk) в широком диапазоне температур (-55°C до +125°C) и до частот W-диапазона, в сочетании с низким коэффициентом диэлектрических потерь (Df) 0,0031, что делает его экономичной альтернативой ПТФЭ и другим коммерческим СВЧ и высокоскоростным цифровым ламинатным материалам.
Ламинатные материалы I-Tera MT40 доступны как в виде ламината, так и препрега, в типичных толщинах и стандартных размерах панелей, обеспечивая комплексное материальное решение для высокоскоростных цифровых многослойных, гибридных, ВЧ/СВЧ, многослойных и двусторонних печатных плат. В отличие от ламинатных материалов на основе ПТФЭ, I-Tera MT40 не требует специальной обработки сквозных отверстий, что упрощает производственные процессы и снижает производственные затравы. Он имеет рейтинг UL 94 V-0, что обеспечивает высокую огнестойкость и пригодность для широкого спектра электронных применений.Термические характеристики I-Tera MT40 исключительны: температура стеклования (Tg) составляет 215°C (DSC), 230°C (DMA) и 210°C (TMA), а температура разложения (Td) — 360°C при потере веса 5%. Это гарантирует, что материал сохраняет структурную стабильность и целостность характеристик при высокотемпературной обработке и рабочих циклах, что делает его идеальным для применений с высокой надежностью.
Характеристики материала I-Tera MT40
![]()
Свойство материала
| Типичное значение | Единицы измерения | Метод испытания | Температура стеклования (Tg) по DSC |
| 215 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Температура стеклования (Tg) по DMA |
| 230 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Температура стеклования (Tg) по TMA |
| 210 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Теплопроводность |
| 360 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Время до расслоения (T260, медь удалена) |
| >60 | Минут | IPC-TM-650 2.4.24.1 | CTE по оси Z (до Tg) |
| 55 | ppm/°C | IPC-TM-650 2.4.24C | Теплопроводность |
| 290 | ppm/°C | IPC-TM-650 2.4.24C | Теплопроводность |
| 12 | ppm/°C | IPC-TM-650 2.4.24C | Теплопроводность |
| 0,61 | Вт/(м·К) | ASTM E1952 | Диэлектрическая проницаемость (Dk) при 2 ГГц |
| 3,45 | — | Полосковая линия Берескина | Коэффициент диэлектрических потерь (Df) при 2 ГГц |
| 0,0031 | — | Полосковая линия Берескина | Влагопоглощение |
| 0,1 | % | IPC-TM-650 2.6.2.1A | Воспламеняемость |
| V-0 | Рейтинг | UL 94 | Типичные применения I-Tera MT40 |
-Высокоскоростные цифровые печатные платы
-Системы радиочастотной/микроволновой связи
-Многослойные и двусторонние печатные платы
-Гибридные печатные платы
-Электронное оборудование высокой надежности, требующее стабильных электрических и тепловых характеристик
-Экономичные высокочастотные приложения (альтернатива материалам из ПТФЭ)
Что такое контроль одностороннего импеданса?
Контроль одностороннего импеданса (также называемый контролем несимметричного импеданса) — это критически важный процесс проектирования и производства печатных плат, который обеспечивает постоянство характеристического импеданса одного проводящего проводника на печатной плате и его соответствие заданному значению (в данном случае 50 Ом для дорожки 5 мил на верхнем слое). Импеданс — это полное сопротивление потоку переменного тока (AC) в цепи, объединяющее сопротивление, емкость и индуктивность.
Для высокоскоростных цифровых и ВЧ/СВЧ приложений поддержание точного одностороннего импеданса имеет решающее значение по нескольким причинам: оно минимизирует отражение сигнала, уменьшает искажение сигнала и перекрестные помехи, обеспечивает эффективную передачу сигнала и предотвращает проблемы с целостностью сигнала, которые могут ухудшить производительность электронных систем. Дорожка 5 мил на верхнем слое этой печатной платы контролируется до 50 Ом, что является стандартным значением импеданса для многих ВЧ и высокоскоростных цифровых приложений, обеспечивая совместимость с другими компонентами и системами.
Контроль одностороннего импеданса достигается за счет тщательного проектирования ширины дорожки, толщины дорожки, толщины диэлектрического материала и расстояния между дорожкой и опорной плоскостью. Также требуется строгий производственный контроль для обеспечения постоянства свойств материала и размеров дорожек, поскольку любые отклонения могут изменить значение импеданса.
Почему требуется гальваническое покрытие края (металлическая окантовка)?
Гальваническое покрытие края, также известное как металлическая окантовка, — это процесс производства печатных плат, который включает покрытие открытых краев печатной платы проводящим металлом (обычно медью, с последующим покрытием ENIG для соответствия поверхностному покрытию). Этот процесс включен в конструкцию этой печатной платы по нескольким ключевым причинам, которые улучшают производительность, надежность и технологичность платы:
Улучшенное заземление и экранирование: Гальваническое покрытие края обеспечивает непрерывный проводящий путь по периметру печатной платы, улучшая целостность заземления и снижая электромагнитные помехи (EMI). Оно действует как клетка Фарадея, экранируя внутренние цепи от внешних EMI и предотвращая излучение внутренних сигналов наружу, что критически важно для ВЧ и высокоскоростных цифровых приложений.
Повышенная механическая прочность: Металлическое покрытие на краях печатной платы увеличивает механическую прочность платы, делая ее более устойчивой к сколам, трещинам и повреждениям при обращении, сборке и эксплуатации. Это особенно важно для печатных плат, используемых в суровых условиях или в приложениях с высокой механической нагрузкой.
Улучшенное рассеивание тепла: Гальваническое покрытие края служит дополнительным тепловым путем, помогая рассеивать тепло, выделяемое компонентами на печатной плате. Это улучшает тепловой режим платы, предотвращая накопление тепла и обеспечивая стабильность и долговечность электронных компонентов.
Обеспечение электрической непрерывности: Гальваническое покрытие края может обеспечивать электрическую непрерывность между несколькими слоями печатной платы, упрощая схему заземления и обеспечивая стабильную электрическую производительность по всей плате. Оно также помогает снизить сопротивление на краях платы, улучшая целостность сигнала.
Улучшенная паяемость и сборка: Гальваническое покрытие края обеспечивает чистую, проводящую поверхность, которая может облегчить пайку компонентов или разъемов, установленных вблизи краев платы, повышая надежность процесса сборки.
![]()
| 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 печатная плата использует ламинаты I-Tera MT40 и препрег (PP) RO4450F, обеспечивая превосходную целостность сигнала для высокоскоростных цифровых и ВЧ/СВЧ приложений. Она имеет покрытие Immersion Gold (ENIG) толщиной 2 мкм, двустороннюю зеленую паяльную маску с белым шелкографией и спроектирована для соответствия строгим требованиям к производительности систем высокой надежности благодаря точному контролю размеров, строгому управлению импедансом и тщательным протоколам качества.
Детали печатной платы
| Параметр конструкции | Спецификация |
| Базовый материал | I-Tera MT40 + препрег RO4450F |
| Количество слоев | 6 слоев |
| Размеры платы | 99 мм × 99 мм на плату |
| Толщина готовой платы | 1,501 мм (после ламинирования) |
| Вес готовой меди | Внешние слои: 2 унции; Внутренние слои: 1 унция готовой меди |
| Поверхностное покрытие | Immersion Gold (ENIG), 2 мкм |
| Паяльная маска и шелкография | Двусторонние: зеленая паяльная маска и белая шелкография |
| Контроль импеданса | Верхний слой: дорожка 5 мил, контроль одностороннего импеданса, 50 Ом |
| Конфигурация переходных отверстий | Слепые переходные отверстия; переходные отверстия 0,3 мм с заливкой смолой и гальваническим покрытием для выравнивания |
| Особая особенность | Гальваническое покрытие края (металлическая окантовка) |
| Тестирование качества | 100% электрическое тестирование перед отправкой |
Структура печатной платы
| Тип слоя | Спецификация (сверху вниз) |
| Медный слой (внешний) | Медный_слой_1 (верхний): 2 унции (70 мкм) |
| Диэлектрический слой | I-Tera MT40: 0,254 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_2: 1 унция (35 мкм) |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 1) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 2) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_3: 1 унция (35 мкм) |
| Основной слой | I-Tera MT40: 0,305 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_4: 1 унция (35 мкм) |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 1) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Слой препрега (PP) - RO4450F (Слой 2) | Препрег RO4450F - 0,102 мм |
| Медный слой (внутренний) | Медный_слой_5: 1 унция (35 мкм) |
| Диэлектрический слой | I-Tera MT40: 0,254 мм |
| Медный слой (внешний) | Медный_слой_6 (нижний): 2 унции (70 мкм) |
![]()
Тип трассировки
Для обеспечения точного и эффективного производства печатных плат, предоставленная трассировка для этой печатной платы выполнена в формате Gerber RS-274-X, который является отраслевым стандартным форматом файлов для изготовления печатных плат.
Стандарт качества
Эта печатная плата изготавливается и проверяется в строгом соответствии со стандартом IPC-Class-2, широко применяемым отраслевым стандартом для печатных плат. IPC-Class-2 определяет требования к общей электронной продукции, обеспечивая надежную работу в типичных приложениях.
Доступность
Эта печатная плата предлагается по всему миру со стабильной возможностью поставок для удовлетворения разнообразных требований к заказам — от мелкосерийных прототипов до крупномасштабного массового производства — при поддержке эффективных логистических решений для обеспечения своевременной глобальной доставки.
Введение в материал I-Tera MT40
Ламинатные материалы I-Tera MT40 доступны как в виде ламината, так и препрега, в типичных толщинах и стандартных размерах панелей, обеспечивая комплексное материальное решение для высокоскоростных цифровых многослойных, гибридных, ВЧ/СВЧ, многослойных и двусторонних печатных плат. В отличие от ламинатных материалов на основе ПТФЭ, I-Tera MT40 не требует специальной обработки сквозных отверстий, что упрощает производственные процессы и снижает производственные затравы. Он имеет рейтинг UL 94 V-0, что обеспечивает высокую огнестойкость и пригодность для широкого спектра электронных применений. MT40 — это высокопроизводительный диэлектрический материал, специально разработанный для современных высокоскоростных цифровых и ВЧ/СВЧ печатных плат. Он обладает стабильной диэлектрической проницаемостью (Dk) в широком диапазоне температур (-55°C до +125°C) и до частот W-диапазона, в сочетании с низким коэффициентом диэлектрических потерь (Df) 0,0031, что делает его экономичной альтернативой ПТФЭ и другим коммерческим СВЧ и высокоскоростным цифровым ламинатным материалам.
Ламинатные материалы I-Tera MT40 доступны как в виде ламината, так и препрега, в типичных толщинах и стандартных размерах панелей, обеспечивая комплексное материальное решение для высокоскоростных цифровых многослойных, гибридных, ВЧ/СВЧ, многослойных и двусторонних печатных плат. В отличие от ламинатных материалов на основе ПТФЭ, I-Tera MT40 не требует специальной обработки сквозных отверстий, что упрощает производственные процессы и снижает производственные затравы. Он имеет рейтинг UL 94 V-0, что обеспечивает высокую огнестойкость и пригодность для широкого спектра электронных применений.Термические характеристики I-Tera MT40 исключительны: температура стеклования (Tg) составляет 215°C (DSC), 230°C (DMA) и 210°C (TMA), а температура разложения (Td) — 360°C при потере веса 5%. Это гарантирует, что материал сохраняет структурную стабильность и целостность характеристик при высокотемпературной обработке и рабочих циклах, что делает его идеальным для применений с высокой надежностью.
Характеристики материала I-Tera MT40
![]()
Свойство материала
| Типичное значение | Единицы измерения | Метод испытания | Температура стеклования (Tg) по DSC |
| 215 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Температура стеклования (Tg) по DMA |
| 230 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Температура стеклования (Tg) по TMA |
| 210 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Теплопроводность |
| 360 | °C | IPC-TM-650 2.4.24.6 | Время до расслоения (T260, медь удалена) |
| >60 | Минут | IPC-TM-650 2.4.24.1 | CTE по оси Z (до Tg) |
| 55 | ppm/°C | IPC-TM-650 2.4.24C | Теплопроводность |
| 290 | ppm/°C | IPC-TM-650 2.4.24C | Теплопроводность |
| 12 | ppm/°C | IPC-TM-650 2.4.24C | Теплопроводность |
| 0,61 | Вт/(м·К) | ASTM E1952 | Диэлектрическая проницаемость (Dk) при 2 ГГц |
| 3,45 | — | Полосковая линия Берескина | Коэффициент диэлектрических потерь (Df) при 2 ГГц |
| 0,0031 | — | Полосковая линия Берескина | Влагопоглощение |
| 0,1 | % | IPC-TM-650 2.6.2.1A | Воспламеняемость |
| V-0 | Рейтинг | UL 94 | Типичные применения I-Tera MT40 |
-Высокоскоростные цифровые печатные платы
-Системы радиочастотной/микроволновой связи
-Многослойные и двусторонние печатные платы
-Гибридные печатные платы
-Электронное оборудование высокой надежности, требующее стабильных электрических и тепловых характеристик
-Экономичные высокочастотные приложения (альтернатива материалам из ПТФЭ)
Что такое контроль одностороннего импеданса?
Контроль одностороннего импеданса (также называемый контролем несимметричного импеданса) — это критически важный процесс проектирования и производства печатных плат, который обеспечивает постоянство характеристического импеданса одного проводящего проводника на печатной плате и его соответствие заданному значению (в данном случае 50 Ом для дорожки 5 мил на верхнем слое). Импеданс — это полное сопротивление потоку переменного тока (AC) в цепи, объединяющее сопротивление, емкость и индуктивность.
Для высокоскоростных цифровых и ВЧ/СВЧ приложений поддержание точного одностороннего импеданса имеет решающее значение по нескольким причинам: оно минимизирует отражение сигнала, уменьшает искажение сигнала и перекрестные помехи, обеспечивает эффективную передачу сигнала и предотвращает проблемы с целостностью сигнала, которые могут ухудшить производительность электронных систем. Дорожка 5 мил на верхнем слое этой печатной платы контролируется до 50 Ом, что является стандартным значением импеданса для многих ВЧ и высокоскоростных цифровых приложений, обеспечивая совместимость с другими компонентами и системами.
Контроль одностороннего импеданса достигается за счет тщательного проектирования ширины дорожки, толщины дорожки, толщины диэлектрического материала и расстояния между дорожкой и опорной плоскостью. Также требуется строгий производственный контроль для обеспечения постоянства свойств материала и размеров дорожек, поскольку любые отклонения могут изменить значение импеданса.
Почему требуется гальваническое покрытие края (металлическая окантовка)?
Гальваническое покрытие края, также известное как металлическая окантовка, — это процесс производства печатных плат, который включает покрытие открытых краев печатной платы проводящим металлом (обычно медью, с последующим покрытием ENIG для соответствия поверхностному покрытию). Этот процесс включен в конструкцию этой печатной платы по нескольким ключевым причинам, которые улучшают производительность, надежность и технологичность платы:
Улучшенное заземление и экранирование: Гальваническое покрытие края обеспечивает непрерывный проводящий путь по периметру печатной платы, улучшая целостность заземления и снижая электромагнитные помехи (EMI). Оно действует как клетка Фарадея, экранируя внутренние цепи от внешних EMI и предотвращая излучение внутренних сигналов наружу, что критически важно для ВЧ и высокоскоростных цифровых приложений.
Повышенная механическая прочность: Металлическое покрытие на краях печатной платы увеличивает механическую прочность платы, делая ее более устойчивой к сколам, трещинам и повреждениям при обращении, сборке и эксплуатации. Это особенно важно для печатных плат, используемых в суровых условиях или в приложениях с высокой механической нагрузкой.
Улучшенное рассеивание тепла: Гальваническое покрытие края служит дополнительным тепловым путем, помогая рассеивать тепло, выделяемое компонентами на печатной плате. Это улучшает тепловой режим платы, предотвращая накопление тепла и обеспечивая стабильность и долговечность электронных компонентов.
Обеспечение электрической непрерывности: Гальваническое покрытие края может обеспечивать электрическую непрерывность между несколькими слоями печатной платы, упрощая схему заземления и обеспечивая стабильную электрическую производительность по всей плате. Оно также помогает снизить сопротивление на краях платы, улучшая целостность сигнала.
Улучшенная паяемость и сборка: Гальваническое покрытие края обеспечивает чистую, проводящую поверхность, которая может облегчить пайку компонентов или разъемов, установленных вблизи краев платы, повышая надежность процесса сборки.
![]()