Nennleistung: 10-400 W;
Substratmaterialien: BeO, AlN
Nennwiderstandswert: 100 Ω (10-3000 Ω optional)
Resistenztoleranz: ± 5 %, ± 2 %, ± 1 %
Temperaturkoeffizient: < 150 ppm/℃
Betriebstemperatur: -55 bis +150 °C
RoHS-Standard: Konform mit
Anwendbarer Standard: Q/RFTYTR001-2022
Leitungslänge: L gemäß Datenblatt (kann an Kundenwünsche angepasst werden)
| Leistung W | Kapazität PF﹫100Ω | 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﹫100Ω | 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 | |
Dieser Widerstandstyp besitzt keine zusätzlichen Flansche oder Kühlrippen, sondern wird direkt per Löten, SMD-Bestückung oder SMD-Verfahren (Oberflächenmontage) auf der Leiterplatte montiert. Durch den Verzicht auf Flansche ist er in der Regel klein und lässt sich daher problemlos auf kompakten Leiterplatten installieren, was die Entwicklung hochintegrierter Schaltungen ermöglicht.
Aufgrund der Konstruktion ohne Flansch-Wärmeableitung eignet sich dieser Widerstand nur für Anwendungen mit geringer Leistung und ist nicht für Schaltungen mit hoher Leistung und Wärmeableitung geeignet.
Unser Unternehmen kann Widerstände auch nach den spezifischen Anforderungen der Kunden individuell anpassen.
Der bedrahtete Widerstand ist eines der gebräuchlichsten passiven Bauteile in elektronischen Schaltungen und dient dem Abgleich von Schaltungen.
Es passt den Widerstandswert im Stromkreis an, um einen ausgeglichenen Strom- oder Spannungszustand zu erreichen und dadurch einen stabilen Betrieb des Stromkreises zu gewährleisten.
Es spielt eine wichtige Rolle in elektronischen Geräten und Kommunikationssystemen.
Wenn in einem Stromkreis der Widerstandswert unausgeglichen ist, werden Strom oder Spannung ungleichmäßig verteilt, was zur Instabilität des Stromkreises führt.
Der bedrahtete Widerstand kann die Strom- oder Spannungsverteilung durch Anpassen des Widerstands im Stromkreis ausgleichen.
Der Flanschausgleichswiderstand passt den Widerstandswert im Stromkreis an, um Strom oder Spannung gleichmäßig auf verschiedene Zweige zu verteilen und so einen ausgeglichenen Betrieb des Stromkreises zu erreichen.
Der bedrahtete Widerstand findet breite Anwendung in symmetrischen Verstärkern, symmetrischen Brückenschaltungen und Kommunikationssystemen.
Der Widerstandswert der Zuleitungen sollte auf der Grundlage der spezifischen Schaltungsanforderungen und Signalcharakteristika ausgewählt werden.
Im Allgemeinen sollte der Widerstandswert dem charakteristischen Widerstandswert des Stromkreises entsprechen, um den Gleichgewichtszustand und den stabilen Betrieb des Stromkreises zu gewährleisten.
Die Leistung des bedrahteten Widerstands sollte entsprechend dem Leistungsbedarf des Stromkreises gewählt werden. Im Allgemeinen sollte die Leistung des Widerstands größer sein als die maximale Leistung des Stromkreises, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Der bedrahtete Widerstand wird durch Verschweißen des Flansches und des Doppeldrahtwiderstands montiert.
Der Flansch ist für den Einbau in Stromkreise konzipiert und kann während des Betriebs auch eine bessere Wärmeableitung für Widerstände gewährleisten.
Unser Unternehmen kann Flansche und Widerstände auch nach spezifischen Kundenanforderungen anpassen.