Alimentation nominale: 10-400W;
Matériel de substrat: Beo, ALN
Valeur de résistance nominale: 100 Ω (10-3000 Ω facultatif)
Tolérance à la résistance: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Coefficient de température: < 150 ppm / ℃
Température de travail: -55 ~ + 150 ℃
Norme ROHS: conforme à
Norme applicable: Q / RFTYTR001-2022
Longueur du plomb: l comme spécifié dans la fiche de spécification (peut être personnalisé en fonction des exigences du client)
Pouvoir W | Capacitance PF ﹫ 100Ω | Dimension (Unité: mm) | 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 | Aln | 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 | Aln | 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 | Aln | 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 | Aln | 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 | Aln | 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 | Aln | 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 | |
/ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | A | RFTXXN-60RJ6363 | |
/ | 6.35 | 6.35 | 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 | Aln | A | RFTXXN-100RJ8957 | |
2.1 | 8.9 | 5.7 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Aln | 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) | 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 | Aln | 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 de chaleur, mais est directement installée sur la carte de circuit imprimé par le biais de méthodes de soudage, de SMD ou de monture de surface de la carte de circuit imprimé (SMD). En raison de l'absence de brides, la taille est généralement petite, ce qui facilite l'installation sur les circuits imprimés compacts, permettant une conception de circuits d'intégration élevée.
En raison de la structure sans dissipation de chaleur de la bride, cette résistance ne convient qu'aux applications de faible puissance et ne convient pas aux circuits de dissipation de haute puissance et de chaleur.
Notre entreprise peut également personnaliser les résistances en fonction des exigences spécifiques des clients.
La résistance au plomb est l'une des composants passifs couramment utilisés dans les circuits électroniques, qui a la fonction d'équilibrer les circuits.
Il ajuste la valeur de résistance dans le circuit pour atteindre un état équilibré de courant ou de tension, réalisant 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 résistance est déséquilibrée, le courant ou la tension sera inégalement distribué, 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 des brides ajuste la valeur de résistance dans le circuit pour distribuer uniformément le courant ou la tension à travers diverses branches, réalisant 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 de la plomb doit être sélectionnée en fonction des exigences de circuit spécifiques et des caractéristiques du signal.
En général, la valeur de résistance doit correspondre à la valeur de résistance caractéristique du circuit pour assurer 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 l'installation dans les circuits et peut également fournir une meilleure dissipation de chaleur pour les résistances lors d'une utilisation.
Notre entreprise peut également personnaliser les brides et les résistances en fonction des exigences spécifiques des clients.