TFA1020


TFА1020 –  это композитный материал из политетрафторэтиленовой смолы PTFE и керамики.

Это улучшенный материал TF1020, который имеет ультратонкий и большой размер, который не может предоставить TF.

 

TFА1020 - это термопластичный материал высокой надежности.

 

Dk = 10,2 ±0,04 (10 ГГц);

Df=0,001 (10 ГГц.)

 

Материал TFA1020 является аналогом материалов Rogers RO3010, RT/duroid 6010LM

 

Производство ламината осуществляется на основе современных научных разработок и строгого соблюдения технологического процесса.

 

Свойства ламината:

  • TFA1020 имеет очень низкий коэффициент рассеяния, может использоваться с различными типами медной фольги;
  • Характеристики X / Y / Z низкие;
  • Температурная стабильность очень хорошая, подходит для чувствительных к температуре приложениий;
  • Обладает отличной стабильностью размеров и подходит для создания различных многослойных печатных плат.

 

Применения:

  • Антенна миллиметрового диапазона;
  • Спутниковая антенна;
  • Радар миллиметрового диапазона;
  • Радар предотвращения столкновений;
  • Антенны GPS, GNSS;
  • Делитель мощности, фильтр;
  • Многослойные печатные платы высокой плотности.

 

Особенности и преимущества:

  • Материал TFA1020 имеет низкий коэффициент рассеяния, не содержит стеклоткани, соответствует требованиям сверхнизких потерь;
  • Может изготавливаться с различными типами медной фольги;
  • Dk / Df имеют отличные стабильные частотные характеристики;
  • Температурная стабильность очень хорошая;
  • Температурный коэффициент TCεr(- 50 ℃ ~ 150 ℃) -5ppm / ℃, что подходит для приложений, чувствительных к температуре;
  • Превосходная прочность на отслаивание и стабильность размеров.Чрезвычайно низкие коэффициент теплового расширения, что позволяет материалу иметь хорошую стабильность покрытия сквозных отверстий в суровых условиях окружающей среды.Печатная плата может быть изготовлена ​​по стандартному процессу PTFE CCL;
  • Изготовленная многослойная печатная плата имеет отличную силу сцепления с различными полипропиленами; 
  • Имеются отличные производственные возможности для конструирования высокоплотных печатных плат с тонкими линиями.

 

Размеры:

  • Стандартные толщины материалов (мм): 0,127±0,013; 0,254±0,022; 0,508±0,025; 0,762±0,04; 0,813±0,05; 1,016±0,05; 1,524±0,08; 2,0±0,08; 3,0±0,09; 3,175±0,1.
  • Размер стандартных панелей (мм): 305х460; 460х610.
  • Толщина медной фольги: 18 мкм (0,5 Oz), 35 мкм (1 Oz).

 

Технические характеристики:        

Спецификация

 

Соответствие требованиям спецификации для ламината микроволновой печатной платы по национальным и военным стандартам.

Тип

                                            TFA1020

Диэлектрическая проницаемость Dk  (10 ГГц)

                                            10,2±0,04

Размер (мм)

305Х460; 460Х610

Доступны другие размеры на заказ

Толщина и
допуск (мм)

0,127

0,254

0,508

0,762

1,016

1,524

2,0

3,05

3.175

±0,1

±0,013

±0,02

±0,025

±0,04

±0,05

±0,08

±0,08

±0,09

Толщина меди

ЭД:   1/2 унции =18 мкм, 1 унция=35 мкм

Механическое воздействие

Прочность на отрыв фольги  

 (В нормальных условиях)                             16 Н/см

Химическое воздействие

После химического травления печатной платы диэлектрические свойства ламината не изменяются. Металлизация отверстий возможна только после обработки плазмой.

Технические характеристики

Условия испытаний

Единица измерения

Типичное значение

Плотность

В нормальных условиях

г/см3

2.2

Поглощение влаги

Опустить  в  дистиллированную  воду 20  ±  2  ℃ на 24 часа

%

0,05

Рабочая температура

Камера высокой – низкой температуры

°C

-50; +260

Td

 

°C

498

Теплопроводность

 

Вт / м / ° К

0,49

Коэффициент теплового расширения КТР

0; +100 °C

 

  X

Y

Z

18

18

28

Удельное поверхностное сопротивление

В нормальных условиях

МОм

1,0*107

При воздействии влаги и температуры

1,0*106

Объемное сопротивление

В нормальных условиях

МОм-см

1,0*107

При воздействии влаги и температуры

1,0*106

Температурный коэффициент     TCεr

-50; +150 °C

ppm/℃

-5

Тангенс угла потерь Df   

10 ГГц

 

0,001

 

20 ГГц

0.0012

40 ГГц

0.0014

Воспламеняемость UL

 

 

UL94 V-0