Nennleistung: 10-400W;
Substratmaterialien: Beo, Aln
Nennwiderstandswert: 100 Ω (10-3000 ω optional)
Resistenztoleranz: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Temperaturkoeffizient: < 150 ppm/℃
Arbeitstemperatur: -55 ~+150 ℃
ROHS Standard: Konform mit
Anwendbarer Standard: Q/rftytr001-2022
Leitlänge: L wie im Spezifikationsblatt angegeben (kann gemäß den Kundenanforderungen angepasst werden)
Leistung W | Kapazität Pf ﹫ 100 Ω | Dimension (Einheit: MM) | Substratmaterial | Konfiguration | Datenblatt (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 | |
Leistung W | Kapazität Pf ﹫ 100 Ω | Dimension (Einheit: MM) | Substratmaterial | Konfiguration | Datenblatt (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 |
Diese Art von Widerstand verfügt nicht über zusätzliche Flansche oder Wärmeableitungsflossen, sondern wird direkt auf der Leiterplatte durch Schweißen, SMD- oder Drucken -Leiterplatten -Oberflächenmontage (SMD) installiert. Aufgrund des Fehlens von Flanschen ist die Größe normalerweise gering, so dass es einfach ist, auf Kompaktschaltplatten zu installieren, wodurch ein hohes Integrationsschaltungsdesign ermöglicht wird.
Aufgrund der Struktur ohne Flanschwärmissipation ist dieser Widerstand nur für Anwendungen mit geringer Leistung geeignet und für Hochleistungs- und Wärmeableitungsschaltungen nicht geeignet.
Unser Unternehmen kann Widerstände auch gemäß den spezifischen Anforderungen der Kunden anpassen.
Der Bleiwiderstand ist eine der häufig verwendeten passiven Komponenten in elektronischen Schaltkreisen, die die Funktion des Ausgleichsschaltungen aufweisen.
Es passt den Widerstandswert in der Schaltung ein, um einen ausgewogenen Strom- oder Spannungszustand zu erreichen und so einen stabilen Betrieb der Schaltung zu erreichen.
Es spielt eine wichtige Rolle in elektronischen Geräten und Kommunikationssystemen.
In einer Schaltung ist der Strom oder die Spannung ungleichmäßig verteilt, wenn der Widerstandswert unausgeglichen ist, was zur Instabilität der Schaltung führt.
Der Bleiwiderstand kann die Verteilung des Stroms oder der Spannung durch Einstellen des Widerstands in der Schaltung ausgleichen.
Der Flanschausgleichswiderstand passt den Widerstandswert in der Schaltung an, um Strom oder Spannung über verschiedene Zweige gleichmäßig zu verteilen, wodurch ein ausgewogener Betrieb der Schaltung erreicht wird.
Der leitende Widerstand kann in ausgewogenen Verstärkern, ausgewogenen Brücken und Kommunikationssystemen häufig eingesetzt werden
Der Widerstandswert des Bleis sollte basierend auf bestimmten Schaltungsanforderungen und Signalmerkmalen ausgewählt werden.
Im Allgemeinen sollte der Widerstandswert mit dem charakteristischen Widerstandswert der Schaltung übereinstimmen, um den Gleichgewicht und den stabilen Betrieb der Schaltung zu gewährleisten.
Die Leistung des Bleiwiderstands sollte gemäß den Leistungsanforderungen der Schaltung ausgewählt werden. Im Allgemeinen sollte die Leistung des Widerstands größer sein als die maximale Leistung der Schaltung, um seinen normalen Betrieb zu gewährleisten.
Der Bleiwiderstand wird durch Schweißen des Flansches und des doppelten Bleiwiderstands zusammengesetzt.
Der Flansch ist für die Installation in Schaltkreisen ausgelegt und kann während der Verwendung auch eine bessere Wärmeabteilung für Widerstände liefern.
Unser Unternehmen kann auch Flansche und Widerstände gemäß den bestimmten Kundenanforderungen anpassen.