продукты

Продукты

Фланцевый резистор

Фланцевый резистор является одним из часто используемых пассивных компонентов в электронных схемах, который выполняет функцию балансировки цепи. Он обеспечивает стабильную работу схемы путем регулировки значения сопротивления в цепи для достижения сбалансированного состояния тока или напряжения.Он играет важную роль в электронных устройствах и системах связи.

В цепи, когда значение сопротивления несбалансировано, будет неравномерное распределение тока или напряжения, что приведет к нестабильности цепи.Фланцевый резистор может сбалансировать распределение тока или напряжения, регулируя сопротивление в цепи.Фланцевый балансовый резистор регулирует значение сопротивления в цепи для равномерного распределения тока или напряжения в каждой ветви, тем самым обеспечивая сбалансированную работу схемы.


Информация о продукте

Теги продукта

Фланцевый резистор

Номинальная мощность: 10-800 Вт;

Материалы подложки: BeO, AlN, Al2O3.

Номинальное значение сопротивления: 100 Ом (10–3000 Ом опционально)

Допуск сопротивления: ± 5%, ± 2%, ± 1%

Температурный коэффициент: < 150 ppm/℃

Рабочая температура: -55~+150 ℃

Покрытие фланца: опциональное никелирование или серебро.

Стандарт ROHS: Соответствует

Применимый стандарт: Q/RFTYTR001-2022.

Длина вывода: L, как указано в спецификации (может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика)

Фланцевый резистор РИС. 1,2

Техническая спецификация

Власть
W
емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размер (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
10 2.4 7,7 5.0 5.1 2,5 1,5 2,5 3,5 1.0 4.0 / 3.1 АлН Фиг.2 RFTXXN-10RM7750
1.2 / БеО Фиг.2 RFTXX-10RM7750
Власть
W
емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размер (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
20 2.3 9,0 4.0 7.0 4.0 0,8 1,8 2.6 1.0 4.0 / 2.0 АлН Фиг.2 RFTXXN-20RM0904
1.2 / БеО Фиг.2 RFTXX-20RM0904
2.3 11,0 4.0 7,6 4.0 0,8 1,8 2.6 1.0 3.0 / 2.0 АлН РИСУНОК 1 RFTXXN-20RM1104
1.2 / БеО РИСУНОК 1 RFTXX-20RM1104
2.3 13,0 4.0 9,0 4.0 0,8 1,8 2.6 1.0 4.0   2.0 АлН РИСУНОК 1 RFTXXN-20RM1304
1.2 / БеО РИСУНОК 1 RFTXX-20RM1304
Власть
W
емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размер (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
30 1.2 9,0 4.0 7.0 4.0 0,8 1,8 2.6 1.0 4.0 / 2.0 БеО Фиг.2 RFTXX-30RM0904
1.2 13,0 4.0 9,0 4.0 0,8 1,8 2.6 1.0 4.0 / 2.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-30RM1304
2,9 13,0 6.0 10,0 6.0 1,5 2,5 3.3 1.0 5.0 / 3.2 АлН Фиг.2 RFTXXN-30RM1306
2.6 / БеО Фиг.2 RFTXX-30RM1306
1.2 13,0 6.0 10,0 6.0 1,5 5.0 5,9 1.0 5.0 / 3.2 БеО Фиг.2 RFTXX-30RM1306F
2,9 20,0 6.0 14,0 6.0 1,5 2,5 3.3 1.0 5.0 / 3.2 АлН РИСУНОК 1 RFTXXN-30RM2006
2.6 / БеО РИСУНОК 1 RFTXX-30RM2006
1.2 20,0 6.0 14,0 6.0 1,5 5.0 5,9 1.0 5.0 / 3.2 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-30RM2006F
Власть
W
емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размер (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
60 Вт 2,9 13,0 6.0 10,0 6.0 1,5 2,5 3.3 1.0 5.0 / 3.2 АлН Фиг.2 RFTXXN-60RM1306
2.6 / БеО Фиг.2 RFTXX-60RM1306
1.2 13,0 6.0 10,0 6.0 1,5 5.0 5,9 1.0 5.0 / 3.2 БеО Фиг.2 RFTXX-60RM1306F
2,9 20,0 6.0 14,0 6.0 1,5 2,5 3.3 1.0 5.0 / 3.2 АлН РИСУНОК 1 RFTXXN-60RM2006
2.6 / БеО РИСУНОК 1 RFTXX-60RM2006
1.2 20,0 6.0 14,0 6.0 1,5 5.0 5,9 1.0 5.0 / 3.2 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-60RM2006F
Власть
W
емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размер (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
100 2.6 16,0 6.0 10,0 6.0 1,5 2,5 3.3 1.0 5.0 / 3.2 БеО Фиг.2 RFTXX-100RM1306
2.1 20,0 6.0 14,0 8,9 1,5 3.0 3,5 1.0 5.0 / 3.2 АлН РИСУНОК 1 RFTXXN-100RJ2006B
2.1 16,0 6.0 13,0 8,9 1.0 2,5 3.0 1.0 5.0 / 2.1 АлН РИСУНОК 1 RFTXXN-100RJ1606B
3,9 22,0 9,5 14.2 6.35 1,5 2,5 3.3 1,4 6.0 / 4.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-100RM2295
5,6 16,0 10,0 13,0 10,0 1,5 2,5 3.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО Фиг.4 RFTXX-100RM1610
5,6 23,0 10,0 17,0 10,0 1,5 2,5 3.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО Фиг.3 RFTXX-100RM2310
5,6 24,8 10,0 18,4 10,0 3.0 4.0 5.0 2.4 6.0 / 3,5 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-100RM2510
4.0 4,5 5.3 / РИСУНОК 1 RFTXX-100RM2510B
Резистор для фланцевого монтажа РИС. 3,4,5

Власть
W

Емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размеры (единица измерения: мм) Субстрат
Материал
Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
150 Вт 3,9 22,0 9,5 14.2 6.35 1,5 2,5 3.3 1,4 6.0 / 4.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-150RM2295
5,6 16,0 10,0 13,0 10,0 1,5 2,5 3.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО Фиг.4 RFTXX-150RM1610
5,6 23,0 10,0 17,0 10,0 1,5 2,5 3.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО Фиг.3
RFTXX-150RM2310
5.0 24,8 10,0 18,4 10,0 3.0 4.0 5.0 2.4 6.0 / 3,5 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-150RM2510
Власть
W
Емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размеры (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
250 5,6 23,0 10,0 17,0 10,0 1,5 3,8 3.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО Фиг.3 RFTXX-250RM2310
5,6 24,8 10,0 18,4 12,0 3.0 4.0 4,8 2.4 6.0 / 3,5 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-250RM2510
4.0 10,0 3.0 4,5 5.3 2.4 6.0 / 3,5 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-250RM2510B
5.0 27,0 10,0 21,0 10,0 2,5 3,5 4.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-250RM2710
Власть
W
Емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размеры (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
300 5.0 24,8 10,0 18,4 12,0 3.0 4.0 4,8 2.4 6.0 / 3,5 БеО РИСУНОК 1
RFTXX-300RM2510
4.0 24,8 10,0 18,4 10,0 3.0 4,5 5.3 2.4 6.0 / 3,5 БеО РИСУНОК 1
RFTXX-300RM2510B
5,6 27,0 10,0 21,0 10,0 2,5 3,5 4.3 2.4 6.0 / 3.2 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-300RM2710
2.0 27,8 12,7 20,0 12,7 3.0 9,0 10,0 2.4 6.0 / 4,5 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-300RM2813K
Власть
W
Емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размеры (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
400 8,5 32,0 12,7 22,0 12,7 3.0 4,5 5,5 2.4 6.0 / 4.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-400RM3213
2.0 32,0 12,7 22,0 12,7 3.0 9,0 10,0 2.4 6.0 / 4.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-400RM3213K
8,5 27,8 12,7 20,0 12,7 3.0 4,5 5,5 2.4 6.0 / 4,5 БеО РИСУНОК 1
RFTXX-400RM2813
2.0 27,8 12,7 20,0 12,7 3.0 9,0 10,0 2.4 6.0 / 4,5 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-400RM2813K
Власть
W
Емкость
Коэффициент мощности при 100 Ом
Размеры (единица измерения: мм) Материал подложки Конфигурация Технический паспорт(PDF)
A B C D E H G W L J Φ
500 8,5 32,0 12,7 22,0 12,7 3.0 4,5 5,5 2.4 6.0 / 4.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-500RM3213
2.0 9,0 10,0 2.4 6.0 / 4.0 БеО РИСУНОК 1 RFTXX-500RM3213K
8,5 27,8 12,7 20,0 12,7 3.0 4,5 5,5 2.4 6.0 / 4,5 БеО РИСУНОК 1
RFTXX-500RM2813
21,8 48,0 26,0 40,0 25,4 3.0 4.6 5.2 6.0 7.0 12,7 4.2 БеО Фиг5 RFTXX-500RM4826
600 21,8 48,0 26,0 40,0 25,4 3.0 4.6 5.2 6.0 7.0 12,7 4.2 БеО Фиг5 RFTXX-600RM4826
800 21,8 48,0 26,0 40,0 25,4 3.0 4.6 5.2 6.0 7.0 12,7 4.2 БеО Фиг5 RFTXX-800RM4826

Обзор

Фланцевые резисторы могут широко использоваться в симметричных усилителях, симметричных мостах и ​​системах связи.
Значение сопротивления фланцевого резистора следует выбирать исходя из конкретных требований схемы и характеристик сигнала.
Как правило, значение сопротивления должно соответствовать характеристическому значению сопротивления цепи, чтобы обеспечить ее баланс и стабильную работу.
Мощность резистора фланцевого монтажа следует выбирать в зависимости от потребляемой мощности цепи.
В общем случае мощность резистора должна быть больше максимальной мощности схемы, чтобы обеспечить ее нормальную работу.
Фланцевый резистор собирается путем сварки фланца и двухвыводного резистора.
Фланец предназначен для установки в цепь и также может обеспечить лучший отвод тепла от используемых резисторов.

Фланцевый резистор — один из широко используемых пассивных компонентов в электронных схемах, который выполняет функцию балансировочных цепей.
Он регулирует значение сопротивления в цепи для достижения сбалансированного состояния тока или напряжения, тем самым обеспечивая стабильную работу цепи.
Он играет важную роль в электронных устройствах и системах связи.
В цепи, когда значение сопротивления несимметрично, ток или напряжение будут распределяться неравномерно, что приведет к нестабильности цепи.
Фланцевый резистор может сбалансировать распределение тока или напряжения, регулируя сопротивление в цепи.
Фланцевый балансировочный резистор регулирует значение сопротивления в цепи для равномерного распределения тока или напряжения по различным ветвям, тем самым достигая сбалансированной работы схемы.
Фланцевый выводной резистор может широко использоваться в симметричных усилителях, симметричных мостах и ​​системах связи.
Значение сопротивления двойного фланцевого вывода следует выбирать исходя из требований конкретной схемы и характеристик сигнала.
Как правило, значение сопротивления должно соответствовать характеристическому значению сопротивления цепи, чтобы обеспечить баланс и стабильную работу цепи.
Мощность фланцевого резистора следует выбирать в соответствии с требованиями к мощности схемы.
В общем случае мощность резистора должна быть больше максимальной мощности схемы, чтобы обеспечить ее нормальную работу.
Фланцевый резистор собирается путем сварки фланца и двухвыводного резистора.
Фланец предназначен для установки в цепи, а также может обеспечить лучший отвод тепла от резисторов во время использования.
Наша компания также может изготовить фланцы и резисторы по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями заказчика.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам