MOQ: | 1 |
Preis: | USD 9.99-99.99 |
Standardverpackung: | Vakuum |
Lieferfrist: | 10 WERKTAGE |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 50000 Stücke pro Monat |
Mikrowelle Rogers RO4730G3 Leiterplatte DK3.0 DF 0,0028 PWB-Brett-2-Layer Rogers 4730 30mil 0.762mm Hochfrequenz-PWB
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Allgemeine Beschreibung
Dieses ist eine Art doppeltes mit Seiten versehenes Rf-PWB, das auf 0.762mm (30mil) errichtet wird RO4730G3 für die Anwendung von drahtlosen Telekommunikationsantennen. Es gibt keine Lötmittelmaske auf beiden Seiten und das Oberflächenende ist Immersionsgold auf beiden Seiten.
Grundspezifikationen
Grundmaterial: RO4730G3 30mil (0.762mm)
Dielektrizitätskonstante: 3.0+/-0.5
Schichtzählung: 2 Schichten
Art: Durch Löcher
Format: 110mm x 100mm = 1 Art = 1-teilig
Oberflächenende: Immersionsgold
Kupfernes Gewicht: Äußeres Schicht 35 μm
Lötmittelmaske | Legende: Grün | Weiß
Abschließende PWB-Höhe: 1,1 Millimeter
Standard: Klasse 2 IPC 6012
Verpackung: 20 Stücke werden für Versand verpackt.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 7 Werktage
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate
Hochfrequenzmaterial Rogers RO4730G3
Antennen-Gradlaminate Rogers RO4730G3 sind zuverlässige, preiswerte Alternative zu den herkömmlichen PTFE-ansässigen Laminaten. Sie hat die mechanischen und elektrischen Eigenschaften, die Antennendesigner benötigen. Die Materialien haben eine Dielektrizitätskonstante von 3,0 und eine Verlusttangente von 0,0022 gemessen bei 2,5 Gigahertz, wenn sie LoPro verwenden, behandelte EDC-Folie aufzuheben. Diese Werte erlauben Antennendesignern, erhebliche Gewinnwerte bei der Minderung des Signalverlustes zu verwirklichen. Materialien sind mit demonstrierter niedriger PIM-Leistung, mit Werten besser als -160dBc verfügbar.
Materialien RO4730G3 sind mit herkömmlicher Epoxy-Kleber und bleifreier Lötmittelverarbeitung der hohen Temperatur kompatibel. Sie erfordert die besondere Behandlung, die auf traditionellen PTFE-ansässigen Laminaten nicht für überzogene durchgehende Lochvorbereitung benötigt wird. Mehrschichtig kann unter Verwendung RO4450F bei ℃ 175 bondply erzielt werden. Die Harzsysteme von RO4730G3 sind entworfen, um die Eigenschaften zur Verfügung zu stellen, die nachher von den Antennendesignern gesucht werden. Die Glasübergangstemperatur übersteigt 280oC und führt zu eine niedrige Z-Achse CTE, ausgezeichnetes überzogen durch Lochzuverlässigkeit und bleifreie Lötmittelherstellbarkeit.
Typische Anwendung ist zelluläre Basisstationsantennen.
Leistungsblatt von Rogers 4730 (RO4730G3)
Typischer Wert RO4730G3 | |||||
Eigentum | RO4730G3 | Richtung | Einheiten | Bedingung | Prüfmethode |
Dielektrizitätskonstante, εProcess | 3.0±0.5 | Z | 10 Gigahertz 23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Dielektrizitätskonstante, εDesign | 2,98 | Z | 1,7 Gigahertz bis 5 Gigahertz | Differenziale Phasen-Längen-Methode | |
Verlustfaktor, tanδ | 0,0028 | Z | 10 Gigahertz 23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
2,5 Gigahertz | |||||
Thermischer Koeffizient ε | +34 | Z | ppm/℃ | -50 ℃to 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Masshaltigkeit | <0> | X, Y | mm/m | nach etech +E2/150 ℃ | IPC-TM-650 2.4.39A |
Spezifischer Durchgangswiderstand (0,030") | 9 x 107 | MΩ.cm | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Oberflächenwiderstandskraft (0,030") | 7,2 x 105 | MΩ | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
PIM | -165 | dBc | 50 Ohm 0,060" | dBm 43 1900 MHZ | |
Elektrische Stärke (0,030") | 730 | Z | V/mil | IPC-TM-650 2.5.6.2 | |
Biegefestigkeit MD | 181 (26,3) | Mpa (kpsi) | Funktelegrafie | ASTM D790 | |
CMD | 139 (20,2) | ||||
Moisure-Absorption | 0,093 | - | % | 48/50 | IPC-TM-650 2.6.2.1 ASTM D570 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,45 | Z | W/mK | 50℃ | ASTM D5470 |
Ausdehnungskoeffizient | 15,9 14,4 35,2 |
X Y Z |
ppm/℃ | -50 ℃to 288℃ | IPC-TM-650 2.4.4.1 |
Tg | >280 | ℃ | IPC-TM-650 2.4.24 | ||
TD | 411 | ℃ | ASTM D3850 | ||
Dichte | 1,58 | gm/cm3 | ASTM D792 | ||
Kupferne Schale Stength | 4,1 | pli | 1oz, LoPro EDC | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 | |||
Bleifreier Prozess kompatibel | Ja |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 9.99-99.99 |
Standardverpackung: | Vakuum |
Lieferfrist: | 10 WERKTAGE |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 50000 Stücke pro Monat |
Mikrowelle Rogers RO4730G3 Leiterplatte DK3.0 DF 0,0028 PWB-Brett-2-Layer Rogers 4730 30mil 0.762mm Hochfrequenz-PWB
(Leiterplatten sind Produkte nach Maß, das Bild und die gezeigten Parameter sind gerade als Referenz)
Allgemeine Beschreibung
Dieses ist eine Art doppeltes mit Seiten versehenes Rf-PWB, das auf 0.762mm (30mil) errichtet wird RO4730G3 für die Anwendung von drahtlosen Telekommunikationsantennen. Es gibt keine Lötmittelmaske auf beiden Seiten und das Oberflächenende ist Immersionsgold auf beiden Seiten.
Grundspezifikationen
Grundmaterial: RO4730G3 30mil (0.762mm)
Dielektrizitätskonstante: 3.0+/-0.5
Schichtzählung: 2 Schichten
Art: Durch Löcher
Format: 110mm x 100mm = 1 Art = 1-teilig
Oberflächenende: Immersionsgold
Kupfernes Gewicht: Äußeres Schicht 35 μm
Lötmittelmaske | Legende: Grün | Weiß
Abschließende PWB-Höhe: 1,1 Millimeter
Standard: Klasse 2 IPC 6012
Verpackung: 20 Stücke werden für Versand verpackt.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 7 Werktage
Haltbarkeitsdauer: 6 Monate
Hochfrequenzmaterial Rogers RO4730G3
Antennen-Gradlaminate Rogers RO4730G3 sind zuverlässige, preiswerte Alternative zu den herkömmlichen PTFE-ansässigen Laminaten. Sie hat die mechanischen und elektrischen Eigenschaften, die Antennendesigner benötigen. Die Materialien haben eine Dielektrizitätskonstante von 3,0 und eine Verlusttangente von 0,0022 gemessen bei 2,5 Gigahertz, wenn sie LoPro verwenden, behandelte EDC-Folie aufzuheben. Diese Werte erlauben Antennendesignern, erhebliche Gewinnwerte bei der Minderung des Signalverlustes zu verwirklichen. Materialien sind mit demonstrierter niedriger PIM-Leistung, mit Werten besser als -160dBc verfügbar.
Materialien RO4730G3 sind mit herkömmlicher Epoxy-Kleber und bleifreier Lötmittelverarbeitung der hohen Temperatur kompatibel. Sie erfordert die besondere Behandlung, die auf traditionellen PTFE-ansässigen Laminaten nicht für überzogene durchgehende Lochvorbereitung benötigt wird. Mehrschichtig kann unter Verwendung RO4450F bei ℃ 175 bondply erzielt werden. Die Harzsysteme von RO4730G3 sind entworfen, um die Eigenschaften zur Verfügung zu stellen, die nachher von den Antennendesignern gesucht werden. Die Glasübergangstemperatur übersteigt 280oC und führt zu eine niedrige Z-Achse CTE, ausgezeichnetes überzogen durch Lochzuverlässigkeit und bleifreie Lötmittelherstellbarkeit.
Typische Anwendung ist zelluläre Basisstationsantennen.
Leistungsblatt von Rogers 4730 (RO4730G3)
Typischer Wert RO4730G3 | |||||
Eigentum | RO4730G3 | Richtung | Einheiten | Bedingung | Prüfmethode |
Dielektrizitätskonstante, εProcess | 3.0±0.5 | Z | 10 Gigahertz 23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
Dielektrizitätskonstante, εDesign | 2,98 | Z | 1,7 Gigahertz bis 5 Gigahertz | Differenziale Phasen-Längen-Methode | |
Verlustfaktor, tanδ | 0,0028 | Z | 10 Gigahertz 23℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
2,5 Gigahertz | |||||
Thermischer Koeffizient ε | +34 | Z | ppm/℃ | -50 ℃to 150℃ | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Masshaltigkeit | <0> | X, Y | mm/m | nach etech +E2/150 ℃ | IPC-TM-650 2.4.39A |
Spezifischer Durchgangswiderstand (0,030") | 9 x 107 | MΩ.cm | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Oberflächenwiderstandskraft (0,030") | 7,2 x 105 | MΩ | COND A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
PIM | -165 | dBc | 50 Ohm 0,060" | dBm 43 1900 MHZ | |
Elektrische Stärke (0,030") | 730 | Z | V/mil | IPC-TM-650 2.5.6.2 | |
Biegefestigkeit MD | 181 (26,3) | Mpa (kpsi) | Funktelegrafie | ASTM D790 | |
CMD | 139 (20,2) | ||||
Moisure-Absorption | 0,093 | - | % | 48/50 | IPC-TM-650 2.6.2.1 ASTM D570 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,45 | Z | W/mK | 50℃ | ASTM D5470 |
Ausdehnungskoeffizient | 15,9 14,4 35,2 |
X Y Z |
ppm/℃ | -50 ℃to 288℃ | IPC-TM-650 2.4.4.1 |
Tg | >280 | ℃ | IPC-TM-650 2.4.24 | ||
TD | 411 | ℃ | ASTM D3850 | ||
Dichte | 1,58 | gm/cm3 | ASTM D792 | ||
Kupferne Schale Stength | 4,1 | pli | 1oz, LoPro EDC | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Entflammbarkeit | V-0 | UL 94 | |||
Bleifreier Prozess kompatibel | Ja |