Puissance nominale : 10-400 W ;
Matériaux de substrat : BeO, AlN
Valeur nominale de résistance : 100 Ω (10-3000 Ω en option)
Tolérance de résistance : ± 5 %, ± 2 %, ± 1 %
Coefficient de température : < 150 ppm/℃
Température de fonctionnement : -55 ~ + 150 ℃
Norme ROHS : conforme à
Norme applicable : Q/RFTYTR001-2022
Longueur du fil : L comme spécifié dans la fiche technique (peut être personnalisé selon les exigences du client)
Pouvoir W | Capacitance PF﹫100Ω | Dimension(unité:mm) | Matériau du substrat | Configuration | Fiche technique (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | |||||
5 | / | 2.2 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | BeO | A | RFTXX-05RJ1022 |
10 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | AIN | A | RFTXXN-10RM2550 |
1.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | BeO | A | RFTXX-10RM2550 | |
/ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | BeO | B | RFTXX-10RM5025C | |
2.3 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | AIN | A | RFTXXN-10RM0404 | |
1.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | BeO | A | RFTXX-10RM0404 | |
20 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | AIN | A | RFTXXN-20RM2550 |
1.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | BeO | A | RFTXX-20RM2550 | |
/ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | BeO | B | RFTXX-20RM5025C | |
2.3 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | AIN | A | RFTXXN-20RM0404 | |
1.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | BeO | A | RFTXX-20RM0404 | |
30 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | AIN | A | RFTXXN-30RM0606 |
2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-30RM0606 | |
1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-30RM0606F | |
60 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | AIN | A | RFTXXN-60RM0606 |
2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-60RM0606 | |
1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-60RM0606F | |
/ | 6h35 | 6h35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | AIN | A | RFTXXN-60RJ6363 | |
/ | 6h35 | 6h35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-60RM6363 | |
100 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-60RM0606 |
2.5 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 1,5 | 1.0 | 5.0 | AIN | A | RFTXXN-100RJ8957 | |
2.1 | 8.9 | 5.7 | 1,5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | AIN | A | RFTXXN-100RJ8957B | |
3.2 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-100RM0906 | |
5.6 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | BeO | A | RFTXX-100RM1010 | |
Pouvoir W | Capacitance PF﹫100Ω | Dimension(unité:mm) | Matériau du substrat | Configuration | Fiche technique (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | |||||
150 | 3.9 | 9.5 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-150RM6395 |
5.6 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-150RM1010 | |
200 | 5.6 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-200RM1010 |
4.0 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-200RM1010B | |
250 | 5.0 | 12,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-250RM1210 |
/ | 8.0 | 7.0 | 1,5 | 2.0 | 1.4 | 5.0 | AIN | A | RFTXXN-250RJ0708 | |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-250RM1313K | |
300 | 5.0 | 12,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-300RM1210 |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-300RM1313K | |
400 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 1,5 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-400RM1313 |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | BeO | A | RFTXX-400RM1313K |
Ce type de résistance n'est pas livré avec des brides supplémentaires ou des ailettes de dissipation thermique, mais est directement installé sur le circuit imprimé par des méthodes de soudage, CMS ou de montage en surface de circuit imprimé (SMD).En raison de l'absence de brides, la taille est généralement petite, ce qui facilite son installation sur des circuits imprimés compacts, permettant ainsi une conception de circuits à haute intégration.
En raison de la structure sans bride de dissipation thermique, cette résistance ne convient qu'aux applications à faible puissance et ne convient pas aux circuits à haute puissance et à dissipation thermique.
Notre société peut également personnaliser les résistances en fonction des exigences spécifiques des clients.
La résistance au plomb est l'un des composants passifs couramment utilisés dans les circuits électroniques, qui a pour fonction d'équilibrer les circuits.
Il ajuste la valeur de résistance dans le circuit pour obtenir un état équilibré de courant ou de tension, obtenant ainsi un fonctionnement stable du circuit.
Il joue un rôle important dans les appareils électroniques et les systèmes de communication.
Dans un circuit, lorsque la valeur de la résistance est déséquilibrée, le courant ou la tension sera inégalement réparti, conduisant à l'instabilité du circuit.
La résistance au plomb peut équilibrer la distribution du courant ou de la tension en ajustant la résistance dans le circuit.
La résistance d'équilibrage de bride ajuste la valeur de résistance dans le circuit pour répartir uniformément le courant ou la tension entre différentes branches, obtenant ainsi un fonctionnement équilibré du circuit.
La résistance au plomb peut être largement utilisée dans les amplificateurs équilibrés, les ponts équilibrés et les systèmes de communication
La valeur de résistance du câble doit être sélectionnée en fonction des exigences spécifiques du circuit et des caractéristiques du signal.
En général, la valeur de résistance doit correspondre à la valeur de résistance caractéristique du circuit pour garantir l'équilibre et le fonctionnement stable du circuit.
La puissance de la résistance au plomb doit être sélectionnée en fonction des besoins en puissance du circuit.En général, la puissance de la résistance doit être supérieure à la puissance maximale du circuit pour assurer son fonctionnement normal.
La résistance au plomb est assemblée en soudant la bride et la résistance à double plomb.
La bride est conçue pour être installée dans des circuits et peut également assurer une meilleure dissipation thermique des résistances pendant l'utilisation.
Notre société peut également personnaliser les brides et les résistances selon les exigences spécifiques du client.