| MOQ: | 1PCS |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Vacuum bags+Cartons |
| Periodo di consegna: | 8-9 working days |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000PCS per month |
I laminati CuClad® sono materiali compositi composti da fibra di vetro tessuta e politetrafluoroetilene (PTFE), progettati appositamente per essere utilizzati come substrati per circuiti stampati (PCB).Regolando con precisione il rapporto tra fibra di vetro e PTFE, i laminati CuClad offrono un portafoglio di prodotti diversificato:varianti che vanno da varianti con costante dielettrica ultra-bassa e tangente di perdita a qualità altamente rinforzate ottimizzate per una maggiore stabilità dimensionale.
Rispetto ai laminati PTFE rinforzati con fibra di vetro non tessuta con costanti dielettriche equivalenti, il rinforzo in fibra di vetro tessuto dei prodotti CuClad conferisce una stabilità dimensionale superiore.La coerenza, il processo di rivestimento in PTFE strettamente controllato applicato al tessuto in fibra di vetro consente a Rogers di fornire laminati con una gamma più ampia di opzioni di costanti dielettrici,nonché una migliore uniformità della costante dielettrica rispetto alle alternative comparabili rinforzate con fibra di vetro non tessutaQuesti attributi di prestazioni posizionano il CuClad come soluzione materiale preferita per la fabbricazione di filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore.
Una caratteristica distintiva dei laminati CuClad è la loro costruzione a strati trasversali: strati successivi di strati di fibra di vetro rivestiti in PTFE sono orientati a 90° l'uno verso l'altro. 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 matchPer determinate applicazioni di antenne a fascia, i progettisti hanno verificato che questo livello di isotropia è un prerequisito critico per le prestazioni.
CuClad 217 (con una costante dielettrica Er di 2,17 ′ 2.20) sfrutta un basso rapporto tra fibra di vetro e PTFE per raggiungere la costante dielettrica minima e il fattore di dissipazione tra tutti i laminati PTFE rinforzati con fibra di vetroCombinate, queste proprietà facilitano velocità di propagazione del segnale più veloci e elevati rapporti segnale-rumore.
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Caratteristiche e vantaggi
- strutture in fibra di vetro a strati trasversali, con strati alternativi orientati a 90° l'uno verso l'altro
-Alto rapporto tra PTFE e vetro
- Uniformità di costante dielettrica superiore rispetto a laminati armati con fibra di vetro non tessuta comparabili
- isotropia elettrica e meccanica nel piano XY
- Perdita di segnale molto bassa.
- Ideale per circuiti sensibili alle variazioni della costante dielettrica (Er)
Applicazioni tipiche
- sistemi elettronici militari (compresi radar, contromisure elettroniche (ECM) e misure di supporto elettronico (ESM))
- componenti a microonde (come amplificatori a basso rumore (LNA), filtri e accoppiatori)
| Proprietà | Metodo di prova | Condizione | CuClad 217 |
| Costante dielettrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Costante dielettrica @ 1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Fattore di dissipazione @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Coefficiente termico di Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adattato | -10°C a +140°C | - 160 |
| Forza di buccia (lbs.per pollice) | IPC TM-650 2.4.8 | Dopo lo stress termico | 14 |
| Resistenza al volume (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Resistenza superficiale (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Resistenza all'arco (sec) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Modulo di trazione (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Resistenza alla trazione (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Modulo di compressione (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Modulo flesso ((kpsi)) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Disgregazione dielettrica (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Gravità specifica (g/cm3) | ASTM D-792 Metodo A | A, 23°C | 2.23 |
| Assorbimento idrico (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coefficiente di espansione termica (ppm/°C) - Asse X - Asse Y - Asse Z |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 Termo-meccanici Analisatore |
0°C a 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Conduttività termica | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 |
|
Sfoguamento - Perdita di massa totale (%) Materiale condensabile volatile raccolto (%) Ripresa del vapore acqueo (%) Condensato visibile (±) |
NASA SP-R-0022A Massimo 1,00% Massimo 0,10% |
125°C, ≤ 10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 - No |
| Infiammabilità | UL 94 Bruciatura verticale; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Risponde alla norma UL94-V0 |
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| MOQ: | 1PCS |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Vacuum bags+Cartons |
| Periodo di consegna: | 8-9 working days |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000PCS per month |
I laminati CuClad® sono materiali compositi composti da fibra di vetro tessuta e politetrafluoroetilene (PTFE), progettati appositamente per essere utilizzati come substrati per circuiti stampati (PCB).Regolando con precisione il rapporto tra fibra di vetro e PTFE, i laminati CuClad offrono un portafoglio di prodotti diversificato:varianti che vanno da varianti con costante dielettrica ultra-bassa e tangente di perdita a qualità altamente rinforzate ottimizzate per una maggiore stabilità dimensionale.
Rispetto ai laminati PTFE rinforzati con fibra di vetro non tessuta con costanti dielettriche equivalenti, il rinforzo in fibra di vetro tessuto dei prodotti CuClad conferisce una stabilità dimensionale superiore.La coerenza, il processo di rivestimento in PTFE strettamente controllato applicato al tessuto in fibra di vetro consente a Rogers di fornire laminati con una gamma più ampia di opzioni di costanti dielettrici,nonché una migliore uniformità della costante dielettrica rispetto alle alternative comparabili rinforzate con fibra di vetro non tessutaQuesti attributi di prestazioni posizionano il CuClad come soluzione materiale preferita per la fabbricazione di filtri, accoppiatori e amplificatori a basso rumore.
Una caratteristica distintiva dei laminati CuClad è la loro costruzione a strati trasversali: strati successivi di strati di fibra di vetro rivestiti in PTFE sono orientati a 90° l'uno verso l'altro. 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 matchPer determinate applicazioni di antenne a fascia, i progettisti hanno verificato che questo livello di isotropia è un prerequisito critico per le prestazioni.
CuClad 217 (con una costante dielettrica Er di 2,17 ′ 2.20) sfrutta un basso rapporto tra fibra di vetro e PTFE per raggiungere la costante dielettrica minima e il fattore di dissipazione tra tutti i laminati PTFE rinforzati con fibra di vetroCombinate, queste proprietà facilitano velocità di propagazione del segnale più veloci e elevati rapporti segnale-rumore.
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Caratteristiche e vantaggi
- strutture in fibra di vetro a strati trasversali, con strati alternativi orientati a 90° l'uno verso l'altro
-Alto rapporto tra PTFE e vetro
- Uniformità di costante dielettrica superiore rispetto a laminati armati con fibra di vetro non tessuta comparabili
- isotropia elettrica e meccanica nel piano XY
- Perdita di segnale molto bassa.
- Ideale per circuiti sensibili alle variazioni della costante dielettrica (Er)
Applicazioni tipiche
- sistemi elettronici militari (compresi radar, contromisure elettroniche (ECM) e misure di supporto elettronico (ESM))
- componenti a microonde (come amplificatori a basso rumore (LNA), filtri e accoppiatori)
| Proprietà | Metodo di prova | Condizione | CuClad 217 |
| Costante dielettrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Costante dielettrica @ 1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Fattore di dissipazione @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Coefficiente termico di Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adattato | -10°C a +140°C | - 160 |
| Forza di buccia (lbs.per pollice) | IPC TM-650 2.4.8 | Dopo lo stress termico | 14 |
| Resistenza al volume (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Resistenza superficiale (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Resistenza all'arco (sec) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Modulo di trazione (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Resistenza alla trazione (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Modulo di compressione (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Modulo flesso ((kpsi)) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Disgregazione dielettrica (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Gravità specifica (g/cm3) | ASTM D-792 Metodo A | A, 23°C | 2.23 |
| Assorbimento idrico (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coefficiente di espansione termica (ppm/°C) - Asse X - Asse Y - Asse Z |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 Termo-meccanici Analisatore |
0°C a 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Conduttività termica | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 |
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Sfoguamento - Perdita di massa totale (%) Materiale condensabile volatile raccolto (%) Ripresa del vapore acqueo (%) Condensato visibile (±) |
NASA SP-R-0022A Massimo 1,00% Massimo 0,10% |
125°C, ≤ 10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 - No |
| Infiammabilità | UL 94 Bruciatura verticale; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Risponde alla norma UL94-V0 |
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