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WL-CT350 Hochfrequenzlaminat: Ist dieses verarbeitbare, verlustarme Material der richtige FR-4 für Ihre Antennen-PCB?

Markenname: Wangling Modellnummer: WL-CT350

Produkt-Beschreibung

Was ist WL-CT350?

 

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.

 

WL-CT350 Hochfrequenzlaminat: Ist dieses verarbeitbare, verlustarme Material der richtige FR-4 für Ihre Antennen-PCB?

 

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 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.

 

WL-CT350 Hochfrequenzlaminat: Ist dieses verarbeitbare, verlustarme Material der richtige FR-4 für Ihre Antennen-PCB?

 

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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