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| MOQ: | 1pcs |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
Doppelschicht Rogers PWB errichtete auf 30,7 behandelter FolieMilRO4350B LoPro Rückseite mit ENIG für Digital-Anwendungen
Laminate RO4350B LoPro eines eigenen Rogers Technologie einsetzen, die Rückseite behandelte Folie zu Standard-RO4350B-Nichtleiter verpfänden lässt. Dieses ergibt ein Laminat mit niedrigem Leiterverlust für verbesserte Einfügungsdämpfungs- und Signalintegrität beim Beibehalten aller weiteren wünschenswerten Attribute des Standard-lamellenförmig angeordneten Systems RO4350B.
Eigenschaften und Nutzen:
RO4350B-Materialien sind verstärkter Kohlenwasserstoff/keramische Laminate mit sehr flacher Rückseite behandelten Folie.
1. Niedrigere Einfügungsdämpfung
2. Niedriges PIM
3. Erhöhte Signalintegrität
4. Hohe Stromkreisdichte
Niedriger Z-Achsenausdehnungskoeffizient
1. Mehrschichtige Brettfähigkeit
2. Entwurfsflexibilität
Bleifreier Prozess kompatibel
1. Verarbeitung der hohen Temperatur
2. Berücksichtigt Klimainteressen
CAF beständig
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Unsere PWB-Fähigkeit (RO4350B LoPro)
| Unsere PWB-Fähigkeit (RO4350B LoPro) | |
| PWB-Material: | Kohlenwasserstoff-keramische Laminate |
| Bezeichnung: | RO4350B LoPro |
| Dielektrizitätskonstante: | 3.48±0.05 |
| Schichtzählung: | Doppelschicht, mehrschichtiges, hybrides PWB |
| Kupfernes Gewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
| PWB-Stärke: | 10.7mil (0.272mm), 14mil (0.356mm), 17.3mil (0.439mm), 20.7mil (0.526mm), 30.7mil (0.780mm), 60.7mil (1.542mm) |
| PWB-Größe: | ≤400mm X 500mm |
| Lötmittelmaske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. |
| Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, OSP, Immersionszinn ETC…. |
Einige typische Anwendungen:
1. Digital-Anwendungen wie Server, Router und hintere Hochgeschwindigkeitsflächen
2. Zelluläre Basisstationsantennen und Endverstärker
3. LNB für direkte Sendungssatelliten
4. Rf-Umbau-Nr.
Typische Eigenschaften von RO4350B LoPro
| Typische Eigenschaften von RO4350B LoPro | |||||
| Eigentum | Typischer Wert | Richtung | Einheiten | Bedingung | Prüfmethode |
| Dielektrizitätskonstante, Prozess- | 3,48 ± 0,05 | z | -- | 10 GHz/23°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 festgeklemmtes Stripline |
| Dielektrizitätskonstante, Entwurf | 3,55 | z | -- | 8 bis 40 Gigahertz | Differenziale Phasen-Längen-Methode |
| Verlustfaktor bräunen sich, | 0,0037 0,0031 | z | -- | 10 GHz/23°C 2,5 GHz/23°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Thermisches Coeffifi cient von r | 50 | z | ppm/°C | -50°C zu 150°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 1,2 x 1010 | MΩ•cm | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
| Oberflächenwiderstandskraft | 5,7 x 109 | MΩ | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
| Elektrische Stärke | 31.2(780) | z | KV/mm (V/mil) | 0.51mm (0.020") | IPC-TM-650 2.5.6.2 |
| Dehnbarer Modul | 11473(1664) | Y | MPa (kpsi) | Funktelegrafie | ASTM D638 |
| Dehnfestigkeit | 175 (25,4) | Y | MPa (kpsi) | Funktelegrafie | ASTM D638 |
| Biegefestigkeit | 255(37) | MPa (kpsi) | IPC-TM-650 2.4.4 | ||
| Masshaltigkeit | <0> | X, Y | mm/m (Mil/Zoll) | nach Ätzung +E2/150°C | IPC-TM-650 2.4.39A |
| Coeffifi cient von der thermischen Expansion | 14 | x | ppm/°C | -55 zu 288°C | IPC-TM-650 2.1.41 |
| 16 | y | ||||
| 35 | z | ||||
| Tg | >280 | °C TMA | IPC-TM-650 2.4.24.3 | ||
| TD | 390 | °C TGA | ASTM D3850 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,62 | W/m/°K | 80°C | ASTM C518 | |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,06 | % | 48 Stunden der Immersion 0,060" Beispieltemperatur 50°C | ASTM D570 | |
| Dichte | 1,86 | gm/cm3 | 23°C | ASTM D792 | |
| Kupferne Schälfestigkeit | 0,88 (5,0) | N/mm (pli) | nach Lötmittelfloss 1 Unze. Tc-Folie | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 | |||
| Bleifreier Prozess kompatibel | Ja | ||||
|
| MOQ: | 1pcs |
| Standardverpackung: | Vakuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000pcs pro Monat |
Doppelschicht Rogers PWB errichtete auf 30,7 behandelter FolieMilRO4350B LoPro Rückseite mit ENIG für Digital-Anwendungen
Laminate RO4350B LoPro eines eigenen Rogers Technologie einsetzen, die Rückseite behandelte Folie zu Standard-RO4350B-Nichtleiter verpfänden lässt. Dieses ergibt ein Laminat mit niedrigem Leiterverlust für verbesserte Einfügungsdämpfungs- und Signalintegrität beim Beibehalten aller weiteren wünschenswerten Attribute des Standard-lamellenförmig angeordneten Systems RO4350B.
Eigenschaften und Nutzen:
RO4350B-Materialien sind verstärkter Kohlenwasserstoff/keramische Laminate mit sehr flacher Rückseite behandelten Folie.
1. Niedrigere Einfügungsdämpfung
2. Niedriges PIM
3. Erhöhte Signalintegrität
4. Hohe Stromkreisdichte
Niedriger Z-Achsenausdehnungskoeffizient
1. Mehrschichtige Brettfähigkeit
2. Entwurfsflexibilität
Bleifreier Prozess kompatibel
1. Verarbeitung der hohen Temperatur
2. Berücksichtigt Klimainteressen
CAF beständig
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Unsere PWB-Fähigkeit (RO4350B LoPro)
| Unsere PWB-Fähigkeit (RO4350B LoPro) | |
| PWB-Material: | Kohlenwasserstoff-keramische Laminate |
| Bezeichnung: | RO4350B LoPro |
| Dielektrizitätskonstante: | 3.48±0.05 |
| Schichtzählung: | Doppelschicht, mehrschichtiges, hybrides PWB |
| Kupfernes Gewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
| PWB-Stärke: | 10.7mil (0.272mm), 14mil (0.356mm), 17.3mil (0.439mm), 20.7mil (0.526mm), 30.7mil (0.780mm), 60.7mil (1.542mm) |
| PWB-Größe: | ≤400mm X 500mm |
| Lötmittelmaske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. |
| Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, OSP, Immersionszinn ETC…. |
Einige typische Anwendungen:
1. Digital-Anwendungen wie Server, Router und hintere Hochgeschwindigkeitsflächen
2. Zelluläre Basisstationsantennen und Endverstärker
3. LNB für direkte Sendungssatelliten
4. Rf-Umbau-Nr.
Typische Eigenschaften von RO4350B LoPro
| Typische Eigenschaften von RO4350B LoPro | |||||
| Eigentum | Typischer Wert | Richtung | Einheiten | Bedingung | Prüfmethode |
| Dielektrizitätskonstante, Prozess- | 3,48 ± 0,05 | z | -- | 10 GHz/23°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 festgeklemmtes Stripline |
| Dielektrizitätskonstante, Entwurf | 3,55 | z | -- | 8 bis 40 Gigahertz | Differenziale Phasen-Längen-Methode |
| Verlustfaktor bräunen sich, | 0,0037 0,0031 | z | -- | 10 GHz/23°C 2,5 GHz/23°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Thermisches Coeffifi cient von r | 50 | z | ppm/°C | -50°C zu 150°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 1,2 x 1010 | MΩ•cm | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
| Oberflächenwiderstandskraft | 5,7 x 109 | MΩ | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
| Elektrische Stärke | 31.2(780) | z | KV/mm (V/mil) | 0.51mm (0.020") | IPC-TM-650 2.5.6.2 |
| Dehnbarer Modul | 11473(1664) | Y | MPa (kpsi) | Funktelegrafie | ASTM D638 |
| Dehnfestigkeit | 175 (25,4) | Y | MPa (kpsi) | Funktelegrafie | ASTM D638 |
| Biegefestigkeit | 255(37) | MPa (kpsi) | IPC-TM-650 2.4.4 | ||
| Masshaltigkeit | <0> | X, Y | mm/m (Mil/Zoll) | nach Ätzung +E2/150°C | IPC-TM-650 2.4.39A |
| Coeffifi cient von der thermischen Expansion | 14 | x | ppm/°C | -55 zu 288°C | IPC-TM-650 2.1.41 |
| 16 | y | ||||
| 35 | z | ||||
| Tg | >280 | °C TMA | IPC-TM-650 2.4.24.3 | ||
| TD | 390 | °C TGA | ASTM D3850 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,62 | W/m/°K | 80°C | ASTM C518 | |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,06 | % | 48 Stunden der Immersion 0,060" Beispieltemperatur 50°C | ASTM D570 | |
| Dichte | 1,86 | gm/cm3 | 23°C | ASTM D792 | |
| Kupferne Schälfestigkeit | 0,88 (5,0) | N/mm (pli) | nach Lötmittelfloss 1 Unze. Tc-Folie | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 | |||
| Bleifreier Prozess kompatibel | Ja | ||||