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Placa híbrida do PWB de 3 camadas feita em 13.3mil RO4350B e em 31mil RT/Duroid 5880 para a antena do Multicoupler
(os PWB são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
O PWB híbrido pode ser uma mistura de FR-4 e do material de alta frequência, e uma mistura do material de alta frequência com constante dielétrica diferente (DK), por exemplo RT/duroid 5880 e RO4350B etc.
Hoje nós falaremos sobre um tipo de PWB misturado da alta frequência fizemos em 13.3mil (0.338mm) RO4350B e em 31mil (0.787mm) RT/duroid 5880. É para a aplicação da antena do multi-acoplador.
Esta é uma placa de 3 camadas que uma camada está gravada fora. As especificações básicas são como segue:
Matéria-prima: RO4350B 13.3mil (0.338mm) + RT/duroid 5880 31 mil. (0.787mm)
Constante dielétrica: 3.48+/-0.05
Contagem da camada: 3 camadas
Através do tipo: Através dos furos, vias cegos
Formato: 160mm x 90mm = 1 tipos = 1 parte
Revestimento de superfície: Ouro da imersão
Peso de cobre: Camada exterior 35μm | Camada interna 35μm
Máscara/legenda da solda: Verde/branco
Altura final do PWB: 1,3 milímetros
Padrão: Classe 2 do IPC 6012
Embalagem: 20 painéis são embalados para a expedição.
Prazo de execução: 20 dias de trabalho
Vida útil: 6 meses
Características e benefícios
1) A mais baixa perda elétrica para o material reinforeced de PTFE
2) Desempenho elétrico aumentado;
3) oficina quadrada do medidor 16000;
4) capacidade quadrada do mês do medidor 30000;
5) 8000 tipos de PWB pelo mês;
6) Mais de 17 anos de experiência do PWB;
Aplicações
Antenas de rádio pontos a ponto de Digitas, amplificador de WiFi, impulsionador Torre-montado, amplificador de potência, módulo do RF
Propriedades de RT/duroid 5880
Valor típico de RT/duroid 5880 | ||||||
Propriedade | RT/duroid 5880 | Sentido | Unidades | Circunstância | Método do teste | |
Constante dielétrica, εProcess | 2,20 especs. 2.20±0.02. | Z | N/A | C24/23/50 C24/23/50 | 1 megahertz IPC-TM-650 2.5.5.3 10 gigahertz IPC-TM 2.5.5.5 | |
Constante dielétrica, εDesign | 2,2 | Z | N/A | 8GHz a 40 gigahertz | Método do comprimento da fase diferencial | |
Fator de dissipação, tanδ | 0,0004 0,0009 | Z | N/A | C24/23/50 C24/23/50 | 1 megahertz IPC-TM-650 2.5.5.3 10 gigahertz IPC-TM 2.5.5.5 | |
Coeficiente térmico do ε | -125 | Z | ppm/℃ | -50℃to 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Resistividade de volume | 2 x 107 | Z | Mohm cm | C/96/35/90 | ASTM D 257 | |
Resistividade de superfície | 3 x 107 | Z | Mohm | C/96/35/90 | ASTM D 257 | |
Calor específico | 0,96 (0,23) | N/A | j/g/k (cal/g/c) | N/A | Calculado | |
Módulo elástico | Teste em 23℃ | Teste em 100℃ | N/A | MPa (kpsi) | ASTM D 638 | |
1070(156) | 450(65) | X | ||||
860(125) | 380(55) | Y | ||||
Esforço final | 29 (4,2) | 20 (2,9) | X | |||
27 (3,9) | 18 (2,6) | Y | ||||
Tensão final | 6 | 7,2 | X | % | ||
4,9 | 5,8 | Y | ||||
Módulo compressivo | 710(103) | 500(73) | X | MPa (kpsi) | ASTM D 695 | |
710(103) | 500(73) | Y | ||||
940(136) | 670(97) | Z | ||||
Esforço final | 27 (3,9) | 22 (3,2) | X | |||
29 (5,3) | 21 (3,1) | Y | ||||
52 (7,5) | 43 (6,3) | Z | ||||
Tensão final | 8,5 | 8,4 | X | % | ||
7,7 | 7,8 | Y | ||||
12,5 | 17,6 | Z | ||||
Absorção da umidade | 0,02 | N/A | % | 0,62" (1.6mm) D48/50 | ASTM D 570 | |
Condutibilidade térmica | 0,2 | Z | W/m/k | 80℃ | ASTM C 518 | |
Coeficiente da expansão térmica | 31 48 237 | X Y Z | ppm/℃ | 0-100℃ | IPC-TM-650 2.4.41 | |
TD | 500 | N/A | ℃ TGA | N/A | ASTM D 3850 | |
Densidade | 2,2 | N/A | gm/cm3 | N/A | ASTM D 792 | |
Casca de cobre | 31,2 (5,5) | N/A | Pli (N/mm) | folha de 1oz (35mm) EDC após o flutuador da solda | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Inflamabilidade | V-0 | N/A | N/A | N/A | UL 94 | |
Processo sem chumbo compatível | Sim | N/A | N/A | N/A | N/A |