| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | USD9.99-99.99 |
| Embalaje Estándar: | Bolsas de vacío + cajas de cartón |
| Período De Entrega: | 8-9 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades por mes |
Los laminados DiClad 880 son sustratos compuestos tejidos de fibra de vidrio/PTFE diseñados para placas de circuitos impresos.Estos laminados ofrecen un espectro de opciones, desde la constante dieléctrica y el factor de disipación más bajos disponibles hasta versiones más fuertemente reforzadas con una mayor estabilidad dimensional..
El refuerzo de fibra de vidrio tejida en materiales DiClad ofrece una estabilidad dimensional superior en comparación con los laminados de PTFE de fibra de vidrio no tejida con constantes dieléctricas similares.El proceso controlado de Rogers para recubrir y alinear las capas de tela de fibra de vidrio permite una selección más amplia de constantes dieléctricas y asegura una uniformidad excepcional de la constante dieléctrica.
Los laminados DiClad 880 son ideales para aplicaciones que requieren un rendimiento eléctrico preciso, como filtros, acopladores y amplificadores de bajo ruido, donde la uniformidad dieléctrica es esencial.También son adecuados para divisores de potencia y combinadores, donde la baja pérdida de señal es crítica.
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Características y ventajas:
- Tangente de pérdida muy baja
- Excelente estabilidad dimensional
- Alta uniformidad del rendimiento del producto
- Propiedades eléctricas estables a través de la frecuencia
- Rendimiento mecánico constante
- Excelente resistencia química
Aplicaciones típicas:
- Redes de alimentación de radar militares
- Redes comerciales de matriz por fases
- Antenas de estación base de baja pérdida
- Sistemas de guía de misiles
- Antenas de radio digitales
- filtros, acopladores y amplificadores de bajo ruido (LNA)
| Propiedades | DiClad 880 | Unidades | Condiciones de ensayo | Método de ensayo |
| Propiedades eléctricas | - | - | - | - |
| Constante dieléctrica (10 GHz) | 2.17, 2.20 | - | La velocidad máxima de la corriente es de: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.5](2.5.5.5) |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 2.17, 2.20 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.3](2.5.5.3) |
| Factor de disipación (10 GHz) | 0.0009 | - | La velocidad máxima de la corriente es de: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.5](2.5.5.5) |
| Factor de disipación (1 MHz) | 0.0008 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.3](2.5.5.3) |
| Coeficiente térmico de la constante dieléctrica | - 160 años | ppm/ ̊C | -10 a 140 ̊C 10 GHz | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.5](2.5.5.5) |
| Resistencia por volumen | 1.4 x 109 | MΩ-cm | C96/35/90 | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.17.1](2.5.17.1) |
| Resistencia de la superficie | 2.9 x 106 | MΩ | C96/35/90 | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.17.1](2.5.17.1) |
| Descomposición dieléctrica | > 45 años | el kV | D48/50 y D48/50 | Las demás partidas |
| Resistencia al arco | > 180 | - | - | Las demás partidas |
| Propiedades térmicas | - | - | - | - |
| Coeficiente de expansión térmica - x | 25 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coeficiente de expansión térmica - y | 34 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coeficiente de expansión térmica - z | 252 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Conductividad térmica | 0.25 | W/(m.K) | - | Las demás partidas |
| Propiedades mecánicas | - | - | - | - |
| Resistencia de la cáscara de cobre | 14 | Libras por pulgada | 10s @ 288 ̊C de papel de 35 μm | IPC TM-650 2.4.8 |
| Modulo de los jóvenes | 267, 202 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas |
| Resistencia a la tracción (MD, CMD) | 8.1, 7.5 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas |
| Modulo de compresión | 237 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas |
| Modulo de flexibilidad | 357 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas de los componentes |
| Propiedades físicas | - | - | - | - |
| Flamabilidad | V-0 | - | C48/23/50 y C168/70 | Sección 94 |
| Absorción de humedad | 0.02 | % | E1/105+D24/23 y otras fuentes de información | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.6.2.2](2.6.2.2) |
| Densidad | 2.23 | G/cm3 | C24/23/50 método A | Las demás partidas |
| NASA Desgasificación | - | - | - | - |
| Pérdida de masa total | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | La NASA SP-R-0022A |
| Volátiles recogidos | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | La NASA SP-R-0022A |
| El vapor de agua recuperado | 0.0 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | La NASA SP-R-0022A |
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| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | USD9.99-99.99 |
| Embalaje Estándar: | Bolsas de vacío + cajas de cartón |
| Período De Entrega: | 8-9 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades por mes |
Los laminados DiClad 880 son sustratos compuestos tejidos de fibra de vidrio/PTFE diseñados para placas de circuitos impresos.Estos laminados ofrecen un espectro de opciones, desde la constante dieléctrica y el factor de disipación más bajos disponibles hasta versiones más fuertemente reforzadas con una mayor estabilidad dimensional..
El refuerzo de fibra de vidrio tejida en materiales DiClad ofrece una estabilidad dimensional superior en comparación con los laminados de PTFE de fibra de vidrio no tejida con constantes dieléctricas similares.El proceso controlado de Rogers para recubrir y alinear las capas de tela de fibra de vidrio permite una selección más amplia de constantes dieléctricas y asegura una uniformidad excepcional de la constante dieléctrica.
Los laminados DiClad 880 son ideales para aplicaciones que requieren un rendimiento eléctrico preciso, como filtros, acopladores y amplificadores de bajo ruido, donde la uniformidad dieléctrica es esencial.También son adecuados para divisores de potencia y combinadores, donde la baja pérdida de señal es crítica.
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Características y ventajas:
- Tangente de pérdida muy baja
- Excelente estabilidad dimensional
- Alta uniformidad del rendimiento del producto
- Propiedades eléctricas estables a través de la frecuencia
- Rendimiento mecánico constante
- Excelente resistencia química
Aplicaciones típicas:
- Redes de alimentación de radar militares
- Redes comerciales de matriz por fases
- Antenas de estación base de baja pérdida
- Sistemas de guía de misiles
- Antenas de radio digitales
- filtros, acopladores y amplificadores de bajo ruido (LNA)
| Propiedades | DiClad 880 | Unidades | Condiciones de ensayo | Método de ensayo |
| Propiedades eléctricas | - | - | - | - |
| Constante dieléctrica (10 GHz) | 2.17, 2.20 | - | La velocidad máxima de la corriente es de: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.5](2.5.5.5) |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 2.17, 2.20 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.3](2.5.5.3) |
| Factor de disipación (10 GHz) | 0.0009 | - | La velocidad máxima de la corriente es de: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.5](2.5.5.5) |
| Factor de disipación (1 MHz) | 0.0008 | - | 23 ̊C @ 50% RH 1 MHz | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.3](2.5.5.3) |
| Coeficiente térmico de la constante dieléctrica | - 160 años | ppm/ ̊C | -10 a 140 ̊C 10 GHz | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.5.5](2.5.5.5) |
| Resistencia por volumen | 1.4 x 109 | MΩ-cm | C96/35/90 | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.17.1](2.5.17.1) |
| Resistencia de la superficie | 2.9 x 106 | MΩ | C96/35/90 | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.5.17.1](2.5.17.1) |
| Descomposición dieléctrica | > 45 años | el kV | D48/50 y D48/50 | Las demás partidas |
| Resistencia al arco | > 180 | - | - | Las demás partidas |
| Propiedades térmicas | - | - | - | - |
| Coeficiente de expansión térmica - x | 25 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coeficiente de expansión térmica - y | 34 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.41 |
| Coeficiente de expansión térmica - z | 252 | ppm/ ̊C | -50 °C a 150 °C | IPC TM-650 2.4.24 |
| Conductividad térmica | 0.25 | W/(m.K) | - | Las demás partidas |
| Propiedades mecánicas | - | - | - | - |
| Resistencia de la cáscara de cobre | 14 | Libras por pulgada | 10s @ 288 ̊C de papel de 35 μm | IPC TM-650 2.4.8 |
| Modulo de los jóvenes | 267, 202 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas |
| Resistencia a la tracción (MD, CMD) | 8.1, 7.5 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas |
| Modulo de compresión | 237 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas |
| Modulo de flexibilidad | 357 | KPSI | 23 ̊C @ 50% de HRC | Las demás partidas de los componentes |
| Propiedades físicas | - | - | - | - |
| Flamabilidad | V-0 | - | C48/23/50 y C168/70 | Sección 94 |
| Absorción de humedad | 0.02 | % | E1/105+D24/23 y otras fuentes de información | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos.6.2.2](2.6.2.2) |
| Densidad | 2.23 | G/cm3 | C24/23/50 método A | Las demás partidas |
| NASA Desgasificación | - | - | - | - |
| Pérdida de masa total | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | La NASA SP-R-0022A |
| Volátiles recogidos | 0.01 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | La NASA SP-R-0022A |
| El vapor de agua recuperado | 0.0 | % | 125°C, ≤ 10−6 torr | La NASA SP-R-0022A |
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