| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | USD9.99-99.99 |
| Embalaje Estándar: | Vacuum bags+Cartons |
| Período De Entrega: | 8-9 working days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000PCS per month |
Los laminados CuClad® son materiales compuestos compuestos de fibra de vidrio tejida y politetrafluoroetileno (PTFE), diseñados específicamente para su uso como sustratos de placas de circuitos impresos (PCB).Al regular con precisión la proporción de fibra de vidrio a PTFELos laminados CuClad ofrecen una cartera de productos diversificada:que van desde variantes con constante dieléctrica ultrabaja y tangente de pérdida hasta grados altamente reforzados optimizados para una mayor estabilidad dimensional.
En comparación con los laminados de PTFE reforzados con fibra de vidrio no tejida de constantes dieléctricas equivalentes, el refuerzo de fibra de vidrio tejido en los productos CuClad confiere una estabilidad dimensional superior.La coherencia, el proceso de recubrimiento de PTFE, aplicado a la tela de fibra de vidrio, permite a Rogers suministrar laminados con un espectro más amplio de opciones de constantes dieléctricas,así como una uniformidad constante dieléctrica mejorada en relación con las alternativas no tejidas similares reforzadas con fibra de vidrioEstos atributos de rendimiento posicionan a CuClad como una solución material preferida para la fabricación de filtros, acopladores y amplificadores de bajo ruido.
Una característica distintiva de los laminados CuClad es su construcción en capas transversales: capas sucesivas de capas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE están orientadas unas a otras a 90°. 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 matchPara ciertas aplicaciones de antenas de matriz en fase, los diseñadores han verificado que este nivel de isotropía es un requisito previo crítico de rendimiento.
CuClad 217 (con una constante dieléctrica Er de 2,17 ̊2.20) aprovecha una relación baja de fibra de vidrio a PTFE para lograr la constante dieléctrica mínima y el factor de disipación entre todos los laminados de PTFE reforzados con fibra de vidrioCombinadas, estas propiedades facilitan velocidades de propagación de señal más rápidas y elevadas relaciones señal-ruido.
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Características y beneficios
- Construcción de fibra de vidrio de capas transversales, con capas alternas orientadas unas a otras a 90°
-Alta relación PTFE/vidrio
- Uniformidad constante dieléctrica superior en comparación con laminados no tejidos reforzados con fibra de vidrio
-Isotropía eléctrica y mecánica en el plano XY
- Pérdida de señal muy baja.
- Ideal para circuitos sensibles a las variaciones de la constante dieléctrica (Er)
Aplicaciones típicas
- Sistemas electrónicos militares (incluidos los radares, las contramedidas electrónicas (ECM) y las medidas de apoyo electrónico (ESM))
-Componentes de microondas (como amplificadores de bajo ruido (LNA), filtros y acopladores)
| Propiedades | Método de ensayo | Condición | CuClad 217 |
| Constante dieléctrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 Las empresas de seguros | 2.17, 2.20 |
| Constante dieléctrica @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 Las empresas de seguros | 2.17, 2.20 |
| Factor de disipación @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 Las empresas de seguros | 0.0009 |
| Coeficiente térmico de Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adaptado | -10°C a +140°C | - 160 años |
| Resistencia al pelado (lbs. por pulgada) | IPC TM-650 2.4.8 | Después del estrés térmico | 14 |
| Resistencia por volumen (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Resistencia superficial (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Resistencia al arco (segundos) | Las demás partidas | D48/50 y D48/50 | > 180 |
| Modulo de tracción (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 275, 219 |
| Resistencia a la tracción (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Modulo de compresión (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 237 |
| Modulo de flexión (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 357 |
| Descomposición dieléctrica (kv) | Las demás partidas | D48/50 y D48/50 | > 45 años |
| Gravedad específica (g/cm3) | Método ASTM D-792 A | A, 23°C | 2.23 |
| Absorción de agua (%) | Se trata de la mil-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coeficiente de expansión térmica (ppm/°C) - Eje X - Eje Y - Eje Z |
IPC TM-650 2.4.24 El Mettler 3000 Las demás máquinas Análisis |
0 °C a 100 °C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Conductividad térmica | Las demás partidas | 100 °C | 0.26 |
|
Desgasificación - Pérdida de masa total (%) Material volátil condensable recogido (%) Recuperación del vapor de agua (%) Condensado visible (±) |
La NASA SP-R-0022A No más del 1,00% Máximo 0,10% |
125°C, ≤ 10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 No |
| Flamabilidad | UL 94 Quemadura vertical; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 y otras sustancias | Cumple con la norma UL94-V0 |
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| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | USD9.99-99.99 |
| Embalaje Estándar: | Vacuum bags+Cartons |
| Período De Entrega: | 8-9 working days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000PCS per month |
Los laminados CuClad® son materiales compuestos compuestos de fibra de vidrio tejida y politetrafluoroetileno (PTFE), diseñados específicamente para su uso como sustratos de placas de circuitos impresos (PCB).Al regular con precisión la proporción de fibra de vidrio a PTFELos laminados CuClad ofrecen una cartera de productos diversificada:que van desde variantes con constante dieléctrica ultrabaja y tangente de pérdida hasta grados altamente reforzados optimizados para una mayor estabilidad dimensional.
En comparación con los laminados de PTFE reforzados con fibra de vidrio no tejida de constantes dieléctricas equivalentes, el refuerzo de fibra de vidrio tejido en los productos CuClad confiere una estabilidad dimensional superior.La coherencia, el proceso de recubrimiento de PTFE, aplicado a la tela de fibra de vidrio, permite a Rogers suministrar laminados con un espectro más amplio de opciones de constantes dieléctricas,así como una uniformidad constante dieléctrica mejorada en relación con las alternativas no tejidas similares reforzadas con fibra de vidrioEstos atributos de rendimiento posicionan a CuClad como una solución material preferida para la fabricación de filtros, acopladores y amplificadores de bajo ruido.
Una característica distintiva de los laminados CuClad es su construcción en capas transversales: capas sucesivas de capas de fibra de vidrio recubiertas de PTFE están orientadas unas a otras a 90°. 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 matchPara ciertas aplicaciones de antenas de matriz en fase, los diseñadores han verificado que este nivel de isotropía es un requisito previo crítico de rendimiento.
CuClad 217 (con una constante dieléctrica Er de 2,17 ̊2.20) aprovecha una relación baja de fibra de vidrio a PTFE para lograr la constante dieléctrica mínima y el factor de disipación entre todos los laminados de PTFE reforzados con fibra de vidrioCombinadas, estas propiedades facilitan velocidades de propagación de señal más rápidas y elevadas relaciones señal-ruido.
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Características y beneficios
- Construcción de fibra de vidrio de capas transversales, con capas alternas orientadas unas a otras a 90°
-Alta relación PTFE/vidrio
- Uniformidad constante dieléctrica superior en comparación con laminados no tejidos reforzados con fibra de vidrio
-Isotropía eléctrica y mecánica en el plano XY
- Pérdida de señal muy baja.
- Ideal para circuitos sensibles a las variaciones de la constante dieléctrica (Er)
Aplicaciones típicas
- Sistemas electrónicos militares (incluidos los radares, las contramedidas electrónicas (ECM) y las medidas de apoyo electrónico (ESM))
-Componentes de microondas (como amplificadores de bajo ruido (LNA), filtros y acopladores)
| Propiedades | Método de ensayo | Condición | CuClad 217 |
| Constante dieléctrica @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 Las empresas de seguros | 2.17, 2.20 |
| Constante dieléctrica @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 Las empresas de seguros | 2.17, 2.20 |
| Factor de disipación @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 Las empresas de seguros | 0.0009 |
| Coeficiente térmico de Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Adaptado | -10°C a +140°C | - 160 años |
| Resistencia al pelado (lbs. por pulgada) | IPC TM-650 2.4.8 | Después del estrés térmico | 14 |
| Resistencia por volumen (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Resistencia superficial (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Resistencia al arco (segundos) | Las demás partidas | D48/50 y D48/50 | > 180 |
| Modulo de tracción (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 275, 219 |
| Resistencia a la tracción (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Modulo de compresión (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 237 |
| Modulo de flexión (kpsi) | Las demás partidas | A, 23°C | 357 |
| Descomposición dieléctrica (kv) | Las demás partidas | D48/50 y D48/50 | > 45 años |
| Gravedad específica (g/cm3) | Método ASTM D-792 A | A, 23°C | 2.23 |
| Absorción de agua (%) | Se trata de la mil-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coeficiente de expansión térmica (ppm/°C) - Eje X - Eje Y - Eje Z |
IPC TM-650 2.4.24 El Mettler 3000 Las demás máquinas Análisis |
0 °C a 100 °C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Conductividad térmica | Las demás partidas | 100 °C | 0.26 |
|
Desgasificación - Pérdida de masa total (%) Material volátil condensable recogido (%) Recuperación del vapor de agua (%) Condensado visible (±) |
La NASA SP-R-0022A No más del 1,00% Máximo 0,10% |
125°C, ≤ 10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 No |
| Flamabilidad | UL 94 Quemadura vertical; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 y otras sustancias | Cumple con la norma UL94-V0 |
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