izdelki

Izdelki

Prirobnični upor

Prirobnični upor je ena od pogosto uporabljenih pasivnih komponent v elektronskih vezjih, ki ima funkcijo uravnoteženja vezja. Dosega stabilno delovanje vezja z nastavitvijo vrednosti upora v vezju za doseganje uravnoteženega stanja toka ali napetosti. Igra pomembno vlogo v elektronskih napravah in komunikacijskih sistemih. V vezju, ko je vrednost upora neuravnotežena, pride do neenakomerne porazdelitve toka ali napetosti, kar vodi v nestabilnost vezja. Prirobnični upor lahko uravnoteži porazdelitev toka ali napetosti z nastavitvijo upora v vezju. Prirobnični uporalnik prilagodi vrednost upora v vezju, da enakomerno porazdeli tok ali napetost v vsaki veji, s čimer doseže uravnoteženo delovanje vezja.


  • Nazivna moč:10–800 W
  • Materiali podlage:BeO, AlN, Al₂O₃
  • Nazivna vrednost upora:100 Ω (10–3000 Ω neobvezno)
  • Toleranca upora:± 5 %, ± 2 %, ± 1 %
  • Temperaturni koeficient:< 150 ppm/℃
  • Delovna temperatura:-55~+150 ℃
  • Premaz prirobnice:neobvezna prevleka z nikljem ali srebrom
  • Standard ROHS:V skladu z
  • Dolžina svinca:L, kot je navedeno v specifikacijskem listu
  • Na zahtevo je na voljo prilagojena zasnova.:
  • Podrobnosti o izdelku

    Oznake izdelkov

    Prirobnični upor

    Nazivna moč: 10–800 W;

    Materiali substrata: BeO, AlN, Al2O3

    Nazivna vrednost upora: 100 Ω (10-3000 Ω neobvezno)

    Toleranca upornosti: ± 5 %, ± 2 %, ± 1 %

    Temperaturni koeficient: <150 ppm/℃

    Delovna temperatura: -55~+150 ℃

    Premaz prirobnice: opcijsko nikljanje ali srebro

    Standard ROHS: Skladen z

    Veljavni standard: Q/RFTYTR001-2022

    Dolžina kabla: L, kot je navedeno v specifikacijskem listu (lahko se prilagodi zahtevam stranke)

    Upor s prirobnico, SLIKA 1, 2

    Podatkovni list

    Moč
    W
    kapacitivnost
    PF pri 100 Ω
    Dimenzija (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 AlN SLIKA 2 RFTXXN-10RM7750
    1.2 / BeO SLIKA 2 RFTXX-10RM7750
    Moč
    W
    kapacitivnost
    PF pri 100 Ω
    Dimenzija (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 AlN SLIKA 2 RFTXXN-20RM0904
    1.2 / BeO SLIKA 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 AlN SLIKA 1 RFTXXN-20RM1104
    1.2 / BeO SLIKA 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 AlN SLIKA 1 RFTXXN-20RM1304
    1.2 / BeO SLIKA 1 RFTXX-20RM1304
    Moč
    W
    kapacitivnost
    PF pri 100 Ω
    Dimenzija (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 AlN SLIKA 2 RFTXXN-30RM1306
    2.6 / BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 AlN SLIKA 1 RFTXXN-30RM2006
    2.6 / BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-30RM2006F
    Moč
    W
    kapacitivnost
    PF pri 100 Ω
    Dimenzija (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    60 W 2,9 13,0 6,0 10,0 6,0 1,5 2,5 3.3 1,0 5,0 / 3.2 AlN SLIKA 2 RFTXXN-60RM1306
    2.6 / BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 AlN SLIKA 1 RFTXXN-60RM2006
    2.6 / BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-60RM2006F
    Moč
    W
    kapacitivnost
    PF pri 100 Ω
    Dimenzija (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 BeO SLIKA 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 AlN SLIKA 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 AlN SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-100RM2510
    4,0 4,5 5.3 / SLIKA 1 RFTXX-100RM2510B
    Upor s prirobnico, SLIKA 3, 4, 5

    Moč
    W

    Kapaciteta
    PF pri 100 Ω
    Dimenzije (enota: mm) Podlaga
    Material
    Konfiguracija Podatkovni list (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    150 W 3,9 22,0 9,5 14.2 6,35 1,5 2,5 3.3 1.4 6,0 / 4,0 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-150RM2510
    Moč
    W
    Kapaciteta
    PF pri 100 Ω
    Dimenzije (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-250RM2510
    4,0 10,0 3.0 4,5 5.3 2.4 6,0 / 3,5 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-250RM2710
    Moč
    W
    Kapaciteta
    PF pri 100 Ω
    Dimenzije (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-300RM2813K
    Moč
    W
    Kapaciteta
    PF pri 100 Ω
    Dimenzije (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 1 RFTXX-400RM2813K
    Moč
    W
    Kapaciteta
    PF pri 100 Ω
    Dimenzije (enota: mm) Material podlage Konfiguracija Podatkovni list (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 BeO SLIKA 1 RFTXX-500RM3213
    2.0 9,0 10,0 2.4 6,0 / 4,0 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 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 BeO SLIKA 5 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 BeO SLIKA 5 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 BeO SLIKA 5 RFTXX-800RM4826

    Pregled

    Prirobnični upori se lahko pogosto uporabljajo v uravnoteženih ojačevalnikih, uravnoteženih mostovih in komunikacijskih sistemih.
    Vrednost upora prirobničnega upora je treba izbrati glede na specifične zahteve vezja in značilnosti signala.
    Na splošno se mora vrednost upora ujemati z značilno vrednostjo upora vezja, da se zagotovi njegovo ravnovesje in stabilno delovanje.
    Moč upora za prirobnično montažo je treba izbrati glede na potrebo po moči vezja.
    Na splošno mora biti moč upora večja od največje moči vezja, da se zagotovi njegovo normalno delovanje.
    Prirobnični upor je sestavljen z varjenjem prirobnice in dvojnega vodnika upora.
    Prirobnica je zasnovana za vgradnjo v vezje in lahko zagotovi tudi boljše odvajanje toplote za upornike med uporabo.

    Prirobnični upor je ena od pogosto uporabljenih pasivnih komponent v elektronskih vezjih, ki ima funkcijo uravnoteženja vezij.
    Prilagodi vrednost upora v vezju, da doseže uravnoteženo stanje toka ali napetosti, s čimer doseže stabilno delovanje vezja.
    Igra pomembno vlogo v elektronskih napravah in komunikacijskih sistemih.
    V tokokrogu, ko je vrednost upora neuravnotežena, bo tok ali napetost neenakomerno porazdeljena, kar bo povzročilo nestabilnost tokokroga.
    Prirobnični upor lahko uravnoteži porazdelitev toka ali napetosti z nastavitvijo upora v vezju.
    Upor za uravnoteženje prirobnice prilagodi vrednost upora v tokokrogu, da enakomerno porazdeli tok ali napetost po različnih vejah, s čimer doseže uravnoteženo delovanje vezja.
    Prirobnični upor se lahko široko uporablja v uravnoteženih ojačevalnikih, uravnoteženih mostovih in komunikacijskih sistemih.
    Vrednost upora dvojnega prirobničnega vodnika je treba izbrati glede na specifične zahteve vezja in značilnosti signala.
    Na splošno se mora vrednost upora ujemati z značilno vrednostjo upora vezja, da se zagotovi ravnovesje in stabilno delovanje vezja.
    Moč prirobničnega upora je treba izbrati glede na zahteve glede moči vezja.
    Na splošno mora biti moč upora večja od največje moči vezja, da se zagotovi njegovo normalno delovanje.
    Prirobnični upor je sestavljen z varjenjem prirobnice in dvojnega vodnika upora.
    Prirobnica je zasnovana za vgradnjo v vezja in lahko med uporabo zagotavlja tudi boljše odvajanje toplote za upornike.
    Naše podjetje lahko prirobnice in upore prilagodi tudi specifičnim zahtevam strank.


  • Prejšnje:
  • Naprej: