Wangling F4BTM298 High-DK PTFE-Laminat mit ED-Kupferfolie
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Produkt-Beschreibung
Es handelt sich um ein auf wärmehärtendem Harz basierendes Hochfrequenzlaminat, das von der Taizhou Wangling Insulated Materials Factory hergestellt wird. Es ist Teil der WL-CT-Serie. Die dielektrische Schicht besteht aus Kohlenwasserstoffharz, Keramik und Glasfasergewebe. Die Dielektrizitätskonstante (Dk) beträgt 3,48 bei 10 GHz. Der Verlustfaktor (Df) beträgt 0,0039 bei 10 GHz. Das Material hat eine Tg von mehr als 280 °C. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,70 W/(m·K). Der CTE in der X- und Y-Achse beträgt 11 und 14 ppm/°C. Der CTE der Z-Achse beträgt 34 ppm/°C. Das Material kann mit Standard-FR-4-Techniken verarbeitet werden. Dies ist einfacher als die PTFE-Verarbeitung. Das Material bietet eine bessere Stabilität und Konsistenz in der Schaltung.
Welche Leiterplatte kann damit gebaut werden?
Es kann eine komplette 2-lagige HF-Leiterplattenlösung bereitgestellt werden. Die Platine basiert auf WL-CT350-Material. Die fertige Dicke beträgt 0,2 mm. Das Kupfergewicht beträgt 1 Unze pro Schicht. Als Oberflächenveredelung wird Immersionsgold aufgetragen. Auf beiden Seiten wird kein Lötstopplack aufgetragen. Auf der obersten Schicht ist ein schwarzer Siebdruck aufgedruckt. Die minimale Spurweite und der Mindestabstand betragen 6 und 7 mil. Die minimale Lochgröße beträgt 0,3 mm. Die Dicke der Durchkontaktierung beträgt 20 µm. Der Qualitätsstandard ist IPC-Klasse 2. Diese Platine ist ideal für Basisstationsantennen, Satellitenantennen, Automobilradar, Leistungsverstärker, HF-Geräte und Filter.
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Materialübersicht
Der WL-CT350 ist ein Hochfrequenzlaminat auf Duroplastbasis. Es wird von der Taizhou Wangling Insulated Materials Factory hergestellt. Es ist Teil der WL-CT-Serie. Die dielektrische Schicht besteht aus Kohlenwasserstoffharz, Keramik und Glasfasergewebe.
Das Material bietet eine verlustarme Leistung. Es erfüllt die Anforderungen für Hochfrequenzdesigns. Die PCB-Verarbeitung kann mit ähnlichen Techniken wie FR-4-Materialien durchgeführt werden. Dies ist im Vergleich zu PTFE-Materialien einfacher. Eine bessere Stabilität und Konsistenz der Schaltung wird gewährleistet. Das Material kann als Ersatz für ähnliche ausländische Produkte verwendet werden.
Die Kombination von Kohlenwasserstoffharz und Verbundkeramik bietet mehrere Vorteile:
Hervorragender geringer Verlust
Hochtemperaturbeständigkeit
Temperaturstabilität
Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
Hohe Tg über 280 °C
Warum WL-CT350 gegenüber PTFE wählen:
| Besonderheit | WL-CT350 (Duroplast) | PTFE-basierte Materialien |
| Verarbeitung | Standard-FR-4-Techniken | Spezielle PTFE-Techniken |
| Über Vorbereitung | Kein Natriumätzen erforderlich | Oftmals ist eine Natriumätzung erforderlich |
| Panel-Handling | Stabile, automatisierte Handhabung | Sanftes, spezielles Handling |
| Dimensionsstabilität | Exzellent | Gut (mit Glasverstärkung) |
| Tg | >280°C | N/A (PTFE wird weicher) |
| Drahtbonden | Zuverlässig (Duroplast) | Gefahr des Abhebens des Pads |
| Kosten | Kostengünstig | Teurer |
Technisches Datenblatt WL-CT350
| Eigentum | Testbedingung | Einheit | WL-CT350-Wert |
| Dielektrizitätskonstante (typisch) | 10 GHz | — | 3.48 |
| Dielektrizitätskonstante (Design) | 10 GHz | — | 3,66 |
| DK-Toleranz | — | — | ±0,05 |
| Verlustfaktor (typisch) | 2 GHz | — | 0,003 |
| 10 GHz | — | 0,0039 | |
| 20 GHz | — | 0,0048 | |
| TCDk | -55°C bis 150°C | ppm/°C | 52 |
| Schälfestigkeit (1 Unze ED) | — | N/mm | 0,85 |
| (1 Unze RTF) | — | N/mm | 0,72 |
| Volumenwiderstand | Normaler Zustand | MΩ·cm | 1×10⁹ |
| Oberflächenwiderstand | Normaler Zustand | MΩ | 4×10⁹ |
| Elektrische Festigkeit (Z-Richtung) | 5 kW, 500 V/s | kV/mm | 31 |
| Durchbruchspannung (X/Y-Richtung) | 5 kW, 500 V/s | kV | 30 |
| CTE X-Achse | -55 °C bis 288 °C | ppm/°C | 11 |
| CTE Y-Achse | -55 °C bis 288 °C | ppm/°C | 14 |
| CTE Z-Achse | -55 °C bis 288 °C | ppm/°C | 34 |
| Thermischer Stress | 288°C, 10s, 3-mal | — | Keine Delamination |
| Wasseraufnahme | 23,5 ± 2 °C, 24 Stunden | % | 0,05 |
| Dichte | Normale Temperatur | g/cm³ | 1.9 |
| Langzeitgebrauchstemperatur | — | °C | -55 bis +260 |
| Wärmeleitfähigkeit | Z-Richtung | W/(m·K) | 0,7 |
| PIM-Wert (mit RTF-Kupfer) | — | dBc | ≤ -157 |
| Entflammbarkeit | UL94 | Bewertung | V-0 |
| Tg | — | °C | >280 |
| Td | Beginn | °C | 386 |
| Halogengehalt | — | — | Halogeniert |
| Zusammensetzung | — | — | Kohlenwasserstoff + Keramik + Glasgewebe |
Hauptvorteile des WL-CT350
| Besonderheit | Nutzen |
| Dk beträgt 3,48 ±0,05 | Enge Toleranzen ermöglichen eine konsistente Impedanzkontrolle |
| Df beträgt 0,0039 bei 10 GHz | Geringer Verlust minimiert die Signaldämpfung in Mikrowellenschaltungen |
| Tg ist >280°C | Hält bleifreiem Löten ohne Verformung stand |
| Td beträgt 386°C | Gute thermische Zersetzungsbeständigkeit |
| TCDk beträgt 52 ppm/°C | Ein stabiler Dk-Übertemperaturbereich gewährleistet eine konstante Leistung |
| Der WAK X/Y beträgt 11/14 ppm/°C | CTE entspricht Kupfer; ausgezeichnete Dimensionsstabilität |
| Der CTE Z beträgt 34 ppm/°C | Eine gute Zuverlässigkeit der durchkontaktierten Bohrung ist gewährleistet |
| Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,70 W/(m·K) | Bei Leistungsanwendungen wird die Wärmeableitung verbessert |
| Die Feuchtigkeitsaufnahme beträgt 0,05 % | Eine sehr geringe Wasseraufnahme sorgt für eine stabile Leistung |
| Die UL94 V-0-Einstufung wird erreicht | Die Einhaltung des Brandschutzes ist gewährleistet |
| FR-4-Verarbeitbarkeit | Keine spezielle Ausrüstung erforderlich; geringere Herstellungskosten |
| Es wird duroplastisches Harz verwendet | Keine Erweichung beim Erhitzen; zuverlässiges Drahtbonden |
| Strahlungsbeständigkeit ist gegeben | Geeignet für Luft- und Raumfahrtanwendungen |
| Eine geringe Ausgasung ist gewährleistet | Geeignet für Raumfahrtanwendungen |
WL-CT350 vs. Varianten der WL-CT-Serie
Die WL-CT-Serie bietet mehrere Dielektrizitätskonstanten. Die Optionen sind unten aufgeführt.
| Material | Dk bei 10 GHz | Beste Anwendung |
| WL-CT300 | 3 | Allgemeine RF |
| WL-CT330 | 3.3 | RF und Mikrowelle |
| WL-CT338 | 3.38 | Hochfrequenz-HF |
| WL-CT348 | 3.48 | HF, Antennen, Automobilradar |
| WL-CT410 | 4.1 | Höhere Dk-Anforderungen |
| WL-CT615 | 6.15 | High-DK-Anwendungen |
Anwendungsfelder
- Basisstationsantennen und Satellitenantennen.
- Kfz-Radar, Sensoren und Navigationssysteme.
- Leistungsverstärker.
- Satelliten-Hochfrequenzköpfe.
- HF-Geräte und Filter.
- WIMAX-Antennen und verteilte Antennen.
Kundenspezifische 2-lagige HF-Leiterplatte – vollständige Spezifikation
Basierend auf WL-CT350 kann eine komplette 2-lagige HF-Leiterplattenlösung bereitgestellt werden. Die Spezifikationen sind unten aufgeführt.
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Board-Spezifikationen
| Spezifikation | Detail |
| Board-Typ | 2-lagige HF-Leiterplatte |
| Grundmaterial | WL-CT350 (0,102 mm / 4 mil Kern) |
| Dicke der fertigen Platte | 0,2 mm |
| Fertiges Kupfergewicht | 1 oz (35 µm) pro Schicht |
| Brettabmessungen | 56,8 × 78,09 mm (1 Stück) |
| Maßtoleranz | ±0,15 mm |
| Minimale Spur/Leerzeichen | 6/7 Mil |
| Mindestlochgröße | 0,3 mm |
| Durchkontaktierungsdicke | 20 µm |
| Oberflächenbeschaffenheit | Immersionsgold (ENIG) |
| Obere Lötmaske | NEIN |
| Untere Lötmaske | NEIN |
| Oben Siebdruck | Schwarz |
| Unten Siebdruck | NEIN |
| IPC-Klassifizierung | Klasse 2 |
| Grafikformat | Gerber RS-274-X |
| Testen | 100 % elektrischer Test (vor dem Versand) |
| Verfügbarkeit | Weltweit |
Hauptvorteile dieses PCB-Designs
| Besonderheit | Nutzen |
| Es wird ein 2-lagiges HF-Design verwendet | Es wird eine einfache und kostengünstige Implementierung von HF-Schaltungen erreicht |
| Es wird ein WL-CT350-Kern (0,102 mm) verwendet | Geringer Verlust (0,0039), stabile Dk (3,48) und FR-4-Verarbeitbarkeit |
| Dünne 0,2 mm Platte | Es wird ein ultraleichtes und kompaktes Design erreicht |
| Es werden 6/7 mil Spur und Leerzeichen verwendet | Es können feine HF-Schaltkreise mit hoher Dichte hergestellt werden |
| Auf beiden Seiten wird kein Lötstopplack verwendet | Gewicht und Kosten werden reduziert; Die HF-Leistung ist optimiert |
| Es wird ein Immersionsgold-Finish aufgetragen | Hervorragende Lötbarkeit; Oxidationsbeständigkeit; flache Oberfläche |
| Es wird eine 20-µm-Durchkontaktierung verwendet | Zuverlässige durchkontaktierte Verbindungen sind gewährleistet |
| Die Qualität der IPC-Klasse 2 wird erfüllt | Gewerbliche und industrielle Qualitätsstandards werden erfüllt |
| Es wird eine 100 % elektrische Prüfung durchgeführt | Die Funktionserhaltung wird vor dem Versand gewährleistet |
F1: Wie hoch ist die Dielektrizitätskonstante von WL-CT350?
Der typische Dk beträgt 3,48 bei 10 GHz und 23 °C. Der Design-Dk beträgt 3,66 bei 10 GHz. Die Dk-Toleranz beträgt ±0,05.
F2: Wie schneidet WL-CT350 im Vergleich zu PTFE-Materialien ab?
WL-CT350 ist ein duroplastisches Kohlenwasserstoffmaterial. Es bietet eine ähnliche Hochfrequenzleistung wie PTFE. Es kann jedoch mit Standard-FR-4-Techniken verarbeitet werden. Es ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Dies reduziert die Herstellungskosten und die Vorlaufzeit. Es bietet außerdem eine bessere Dimensionsstabilität und Zuverlässigkeit.
F3: Wie hoch ist die maximale Betriebstemperatur des WL-CT350?
Die Dauergebrauchstemperatur beträgt -55°C bis +260°C. Die Tg liegt über 280°C. Dies gewährleistet eine stabile Leistung beim bleifreien Löten. Es gewährleistet auch Zuverlässigkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
F4: Welche Kupferfolienoptionen sind für WL-CT350 verfügbar?
Es stehen zwei Kupferfolienoptionen zur Verfügung:
ED-Kupfer – geeignet für allgemeine Anwendungen
RTF-Kupfer – bietet eine bessere PIM-Leistung (≤ -157 dBc), geringere Leiterverluste und präziseres Ätzen
RTF-Kupfer erhöht die Dielektrikumsdicke um etwa 0,018 mm (0,7 mil).
Bereit zum Einstieg?
Rohlaminat WL-CT350 ist lieferbar. Es sind auch Varianten mit Aluminiumrückseite erhältlich. Es können vollständig gefertigte 2-lagige HF-Leiterplatten mit Immersionsgold-Finish hergestellt werden.
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