Potencia nominal: 10-800 W;
Materiais de substrato: BeO, AlN, Al2O3
Valor de resistencia nominal: 100 Ω (10-3000 Ω opcional)
Tolerancia de resistencia: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Coeficiente de temperatura: <150 ppm/℃
Temperatura de funcionamento: -55~+150 ℃
Revestimento de brida: revestimento opcional de níquel ou prata
Estándar ROHS: Cumpre coa normativa
Norma aplicable: Q/RFTYTR001-2022
Lonxitude do cable: L segundo o especificado na folla de especificacións (pódese personalizar segundo os requisitos do cliente)
| Poder W | capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensión (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 2 | RFTXXN-10RM7750 |
| 1.2 | / | BeO | FIGURA 2 | RFTXX-10RM7750 | |||||||||||
| Poder W | capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensión (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 2 | RFTXXN-20RM0904 |
| 1.2 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXXN-20RM1104 | |
| 1.2 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXXN-20RM1304 | ||
| 1.2 | / | BeO | FIGURA 1 | RFTXX-20RM1304 | |||||||||||
| Poder W | capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensión (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 2 | RFTXXN-30RM1306 | |
| 2.6 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXXN-30RM2006 | |
| 2.6 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXX-30RM2006F | |
| Poder W | capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensión (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 2 | RFTXXN-60RM1306 |
| 2.6 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXXN-60RM2006 | |
| 2.6 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXX-60RM2006F | |
| Poder W | capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensión (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIG3 | 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 | FIGURA 1 | RFTXX-100RM2510 | |
| 4.0 | 4.5 | 5.3 | / | FIGURA 1 | RFTXX-100RM2510B | ||||||||||
| Poder | Capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensións (unidade: mm) | Substrato Material | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIG3 | 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 | FIGURA 1 | RFTXX-150RM2510 | |
| Poder W | Capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensións (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIG3 | 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 | FIGURA 1 | RFTXX-250RM2510 | |
| 4.0 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.3 | 2.4 | 6.0 | / | 3.5 | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXX-250RM2710 | |
| Poder W | Capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensións (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXX-300RM2813K | |
| Poder W | Capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensións (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 1 | RFTXX-400RM2813K | |
| Poder W | Capacitancia Factor de potencia a 100 Ω | Dimensións (unidade: mm) | Material do substrato | Configuración | Folla de datos (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 | FIGURA 1 | RFTXX-500RM3213 |
| 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIG5 | 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 | FIG5 | 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 | FIG5 | RFTXX-800RM4826 |
As resistencias con brida poden empregarse amplamente en amplificadores equilibrados, pontes equilibradas e sistemas de comunicación.
O valor da resistencia da resistencia con brida debe seleccionarse en función dos requisitos específicos do circuíto e das características do sinal.
En xeral, o valor da resistencia debe coincidir co valor da resistencia característica do circuíto para garantir o seu equilibrio e funcionamento estable.
A potencia da resistencia de montaxe en brida debe seleccionarse en función da demanda de potencia do circuíto.
En xeral, a potencia da resistencia debe ser maior que a potencia máxima do circuíto para garantir o seu funcionamento normal.
A resistencia con brida móntase soldando a brida e a resistencia de dobre cable.
A brida está deseñada para a instalación no circuíto e tamén pode proporcionar unha mellor disipación da calor para as resistencias en uso.
A resistencia con brida é un dos compoñentes pasivos máis empregados nos circuítos electrónicos, que ten a función de equilibrar circuítos.
Axusta o valor da resistencia no circuíto para lograr un estado equilibrado de corrente ou tensión, conseguindo así un funcionamento estable do circuíto.
Xoga un papel importante nos dispositivos electrónicos e nos sistemas de comunicación.
Nun circuíto, cando o valor da resistencia está desequilibrado, a corrente ou a tensión distribuirase de forma desigual, o que provocará a inestabilidade do circuíto.
A resistencia con brida pode equilibrar a distribución de corrente ou tensión axustando a resistencia no circuíto.
A resistencia de equilibrio de brida axusta o valor da resistencia no circuíto para distribuír uniformemente a corrente ou a tensión entre as distintas ramas, conseguindo así un funcionamento equilibrado do circuíto.
A resistencia de chumbo con brida pódese usar amplamente en amplificadores equilibrados, pontes equilibradas e sistemas de comunicación.
O valor da resistencia do dobre cable de brida debe seleccionarse en función dos requisitos específicos do circuíto e das características do sinal.
En xeral, o valor da resistencia debe coincidir co valor da resistencia característica do circuíto para garantir o equilibrio e o funcionamento estable do circuíto.
A potencia da resistencia con brida debe seleccionarse segundo os requisitos de potencia do circuíto.
En xeral, a potencia da resistencia debe ser maior que a potencia máxima do circuíto para garantir o seu funcionamento normal.
A resistencia con brida móntase soldando a brida e a resistencia de dobre cable.
A brida está deseñada para a instalación en circuítos e tamén pode proporcionar unha mellor disipación da calor para as resistencias durante o seu uso.
A nosa empresa tamén pode personalizar bridas e resistencias segundo os requisitos específicos do cliente.