Produktdetails:
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Grundmaterial: | Gesponnenes Fiberglas verstärkt, PTFE-ansässige Zusammensetzungen | Schicht-Zählung: | Doppeltes mit Seiten versehenes PWB, mehrschichtiges PWB, hybrides PWB |
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PWB-Stärke: | Doppeltes mit Seiten versehenes PWB, mehrschichtiges PWB, hybrides PWB | PWB-Größe: | ≤400mm X 500mm |
Lötmittelmaske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. | Kupfernes Gewicht: | 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Immersionssilber, Immersionszinn, OSP, reines Gold überzog ETC…. | ||
Markieren: | 30mil Rogers Printed Circuit Board,Doppeltes mit Seiten versehenes HochfrequenzpWB,Immersions-Zinn Rogers-PWB-Brett |
Rogers DiClad 880 Hochfrequenz-PWB 20mil 30mil 60mil mit Gold, Zinn und Silber
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Kurze Einleitung
Rogers DiClad 880 PCBs sind das gesponnene verstärkte Fiberglas, PTFE-ansässige Zusammensetzungen (ohne keramische Füller) die niedrigere Dielektrizitätskonstante und Verlustfaktoren anbieten, indem sie weniger Falten des gesponnenen Fiberglases und ein höheres Verhältnis von PTFE-Inhalt verwenden. Ihr DK- und DFwert sind- RT/duroid 5880 ähnlich.
Die Dielektrizitätskonstante der Leiterplatten wird durch die genaue Steuerung des gesponnenen Fiberglases justiert und PTFE mischte Verhältnis. Mehr das Fiberglas, das größer die Dielektrizitätskonstante, jedoch die Größenstabilität ist besser. Das gesponnene Fiberglas in den Brettern wird in der gleichen Richtung gestapelt, um die Leistung der X-Yrichtung konsequent zu halten. Wegen des Gebrauches von gesponnener Fiberglasverstärkung, ist die Größenstabilität besser als RT/duroid 5880 und RT/duroid 5870 in der X-Yrichtung, aber ihr Koeffizient der thermischen Expansion in der Z-Achsenrichtung ist größer.
Eigenschaften:
1. Extrem - niedrige Verlust-Tangente bei 0,0009
2. Ausgezeichnete Masshaltigkeit
3. Produktleistungs-Einheitlichkeit
Nutzen:
1. Elektrische Eigenschaften sind über Frequenz in hohem Grade einheitlich
2. Konsequente mechanische Leistung
3. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Typische Anwendungen:
1. Handels in Phasen eingeteilt - Reihe Netze
2. Digital-Radioantennen
3. Filter, Koppler, LNAs
4. Dämpfungsärme Basisstations-Antennen
5. Militärradar-Zufuhr-Netze
6. Fluglenksysteme
Unsere PWB-Fähigkeit (DiClad 880)
PWB-Material: | Gesponnenes Fiberglas verstärkt, PTFE-ansässige Zusammensetzungen |
Bezeichnung: | DiClad 880 |
Dielektrizitätskonstante: | 2,20 (10 Gigahertz) |
Verlustfaktor | 0,0009 (10 Gigahertz) |
Schichtzählung: | Doppeltes mit Seiten versehenes PWB, mehrschichtiges PWB, hybrides PWB |
Kupfernes Gewicht: | 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
Dielektrische Stärke | 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) |
PWB-Größe: | ≤400mm X 500mm |
Lötmittelmaske: | Grünes, schwarzes, blaues, gelbes, rotes etc. |
Oberflächenende: | Bloßes Kupfer, HASL, ENIG, Immersionssilber, Immersionszinn, OSP, reines Gold überzog ETC…. |
Unsere Vorteile
1. Konstruktive Gestaltung verhindert Probleme am Auftreten in der Vorproduktion;
2. ISO9001, ISO14001, ISO13485, UL bestätigte Herstellungsfabrik;
3. AOI-Inspektion;
4. Starke PWB-Fähigkeiten stützen Ihre Forschung und Entwicklung, Verkäufe und Marketing;
5. Lieferung auf höherer als 98% Rate der pünktlichen Lieferung der Zeit;
6. Irgendeine Schicht HDI PCBs;
7. Werkstatt 16000㎡; Fähigkeit des Ertrages 30000㎡ pro Monat; 8000 Arten PWBs pro Monat;
8. Schnelle CADCAM Prüfung und freies PWB-Zitat;
9. Variierter Versandart: Fedex, DHL, TNT, EMS;
10. Kein MOQ, niedrigen Kosten für Prototypen und kleine Laufquantität;
Anhang: Typische Eigenschaften von DiClad 880
Eigentum | Prüfmethode | Bedingung | DiClad 880 |
Dielektrizitätskonstante @ 10 Gigahertz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2,17, 2,20 |
Dielektrizitätskonstante @ 1 MHZ | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2,17, 2,20 |
Verlustfaktor @ 10 Gigahertz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0,0009 |
Verlustfaktor @ 1 MHZ | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 0,0008 |
Thermischer Koeffizient von äh (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Angepasst |
-10°C zu +140°C | -160 |
Schälfestigkeit (lbs.per-Zoll) | IPC TM-650 2.4.8 | Nach Wärmebelastung | 14 |
Spezifischer Durchgangswiderstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 1,4 x 10 9 |
Oberflächenwiderstandskraft (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2,9 x 10 6 |
Bogen-Widerstand | ASTM D-495 | D48/50 | >180 |
Dehnbarer Modul (kpsi) | ASTM D-638 | , 23°C | 267, 202 |
Dehnfestigkeit (kpsi) | ASTM D-882 | , 23°C | 8,1, 7,5 |
Druckmodul (kpsi) | ASTM D-695 | , 23°C | 237 |
Flexural Modul (kpsi) | ASTM D-790 | , 23°C | 357 |
Dielektrischer Durchschlag (KV) | ASTM D-149 | D48/50 | >45 |
Dichte (g/cm3) | Methode A ASTM D-792 | , 23°C | 2,23 |
Wasseraufnahme (%) | MIL-S-13949H 3.7.7 IPC TM-650 2.6.2.2 |
E1/105 + D24/23 | 0,02 |
Koeffizient von Thermal | IPC TM-650 2.4.24 | 0°C zu 100°C | |
Expansion (ppm/°C) | Mettler 3000 | ||
X-Achse | Thermomechanisch | 25 | |
Y-Achse | Analysator | 34 | |
Z-Achse | 252 | ||
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | ASTM E-1225 | 100°C | 0,261 |
Outgassing | DIE NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10-6 Torr | |
Gesamtgewichtsverlust (%) | Maximum 1,00% | 0,01 | |
Gesammelter flüchtiger Stoff | Maximum 0,10% | 0,01 | |
Verdichtbares Material (%) | |||
Wasser-Dampf-Wiedergewinnung (%) | 0,01 | ||
Sichtbares Kondensat (±) | NEIN | ||
Entflammbarkeit UL archivieren E 80166 | Vertikale ULs 94 brennen IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Treffenanforderungen von UL94-V0 |
Ansprechpartner: i.deng
Telefon: +8613481420915