| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
DiClad 880-Laminate sind gewebte Glasfaser/PTFE-Verbundsubstrate, die für Leiterplatten entwickelt wurden. Durch die präzise Steuerung des Glasfaser-zu-PTFE-Verhältnisses bieten diese Laminate eine Reihe von Optionen – von der niedrigsten verfügbaren Dielektrizitätskonstante und dem Verlustfaktor bis hin zu stärker verstärkten Versionen mit verbesserter Dimensionsstabilität.
Die Gewebeverstärkung aus Glasfaser in DiClad-Materialien bietet eine überlegene Dimensionsstabilität im Vergleich zu nicht gewebten Glasfaser-PTFE-Laminaten mit ähnlichen Dielektrizitätskonstanten. Das kontrollierte Verfahren von Rogers zum Beschichten und Ausrichten der Glasfasergewebeschichten ermöglicht eine größere Auswahl an Dielektrizitätskonstanten und gewährleistet eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit der Dielektrizitätskonstante.
DiClad 880-Laminate sind ideal für Anwendungen, die eine präzise elektrische Leistung erfordern, wie z. B. Filter, Koppler und rauscharmen Verstärker, bei denen die Gleichmäßigkeit der Dielektrizität unerlässlich ist. Sie eignen sich auch gut für Leistungsteiler und -kombinierer, bei denen ein geringer Signalverlust entscheidend ist.
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Merkmale & Vorteile:
- Extrem niedriger Verlustfaktor
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Hohe Produktleistungs-Gleichmäßigkeit
- Stabile elektrische Eigenschaften über die Frequenz
- Konstante mechanische Leistung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Typische Anwendungen:
- Militärische Radar-Feed-Netzwerke
- Kommerzielle Phased-Array-Netzwerke
- Antennen für Basisstationen mit geringem Verlust
- Lenksysteme für Raketen
- Digitale Funkantennen
- Filter, Koppler und rauscharmen Verstärker (LNAs)
| Eigenschaften | DiClad 880 | Einheiten | Testbedingungen | Testmethode |
| Elektrische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Dielektrizitätskonstante (10 GHz) | 2,17, 2,20 | - | 23˚C @ 50 % RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Dielektrizitätskonstante (1 MHz) | 2,17, 2,20 | - | 23˚C @ 50 % RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Verlustfaktor (10 GHz) | 0,0009 | - | 23˚C @ 50 % RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Verlustfaktor (1 MHz) | 0,0008 | - | 23˚C @ 50 % RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante | -160 | ppm/˚C | -10 bis 140˚C 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Volumenwiderstand | 1,4 x 10⁹ | MΩ-cm | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Oberflächenwiderstand | 2,9 x 10⁶ | MΩ | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Dielektrischer Durchschlag | >45 | kV | D48/50 | ASTM D-149 |
| Lichtbogenfestigkeit | >180 | - | - | ASTM D-495 |
| Thermische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Wärmeausdehnungskoeffizient - x | 25 | ppm/˚C | -50˚C bis 150˚C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient - y | 34 | ppm/˚C | -50˚C bis 150˚C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient - z | 252 | ppm/˚C | -50˚C bis 150˚C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,25 | W/(m.K) | - | ASTM E1461 |
| Mechanische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Kupfer-Schälfestigkeit | 14 | Lbs/in | 10s @288˚C 35 μm Folie | IPC TM-650 2.4.8 |
| Youngs-Modul | 267, 202 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-638 |
| Zugfestigkeit (MD, CMD) | 8,1, 7,5 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-882 |
| Druckmodul | 237 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-695 |
| Biegemodul | 357 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-3039 |
| Physikalische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Entflammbarkeit | V-0 | - | C48/23/50 & C168/70 | UL 94 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,02 | % | E1/105+D24/23 | IPC TM-650 [2.6.2.2](2.6.2.2) |
| Dichte | 2,23 | g/cm³ | C24/23/50 Methode A | ASTM D792 |
| NASA-Ausgasung | - | - | - | - |
| Gesamtmasseverlust | 0,01 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ Torr | NASA SP-R-0022A |
| Gesammelte flüchtige Stoffe | 0,01 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ Torr | NASA SP-R-0022A |
| Wasserdampf-Rückgewinnung | 0,0 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ Torr | NASA SP-R-0022A |
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| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
DiClad 880-Laminate sind gewebte Glasfaser/PTFE-Verbundsubstrate, die für Leiterplatten entwickelt wurden. Durch die präzise Steuerung des Glasfaser-zu-PTFE-Verhältnisses bieten diese Laminate eine Reihe von Optionen – von der niedrigsten verfügbaren Dielektrizitätskonstante und dem Verlustfaktor bis hin zu stärker verstärkten Versionen mit verbesserter Dimensionsstabilität.
Die Gewebeverstärkung aus Glasfaser in DiClad-Materialien bietet eine überlegene Dimensionsstabilität im Vergleich zu nicht gewebten Glasfaser-PTFE-Laminaten mit ähnlichen Dielektrizitätskonstanten. Das kontrollierte Verfahren von Rogers zum Beschichten und Ausrichten der Glasfasergewebeschichten ermöglicht eine größere Auswahl an Dielektrizitätskonstanten und gewährleistet eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit der Dielektrizitätskonstante.
DiClad 880-Laminate sind ideal für Anwendungen, die eine präzise elektrische Leistung erfordern, wie z. B. Filter, Koppler und rauscharmen Verstärker, bei denen die Gleichmäßigkeit der Dielektrizität unerlässlich ist. Sie eignen sich auch gut für Leistungsteiler und -kombinierer, bei denen ein geringer Signalverlust entscheidend ist.
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Merkmale & Vorteile:
- Extrem niedriger Verlustfaktor
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Hohe Produktleistungs-Gleichmäßigkeit
- Stabile elektrische Eigenschaften über die Frequenz
- Konstante mechanische Leistung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Typische Anwendungen:
- Militärische Radar-Feed-Netzwerke
- Kommerzielle Phased-Array-Netzwerke
- Antennen für Basisstationen mit geringem Verlust
- Lenksysteme für Raketen
- Digitale Funkantennen
- Filter, Koppler und rauscharmen Verstärker (LNAs)
| Eigenschaften | DiClad 880 | Einheiten | Testbedingungen | Testmethode |
| Elektrische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Dielektrizitätskonstante (10 GHz) | 2,17, 2,20 | - | 23˚C @ 50 % RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Dielektrizitätskonstante (1 MHz) | 2,17, 2,20 | - | 23˚C @ 50 % RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Verlustfaktor (10 GHz) | 0,0009 | - | 23˚C @ 50 % RH 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Verlustfaktor (1 MHz) | 0,0008 | - | 23˚C @ 50 % RH 1 MHz | IPC TM-650 [2.5.5.3](2.5.5.3) |
| Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante | -160 | ppm/˚C | -10 bis 140˚C 10 GHz | IPC TM-650 [2.5.5.5](2.5.5.5) |
| Volumenwiderstand | 1,4 x 10⁹ | MΩ-cm | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Oberflächenwiderstand | 2,9 x 10⁶ | MΩ | C96/35/90 | IPC TM-650 [2.5.17.1](2.5.17.1) |
| Dielektrischer Durchschlag | >45 | kV | D48/50 | ASTM D-149 |
| Lichtbogenfestigkeit | >180 | - | - | ASTM D-495 |
| Thermische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Wärmeausdehnungskoeffizient - x | 25 | ppm/˚C | -50˚C bis 150˚C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient - y | 34 | ppm/˚C | -50˚C bis 150˚C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient - z | 252 | ppm/˚C | -50˚C bis 150˚C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,25 | W/(m.K) | - | ASTM E1461 |
| Mechanische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Kupfer-Schälfestigkeit | 14 | Lbs/in | 10s @288˚C 35 μm Folie | IPC TM-650 2.4.8 |
| Youngs-Modul | 267, 202 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-638 |
| Zugfestigkeit (MD, CMD) | 8,1, 7,5 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-882 |
| Druckmodul | 237 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-695 |
| Biegemodul | 357 | kpsi | 23˚C @ 50 % RH | ASTM D-3039 |
| Physikalische Eigenschaften | - | - | - | - |
| Entflammbarkeit | V-0 | - | C48/23/50 & C168/70 | UL 94 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,02 | % | E1/105+D24/23 | IPC TM-650 [2.6.2.2](2.6.2.2) |
| Dichte | 2,23 | g/cm³ | C24/23/50 Methode A | ASTM D792 |
| NASA-Ausgasung | - | - | - | - |
| Gesamtmasseverlust | 0,01 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ Torr | NASA SP-R-0022A |
| Gesammelte flüchtige Stoffe | 0,01 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ Torr | NASA SP-R-0022A |
| Wasserdampf-Rückgewinnung | 0,0 | % | 125°C, ≤ 10⁻⁶ Torr | NASA SP-R-0022A |
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