| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Diese 2-lagige, starre Leiterplatte verwendet TLY-5, ein dimensionsstabiles Laminat mit leichtem, gewebtem Glasfasergewebe. Sie wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen an die Hochfrequenz-HF-Signalübertragung zu erfüllen und ist in hohem Maße für Automobilradar- und Millimeterwellen-Antennensysteme geeignet.
Leiterplatten-Spezifikationen
| Parameter | Details |
| Lagenanzahl | 2-Lagen (starre Struktur) |
| Basismaterial | TLY-5 |
| Platinenabmessungen | 55 mm × 50 mm pro Stück (1 STK), Toleranz ±0,15 mm |
| Minimale Leiterbahn/Abstand | 6 mil (Leiterbahn) / 8 mil (Abstand) |
| Minimale Bohrungsgröße | 0,2 mm |
| Vias | Keine Blind-Vias; Gesamt-Vias: 17; Via-Beschichtungsdicke: 20 μm |
| Fertige Platinendicke | 0,3 mm |
| Fertiges Kupfergewicht | 1oz (1,4 mil) für äußere Lagen |
| Oberflächenausführung | Immersion Gold |
| Siebdruck | Kein Siebdruck auf der obersten Lage; Kein Siebdruck auf der untersten Lage |
| Lötstoppmaske | Keine Lötstoppmaske auf der obersten Lage; Keine Lötstoppmaske auf der untersten Lage |
| Qualitätssicherung | 100 % elektrischer Test vor dem Versand durchgeführt |
Leiterplattenaufbau
| Lagenname | Material | Dicke |
| Obere Kupferschicht (Copper_layer_1) | Kupfer | 35 μm |
| Substratkern | TLY-5 | 0,254 mm (10 mil) |
| Untere Kupferschicht (Copper_layer_2) | Kupfer | 35 μm |
TLY-5 Materialeinführung
TLY-5-Laminate werden mit sehr leichtem, gewebtem Glasfasergewebe hergestellt und sind deutlich dimensionsstabiler als mit gehackten Fasern verstärkte PTFE-Verbundwerkstoffe. Die gewebte Matrix im TLY-5-Material ergibt ein mechanisch stabileres Laminat, das für die Großserienfertigung geeignet ist. Der niedrige Dissipationsfaktor ermöglicht den erfolgreichen Einsatz für Automobilradaranwendungen, die bei 77 GHz entwickelt wurden, sowie für andere Antennen in Millimeterwellenfrequenzen.
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Wichtige Materialmerkmale
| Merkmal | Spezifikation/Beschreibung |
| Materialzusammensetzung | TLY-5-Laminat mit leichtem, gewebtem Glasfasergewebe |
| Dielektrizitätskonstante (Dk) | 2,2 ± 0,02 bei 10 GHz/23°C |
| Verlustfaktor | 0,0009 bei 10 GHz |
| Dichte (spezifisches Gewicht) | 2,19 g/cm³ |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,02 % |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (CTE) | X-Achse: 26 ppm/°C; Y-Achse: 15 ppm/°C; Z-Achse: 217 ppm/°C |
Kernvorteile
Dimensionsstabilität: Überlegen gegenüber mit gehackten Fasern verstärkten PTFE-Verbundwerkstoffen.
Niedrigster Dissipationsfaktor (DF): Geeignet für 77-GHz-Automobilradar- und Millimeterwellenanwendungen.
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme: Minimiert die Leistungsverschlechterung in feuchten Umgebungen.
Hohe Kupfer-Schälfestigkeit: Erhöht die strukturelle Zuverlässigkeit und die Bauteilverbindung.
Gleichmäßige und konsistente Dk: Gewährleistet stabile elektrische Leistung.
Eignung für die Großserienfertigung: Mechanisch stabil für die Massenproduktion.
Qualitätsstandard & Verfügbarkeit
Akzeptierter Standard: Entspricht IPC-Class-2 und gewährleistet eine gleichbleibende Qualität durch strenge Prozesskontrolle und 100 % elektrische Verifizierung vor dem Versand.
Verfügbarkeit: Weltweite Verfügbarkeit, die eine rechtzeitige Lieferung und einen effizienten Kundendienst für internationale Kunden ermöglicht.
Typische Anwendungen
-Automobilradar
-Satelliten-/Mobilfunkkommunikation
-Leistungsverstärker
-LNBs, LNAs, LNCs
-Luft- und Raumfahrt
-Ka-, E- und W-Band-Anwendungen
Zusammenfassung
Diese 2-lagige, starre Leiterplatte auf Basis des TLY-5-Substrats ist eine Hochleistungslösung, die auf Hochfrequenz-Mikrowellen- und HF-Anwendungen zugeschnitten ist, insbesondere für 77-GHz-Automobilradar. Durch die Nutzung der überlegenen Eigenschaften von TLY-5 (ausgezeichnete Dimensionsstabilität, niedrigster Dissipationsfaktor, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gleichmäßige Dk) und die strikte Einhaltung der IPC-Class-2-Standards erfüllt sie effektiv die strengen Anforderungen an die Signalübertragung von Millimeterwellensystemen.
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| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Diese 2-lagige, starre Leiterplatte verwendet TLY-5, ein dimensionsstabiles Laminat mit leichtem, gewebtem Glasfasergewebe. Sie wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen an die Hochfrequenz-HF-Signalübertragung zu erfüllen und ist in hohem Maße für Automobilradar- und Millimeterwellen-Antennensysteme geeignet.
Leiterplatten-Spezifikationen
| Parameter | Details |
| Lagenanzahl | 2-Lagen (starre Struktur) |
| Basismaterial | TLY-5 |
| Platinenabmessungen | 55 mm × 50 mm pro Stück (1 STK), Toleranz ±0,15 mm |
| Minimale Leiterbahn/Abstand | 6 mil (Leiterbahn) / 8 mil (Abstand) |
| Minimale Bohrungsgröße | 0,2 mm |
| Vias | Keine Blind-Vias; Gesamt-Vias: 17; Via-Beschichtungsdicke: 20 μm |
| Fertige Platinendicke | 0,3 mm |
| Fertiges Kupfergewicht | 1oz (1,4 mil) für äußere Lagen |
| Oberflächenausführung | Immersion Gold |
| Siebdruck | Kein Siebdruck auf der obersten Lage; Kein Siebdruck auf der untersten Lage |
| Lötstoppmaske | Keine Lötstoppmaske auf der obersten Lage; Keine Lötstoppmaske auf der untersten Lage |
| Qualitätssicherung | 100 % elektrischer Test vor dem Versand durchgeführt |
Leiterplattenaufbau
| Lagenname | Material | Dicke |
| Obere Kupferschicht (Copper_layer_1) | Kupfer | 35 μm |
| Substratkern | TLY-5 | 0,254 mm (10 mil) |
| Untere Kupferschicht (Copper_layer_2) | Kupfer | 35 μm |
TLY-5 Materialeinführung
TLY-5-Laminate werden mit sehr leichtem, gewebtem Glasfasergewebe hergestellt und sind deutlich dimensionsstabiler als mit gehackten Fasern verstärkte PTFE-Verbundwerkstoffe. Die gewebte Matrix im TLY-5-Material ergibt ein mechanisch stabileres Laminat, das für die Großserienfertigung geeignet ist. Der niedrige Dissipationsfaktor ermöglicht den erfolgreichen Einsatz für Automobilradaranwendungen, die bei 77 GHz entwickelt wurden, sowie für andere Antennen in Millimeterwellenfrequenzen.
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Wichtige Materialmerkmale
| Merkmal | Spezifikation/Beschreibung |
| Materialzusammensetzung | TLY-5-Laminat mit leichtem, gewebtem Glasfasergewebe |
| Dielektrizitätskonstante (Dk) | 2,2 ± 0,02 bei 10 GHz/23°C |
| Verlustfaktor | 0,0009 bei 10 GHz |
| Dichte (spezifisches Gewicht) | 2,19 g/cm³ |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,02 % |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung (CTE) | X-Achse: 26 ppm/°C; Y-Achse: 15 ppm/°C; Z-Achse: 217 ppm/°C |
Kernvorteile
Dimensionsstabilität: Überlegen gegenüber mit gehackten Fasern verstärkten PTFE-Verbundwerkstoffen.
Niedrigster Dissipationsfaktor (DF): Geeignet für 77-GHz-Automobilradar- und Millimeterwellenanwendungen.
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme: Minimiert die Leistungsverschlechterung in feuchten Umgebungen.
Hohe Kupfer-Schälfestigkeit: Erhöht die strukturelle Zuverlässigkeit und die Bauteilverbindung.
Gleichmäßige und konsistente Dk: Gewährleistet stabile elektrische Leistung.
Eignung für die Großserienfertigung: Mechanisch stabil für die Massenproduktion.
Qualitätsstandard & Verfügbarkeit
Akzeptierter Standard: Entspricht IPC-Class-2 und gewährleistet eine gleichbleibende Qualität durch strenge Prozesskontrolle und 100 % elektrische Verifizierung vor dem Versand.
Verfügbarkeit: Weltweite Verfügbarkeit, die eine rechtzeitige Lieferung und einen effizienten Kundendienst für internationale Kunden ermöglicht.
Typische Anwendungen
-Automobilradar
-Satelliten-/Mobilfunkkommunikation
-Leistungsverstärker
-LNBs, LNAs, LNCs
-Luft- und Raumfahrt
-Ka-, E- und W-Band-Anwendungen
Zusammenfassung
Diese 2-lagige, starre Leiterplatte auf Basis des TLY-5-Substrats ist eine Hochleistungslösung, die auf Hochfrequenz-Mikrowellen- und HF-Anwendungen zugeschnitten ist, insbesondere für 77-GHz-Automobilradar. Durch die Nutzung der überlegenen Eigenschaften von TLY-5 (ausgezeichnete Dimensionsstabilität, niedrigster Dissipationsfaktor, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gleichmäßige Dk) und die strikte Einhaltung der IPC-Class-2-Standards erfüllt sie effektiv die strengen Anforderungen an die Signalübertragung von Millimeterwellensystemen.
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