Bicheng Electronics Technology Co., Ltd

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Placa tomada partido dobro do PWB de TC350 Rogers para antenas termicamente dadas um ciclo

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Província / Estado:guangdong
País / Região:china
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Placa tomada partido dobro do PWB de TC350 Rogers para antenas termicamente dadas um ciclo

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Number modelo :BIC-141.V1.0
Lugar de origem :China
Quantidade de ordem mínima :1pcs
Termos do pagamento :T/T
capacidade de fornecimento :5000pcs pelo mês
Prazo de entrega :8-9 dias de trabalho
Detalhes de empacotamento :Vácuo bags+Cartons
Matéria-prima :A fibra de vidro tecida reforçada, enchido cerâmico, PTFE baseou composto
Contagem da camada :Camada Dupla, Multicamadas, PCB Híbrido
Espessura do PWB :10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm)
Tamanho do PWB :≤400mm X 500mm
Máscara da solda :Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho.
Peso de cobre :0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm)
Revestimento de superfície :Cobre desencapado, HASL, ENIG, OSP, lata da imersão etc….
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PCB de dupla face construída em 60mil Rogers TC350 com ouro de imersão paraAntenas cicladas termicamente

O TC350 da Rogers é um composto à base de PTFE reforçado com fibra de vidro, preenchido com cerâmica, para uso como placa de circuito impresso. O TC350 foi projetado para fornecer transferência de calor aprimorada por meio da condutividade térmica "Melhor da categoria", reduzindo a perda dielétrica e a perda de inserção .Perdas menores resultam em maiores ganhos/eficiências do amplificador e da antena.

Características e Benefícios:

1. A maior condutividade térmica do TC350 fornece maior potência, reduz os pontos quentes e melhora a confiabilidade do dispositivo.Isso resulta em temperaturas de junção reduzidas e prolonga a vida útil dos componentes ativos, o que é crítico para melhorar a confiabilidade do amplificador de potência, estender o MTBF e reduzir os custos de garantia.

2. O TC350 possui excelente estabilidade dielétrica constante em uma ampla faixa de temperatura.Isso ajuda os projetistas de amplificadores de potência e antenas a maximizar o ganho e minimizar a perda de largura de banda devido ao desvio constante do dielétrico à medida que a temperatura operacional muda.

3. O TC350 possui uma forte ligação ao cobre, utilizando cobre de baixo perfil e grau de micro-ondas.Isso resulta em perda de inserção ainda menor devido às perdas de cobre por efeito de pele que são mais óbvias em frequências de RF e micro-ondas mais altas.

Nossas capacidades de PCB (TC350)

Nossa capacidade de PCB (TC350)
PCB Material: Composto à base de PTFE reforçado com fibra de vidro trançado, preenchido com cerâmica
Designação: TC350
Constante dielétrica: 3,5±0,05
Condutividade térmica 0,72 W/mK
Fator de dissipação Df 0,002 @ 10 GHz
Contagem de camadas: Dupla Camada, Multicamadas, PCB Híbrido
Peso de cobre: 0,5 oz (17 µm), 1 oz (35 µm), 2 onças (70 µm)
Espessura do PCB: 10 mil (0,254 mm), 20 mil (0,508 mm), 30 mil (0,762 mm), 60 mil (1,524 mm)
Tamanho do PCB: ≤400mm X 500mm
Máscara de solda: Verde, preto, azul, amarelo, vermelho etc.
Acabamento de superfície: Cobre nu, HASL, ENIG, OSP, estanho de imersão etc.

Aplicações Típicas:

1. Combinador de micro-ondas e divisores de potência

2. Amplificadores de Potência, Filtros e Acopladores

3. Amplificadores montados em torre (TMA) e amplificadores montados em torre (TMB)

4. Antenas cicladas termicamente sensíveis à deriva dielétrica

Placa tomada partido dobro do PWB de TC350 Rogers para antenas termicamente dadas um ciclo

Propriedades típicasde TC350

Propriedades Típicas:TC350
Propriedade Unidades Valor Método de teste
1. Propriedades Elétricas
Constante dielétrica (pode variar de acordo com a espessura)
@1 MHz 3,50 IPC TM-650 2.5.5.3
@1,8 GHz 3,50 CAVIDADE RESSONANTE
@10 GHz 3,50 IPC TM-650 2.5.5.5
Fator de dissipação
@1 MHz 0,0015 IPC TM-650 2.5.5.3
@1,8 GHz 0,0018 CAVIDADE RESSONANTE
@10 GHz 0,0020 IPC TM-650 2.5.5.5
Coeficiente de temperatura do dielétrico
TC r @ 10 GHz (-40-150°C) ppm/ºC -9 IPC TM-650 2.5.5.5
Resistividade volumétrica
C96/35/90 MΩ-cm 7,4 x 106 IPC TM-650 2.5.17.1
E24/125 MΩ-cm 1,4x108
Resistividade superficial
C96/35/90 3,2x107 IPC TM-650 2.5.17.1
E24/125 4,3x108 IPC TM-650 2.5.17.1
Força elétrica Volts/mil (kV/mm) 780 (31) IPC TM-650 2.5.6.2
Decomposição dielétrica kV 40 IPC TM-650 2.5.6
Resistência ao Arco segundo >240 IPC TM-650 2.5.1
2.Propriedades Térmicas
Temperatura de decomposição (Td)
Inicial ° C 520 IPC TM-650 2.4.24.6
5% ° C 567 IPC TM-650 2.4.24.6
T260 min >60 IPC TM-650 2.4.24.1
T288 min >60 IPC TM-650 2.4.24.1
T300 min >60 IPC TM-650 2.4.24.1
Expansão Térmica, CTE (x,y) 50-150ºC ppm/ºC 7, 7 IPC TM-650 2.4.41
Expansão Térmica, CTE (z) 50-150ºC ppm/ºC 12 IPC TM-650 2.4.24
% Expansão do eixo z (50-260ºC) % 1.2 IPC TM-650 2.4.24
3. Propriedades Mecânicas
Força de descascamento para cobre (1 oz/35 mícron)
Após Estresse Térmico lb/pol (N/mm) 7 (1.2) IPC TM-650 2.4.8
Em temperaturas elevadas (150ºC) lb/pol (N/mm) 9 (1,6) IPC TM-650 2.4.8.2
Soluções pós-processo lb/pol (N/mm) 7 (1.2) IPC TM-650 2.4.8
Módulo de Young kpsi (MPa) IPC TM-650 2.4.18.3
Resistência à Flexão (Máquina/Cruz) kpsi (MPa) 14/10 (97/69) IPC TM-650 2.4.4
Resistência à Tração (Máquina/Cruz) kpsi (MPa) 11/8 (76/55) IPC TM-650 2.4.18.3
Módulo Compressivo kpsi (MPa) ASTM D-3410
Razão de Poisson ASTM D-3039
4. Propriedades físicas
Absorção de água % 0,05 IPC TM-650 2.6.2.1
Densidade, ambiente 23ºC g/cm3 2.30 ASTM D792 Método A
Condutividade térmica W/mK 0,72 ASTM D5470
Calor específico J/gK 0,90 ASTM D5470
Inflamabilidade aula V0 UL-94
Liberação de gás da NASA, 125ºC, ≤10- 6 torr
Perda de massa total % 0,02 NASA SP-R-0022A
Voláteis Coletados % 0,01 NASA SP-R-0022A
Vapor de água recuperado % 0,01 NASA SP-R-0022A

Placa tomada partido dobro do PWB de TC350 Rogers para antenas termicamente dadas um ciclo

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