| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | 0.99-99USD/PCS |
| Standardverpackung: | Verpackung |
| Lieferfrist: | 2-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal |
| Lieferkapazität: | 50000 Stück |
CuClad® 250 Kupferkaschiertes Laminat: Die isotrope, hochstabile Grundlage für fortschrittliche Militär- und HF-Systeme
Wir sind stolz, das CuClad® 250 vorzustellen, ein erstklassiges, kreuzweise gewebtes Glasfaser/PTFE-Laminatentwickelt von Rogers Corporation für die anspruchsvollsten Hochfrequenz- und Präzisionsmikrowellenanwendungen. Ausgezeichnet durch seine einzigartige Konstruktion und überlegene mechanische Stabilität, ist CuClad 250 speziell für Systeme konzipiert, bei denen elektrische und mechanische Isotropie, geringe Verluste und Vorhersagbarkeit der Abmessungen unabdingbar sind, wie z. B. in fortschrittlichen Phased-Array-Antennen und missionskritischer Militärelektronik.
Stabilität und Gleichmäßigkeit
Das bestimmende Merkmal der CuClad-Serie, insbesondere des CuClad 250, ist seine kreuzweise gewebte Glasfaserverstärkung. Im Gegensatz zu Standardlaminaten, bei denen alle Glasschichten in die gleiche Richtung ausgerichtet sind, wechselt CuClad 250 die Schichten in 90-Grad-Winkeln. Diese konstruierte Struktur erzeugt eine echte elektrische und mechanische Isotropie in der X-Y-Ebene, was bedeutet, dass sich das Material unabhängig von der Richtung über die gesamte Fläche identisch verhält. Diese einzigartige Eigenschaft ist entscheidend für Anwendungen wie Phased-Array-Antennen, bei denen eine konsistente Signalausbreitung und minimale Musterverzerrung über alle Elemente hinweg für die Genauigkeit der Strahlformung unerlässlich sind.
Elektrische Leistung mit mechanischen Eigenschaften
CuClad 250 verwendet innerhalb der Serie ein höheres Glasfaser-zu-PTFE-Verhältnis und erzielt so ein optimales Gleichgewicht zwischen elektrischer Leistung und Robustheit.
Dielektrizitätskonstante (Dk): Reicht von 2,40 bis 2,55 bei 10 GHz und bietet Designern Flexibilität bei der Impedanzkontrolle.
Verlustfaktor (Df): Ein niedriger Wert von 0,0017 bei 10 GHz, der minimale Signalverluste für Filter, Koppler und rauscharmen Verstärker (LNA) gewährleistet.
Stabilität:Zeigt eine ausgezeichnete Stabilität von Dk und Df über einen weiten Frequenzbereich, wie in den Diagrammen des Datenblatts gezeigt, was die Designskalierung vereinfacht.
| Typische Eigenschaften: CuClad | |||||
| Eigenschaft | Testmethode | Bedingung | CuClad 217 | CuClad 233 | Cuclad 250 |
| Dielektrizitätskonstante @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2,17, 2,20 | 2,33 | 2,40 bis 2,55 |
| Dielektrizitätskonstante @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2,17, 2,20 | 2,33 | 2,40 bis 2,60 |
| Verlustfaktor @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0017 |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient von Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Angepasst | -10°C bis +140°C | -160 | -161 | -153 |
| Schälfestigkeit (lbs.pro Zoll) | IPC TM-650 2.4.8 | Nach thermischer Belastung | 14 | 14 | 14 |
| Volumenwiderstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2,3 x 10 8 | 8,0 x 10 8 | 8,0 x 10 9 |
| Oberflächenwiderstand (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3,4 x 10 6 | 2,4 x 10 6 | 1,5 x 10 8 |
| Lichtbogenfestigkeit (Sekunden) | ASTM D-495 | D48/50 | >180 | >180 | >180 |
| Zugmodul (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 | 510, 414 | 725, 572 |
| Zugfestigkeit (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8,8, 6,6 | 10,3, 9,8 | 26,0, 20,5 |
| Druckmodul (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 | 276 | 342 |
| Biegemodul (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 | 371 | 456 |
| Dielektrischer Durchschlag (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 | > 45 | > 45 |
| Spezifisches Gewicht (g/cm3) | ASTM D-792 Methode A | A, 23°C | 2,23 | 2,26 | 2,31 |
| Wasseraufnahme (%) | MIL-S-13949H 3.7.7 IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 | 0°C bis 100°C | |||
| X-Achse | Thermomechanischer Analysator | 29 | 23 | 18 | |
| Y-Achse | 28 | 24 | 19 | ||
| Z-Achse | 246 | 194 | 177 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM E-1225 | 100°C | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| Ausgasung | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10-6 Torr | |||
| Gesamtmasseverlust (%) | Maximum 1,00% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Gesammelte flüchtige Stoffe | Maximum 0,10% | 0,01 | 0,01 | 0 | |
| Kondensierbares Material (%) Wasserdampfrückgewinnung (%) Sichtbares Kondensat (±) | 0 | 0 | 0 | ||
| NEIN | NEIN | NEIN | |||
| Entflammbarkeit | UL 94 Vertikalbrand IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Erfüllt die Anforderungen von UL94-V0 | Erfüllt die Anforderungen von UL94-V0 | Erfüllt die Anforderungen von UL94-V0 |
Mechanische & thermische Leistung:
Dimensionsstabilität: Die kreuzweise Konstruktion und der höhere Glasgehalt bieten eine außergewöhnliche Dimensionsstabilität, reduzieren die Bewegung während der thermischen Verarbeitung und verbessern die Mehrlagenregistrierung.
Wärmemanagement: Verfügt über einen sehr günstigen und niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) in der Ebene von 18-19 ppm/°C (X- und Y-Achse). Dies stimmt eng mit dem CTE von Kupfer überein, wodurch die Belastung von durchkontaktierten Löchern (PTHs) erheblich reduziert und die Zuverlässigkeit in Temperaturwechselumgebungen, die typisch für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen sind, verbessert wird.
Mechanische Festigkeit: Verfügt über den höchsten Zugmodul (bis zu 725 kpsi) und Druckmodul (342 kpsi) in der CuClad-Serie und bietet so eine robuste, starre Plattform für mechanisch anspruchsvolle Baugruppen.
Bewährte Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
CuClad 250 ist für hochzuverlässige Anwendungen konzipiert. Es weist eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme (0,03%)auf, erfüllt strenge NASA-Ausgasungsanforderungen und trägt eine UL 94 V-0-Entflammbarkeitsbewertung. Diese Eigenschaften machen es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für raumfahrtqualifizierte, luftgestützte und Marineelektronik.
Standard- und kundenspezifische Konfigurationen
Das Material ist mit Standard-Elektroabscheidungen erhältlich Kupferkaschierungen (½, 1 oder 2 oz.) und kann für integrierte Wärmeableitung mit schweren Metallgrundplatten (Aluminium, Messing, Kupfer) verbunden werden. Für die kritischsten Leistungsanwendungen kann CuClad 250 mit einer "LX"-Testgüte spezifiziert werden, bei der jede Platte einzeln getestet und zertifiziert wird.
Anwendung
Zusammenfassung der Leistungsanalyse:
CuClad 250 liefert ein meisterhaftes Gleichgewicht. Es opfert im Vergleich zum extrem verlustarmen CuClad 217 ein minimales Maß an Verlustfaktor, um erhebliche Verbesserungen in Bezug auf mechanische Steifigkeit, Dimensionsstabilität und Wärmeausdehnungsanpassung zu erzielen. Dieser Kompromiss ist genau auf Anwendungen ausgerichtet, bei denen die mechanische und thermische Umgebung ebenso anspruchsvoll ist wie die elektrischen Anforderungen. Für Designer, die kein anisotropes Verhalten tolerieren können und ein Substrat benötigen, das sich unter Belastung in alle Richtungen vorhersehbar verhält, bietet CuClad 250 eine bewährte Hochleistungslösung.
Wenden Sie sich an unser technisches Verkaufsteam, um zu besprechen, wie die isotropen Eigenschaften von CuClad 250 Ihr nächstes Design verbessern können, detaillierte Testdaten anzufordern oder sich nach der "LX"-zertifizierten Materialoption zu erkundigen.
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | 0.99-99USD/PCS |
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| Lieferkapazität: | 50000 Stück |
CuClad® 250 Kupferkaschiertes Laminat: Die isotrope, hochstabile Grundlage für fortschrittliche Militär- und HF-Systeme
Wir sind stolz, das CuClad® 250 vorzustellen, ein erstklassiges, kreuzweise gewebtes Glasfaser/PTFE-Laminatentwickelt von Rogers Corporation für die anspruchsvollsten Hochfrequenz- und Präzisionsmikrowellenanwendungen. Ausgezeichnet durch seine einzigartige Konstruktion und überlegene mechanische Stabilität, ist CuClad 250 speziell für Systeme konzipiert, bei denen elektrische und mechanische Isotropie, geringe Verluste und Vorhersagbarkeit der Abmessungen unabdingbar sind, wie z. B. in fortschrittlichen Phased-Array-Antennen und missionskritischer Militärelektronik.
Stabilität und Gleichmäßigkeit
Das bestimmende Merkmal der CuClad-Serie, insbesondere des CuClad 250, ist seine kreuzweise gewebte Glasfaserverstärkung. Im Gegensatz zu Standardlaminaten, bei denen alle Glasschichten in die gleiche Richtung ausgerichtet sind, wechselt CuClad 250 die Schichten in 90-Grad-Winkeln. Diese konstruierte Struktur erzeugt eine echte elektrische und mechanische Isotropie in der X-Y-Ebene, was bedeutet, dass sich das Material unabhängig von der Richtung über die gesamte Fläche identisch verhält. Diese einzigartige Eigenschaft ist entscheidend für Anwendungen wie Phased-Array-Antennen, bei denen eine konsistente Signalausbreitung und minimale Musterverzerrung über alle Elemente hinweg für die Genauigkeit der Strahlformung unerlässlich sind.
Elektrische Leistung mit mechanischen Eigenschaften
CuClad 250 verwendet innerhalb der Serie ein höheres Glasfaser-zu-PTFE-Verhältnis und erzielt so ein optimales Gleichgewicht zwischen elektrischer Leistung und Robustheit.
Dielektrizitätskonstante (Dk): Reicht von 2,40 bis 2,55 bei 10 GHz und bietet Designern Flexibilität bei der Impedanzkontrolle.
Verlustfaktor (Df): Ein niedriger Wert von 0,0017 bei 10 GHz, der minimale Signalverluste für Filter, Koppler und rauscharmen Verstärker (LNA) gewährleistet.
Stabilität:Zeigt eine ausgezeichnete Stabilität von Dk und Df über einen weiten Frequenzbereich, wie in den Diagrammen des Datenblatts gezeigt, was die Designskalierung vereinfacht.
| Typische Eigenschaften: CuClad | |||||
| Eigenschaft | Testmethode | Bedingung | CuClad 217 | CuClad 233 | Cuclad 250 |
| Dielektrizitätskonstante @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2,17, 2,20 | 2,33 | 2,40 bis 2,55 |
| Dielektrizitätskonstante @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2,17, 2,20 | 2,33 | 2,40 bis 2,60 |
| Verlustfaktor @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0017 |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient von Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Angepasst | -10°C bis +140°C | -160 | -161 | -153 |
| Schälfestigkeit (lbs.pro Zoll) | IPC TM-650 2.4.8 | Nach thermischer Belastung | 14 | 14 | 14 |
| Volumenwiderstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2,3 x 10 8 | 8,0 x 10 8 | 8,0 x 10 9 |
| Oberflächenwiderstand (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3,4 x 10 6 | 2,4 x 10 6 | 1,5 x 10 8 |
| Lichtbogenfestigkeit (Sekunden) | ASTM D-495 | D48/50 | >180 | >180 | >180 |
| Zugmodul (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 | 510, 414 | 725, 572 |
| Zugfestigkeit (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8,8, 6,6 | 10,3, 9,8 | 26,0, 20,5 |
| Druckmodul (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 | 276 | 342 |
| Biegemodul (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 | 371 | 456 |
| Dielektrischer Durchschlag (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 | > 45 | > 45 |
| Spezifisches Gewicht (g/cm3) | ASTM D-792 Methode A | A, 23°C | 2,23 | 2,26 | 2,31 |
| Wasseraufnahme (%) | MIL-S-13949H 3.7.7 IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 | 0°C bis 100°C | |||
| X-Achse | Thermomechanischer Analysator | 29 | 23 | 18 | |
| Y-Achse | 28 | 24 | 19 | ||
| Z-Achse | 246 | 194 | 177 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM E-1225 | 100°C | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| Ausgasung | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤ 10-6 Torr | |||
| Gesamtmasseverlust (%) | Maximum 1,00% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Gesammelte flüchtige Stoffe | Maximum 0,10% | 0,01 | 0,01 | 0 | |
| Kondensierbares Material (%) Wasserdampfrückgewinnung (%) Sichtbares Kondensat (±) | 0 | 0 | 0 | ||
| NEIN | NEIN | NEIN | |||
| Entflammbarkeit | UL 94 Vertikalbrand IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Erfüllt die Anforderungen von UL94-V0 | Erfüllt die Anforderungen von UL94-V0 | Erfüllt die Anforderungen von UL94-V0 |
Mechanische & thermische Leistung:
Dimensionsstabilität: Die kreuzweise Konstruktion und der höhere Glasgehalt bieten eine außergewöhnliche Dimensionsstabilität, reduzieren die Bewegung während der thermischen Verarbeitung und verbessern die Mehrlagenregistrierung.
Wärmemanagement: Verfügt über einen sehr günstigen und niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) in der Ebene von 18-19 ppm/°C (X- und Y-Achse). Dies stimmt eng mit dem CTE von Kupfer überein, wodurch die Belastung von durchkontaktierten Löchern (PTHs) erheblich reduziert und die Zuverlässigkeit in Temperaturwechselumgebungen, die typisch für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen sind, verbessert wird.
Mechanische Festigkeit: Verfügt über den höchsten Zugmodul (bis zu 725 kpsi) und Druckmodul (342 kpsi) in der CuClad-Serie und bietet so eine robuste, starre Plattform für mechanisch anspruchsvolle Baugruppen.
Bewährte Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
CuClad 250 ist für hochzuverlässige Anwendungen konzipiert. Es weist eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme (0,03%)auf, erfüllt strenge NASA-Ausgasungsanforderungen und trägt eine UL 94 V-0-Entflammbarkeitsbewertung. Diese Eigenschaften machen es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für raumfahrtqualifizierte, luftgestützte und Marineelektronik.
Standard- und kundenspezifische Konfigurationen
Das Material ist mit Standard-Elektroabscheidungen erhältlich Kupferkaschierungen (½, 1 oder 2 oz.) und kann für integrierte Wärmeableitung mit schweren Metallgrundplatten (Aluminium, Messing, Kupfer) verbunden werden. Für die kritischsten Leistungsanwendungen kann CuClad 250 mit einer "LX"-Testgüte spezifiziert werden, bei der jede Platte einzeln getestet und zertifiziert wird.
Anwendung
Zusammenfassung der Leistungsanalyse:
CuClad 250 liefert ein meisterhaftes Gleichgewicht. Es opfert im Vergleich zum extrem verlustarmen CuClad 217 ein minimales Maß an Verlustfaktor, um erhebliche Verbesserungen in Bezug auf mechanische Steifigkeit, Dimensionsstabilität und Wärmeausdehnungsanpassung zu erzielen. Dieser Kompromiss ist genau auf Anwendungen ausgerichtet, bei denen die mechanische und thermische Umgebung ebenso anspruchsvoll ist wie die elektrischen Anforderungen. Für Designer, die kein anisotropes Verhalten tolerieren können und ein Substrat benötigen, das sich unter Belastung in alle Richtungen vorhersehbar verhält, bietet CuClad 250 eine bewährte Hochleistungslösung.
Wenden Sie sich an unser technisches Verkaufsteam, um zu besprechen, wie die isotropen Eigenschaften von CuClad 250 Ihr nächstes Design verbessern können, detaillierte Testdaten anzufordern oder sich nach der "LX"-zertifizierten Materialoption zu erkundigen.