Poder nominal: 10-800W;
Materiais de substrato: Beo, ALN, AL2O3
Valor nominal de resistência: 100 Ω (10-3000 Ω opcional)
Tolerância à resistência: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Coeficiente de temperatura: < 150ppm/℃
Temperatura de operação: -55 ~+150 ℃
Revestimento de flange: níquel opcional ou revestimento de prata
ROHS Standard: Compatiante com
Padrão aplicável: Q/RFTYTR001-2022
Comprimento do LEITO: L, conforme especificado na folha de especificação (pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente)
Poder W | capacitância Pf@100Ω | Dimensão (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig2 | RFTXXN-10RM7750 |
1.2 | / | Beo | Fig2 | RFTXX-10RM7750 | |||||||||||
Poder W | capacitância Pf@100Ω | Dimensão (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig2 | Rftxxn-20RM0904 |
1.2 | / | Beo | Fig2 | 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 | Fig1 | RFTXXN-20RM1104 | |
1.2 | / | Beo | Fig1 | 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 | Fig1 | RFTXXN-20RM1304 | ||
1.2 | / | Beo | Fig1 | RFTXX-20RM1304 | |||||||||||
Poder W | capacitância Pf@100Ω | Dimensão (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig2 | 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 | Fig1 | 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 | Fig2 | RFTXXN-30RM1306 | |
2.6 | / | Beo | Fig2 | 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 | Fig2 | 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 | Fig1 | RFTXXN-30RM2006 | |
2.6 | / | Beo | Fig1 | 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 | Fig1 | RFTXX-30RM2006F | |
Poder W | capacitância Pf@100Ω | Dimensão (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (PDF) | ||||||||||
A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
60W | 2.9 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | ALN | Fig2 | RFTXXN-60RM1306 |
2.6 | / | Beo | Fig2 | 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 | Fig2 | 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 | Fig1 | RFTXXN-60RM2006 | |
2.6 | / | Beo | Fig1 | 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 | Fig1 | RFTXX-60RM2006F | |
Poder W | capacitância Pf@100Ω | Dimensão (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig2 | 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 | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 | Fig4 | 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 | Fig1 | RFTXX-100RM2510 | |
4.0 | 4.5 | 5.3 | / | Fig1 | RFTXX-100RM2510B |
Poder | Capacitância Pf@100Ω | Dimensões (unidade: mm) | Substrato Material | Configuração | Folha de dados (PDF) | ||||||||||
A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
150W | 3.9 | 22.0 | 9.5 | 14.2 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Fig1 | 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 | Fig4 | 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 | Fig1 | RFTXX-150RM2510 | |
Poder W | Capacitância Pf@100Ω | Dimensões (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig1 | RFTXX-250RM2510 | |
4.0 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.3 | 2.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Fig1 | 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 | Fig1 | RFTXX-250RM2710 | |
Poder W | Capacitância Pf@100Ω | Dimensões (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 | Fig1 | RFTXX-300RM2813K | |
Poder W | Capacitância Pf@100Ω | Dimensões (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 | Fig1 | RFTXX-400RM2813K | |
Poder W | Capacitância Pf@100Ω | Dimensões (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 | Fig1 | RFTXX-500RM3213 |
2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Fig1 | 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 | Fig1 | 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 |
Os resistores flangeados podem ser amplamente utilizados em amplificadores equilibrados, pontes equilibradas e sistemas de comunicação.
O valor de resistência do resistor flangeado deve ser selecionado com base em requisitos específicos de circuito e características de sinal.
Em geral, o valor de resistência deve corresponder ao valor de resistência característica do circuito para garantir seu saldo e operação estável.
A potência do resistor de montagem do flange deve ser selecionada com base na demanda de energia do circuito.
Em geral, o poder do resistor deve ser maior que a potência máxima do circuito para garantir sua operação normal.
O resistor flangeado é montado soldando o flange e o resistor de chumbo duplo.
O flange foi projetado para instalação no circuito e também pode fornecer melhor dissipação de calor para resistores em uso.
O resistor flangeado é um dos componentes passivos comumente usados em circuitos eletrônicos, que tem a função de balanceamento de circuitos.
Ele ajusta o valor de resistência no circuito para atingir um estado equilibrado de corrente ou tensão, alcançando assim a operação estável do circuito.
Ele desempenha um papel importante em dispositivos eletrônicos e sistemas de comunicação.
Em um circuito, quando o valor de resistência é desequilibrado, a corrente ou a tensão será distribuída de forma desigual, levando à instabilidade do circuito.
O resistor flangeado pode equilibrar a distribuição de corrente ou tensão ajustando a resistência no circuito.
O resistor de balanceamento de flange ajusta o valor de resistência no circuito para distribuir uniformemente a corrente ou a tensão em vários ramos, alcançando a operação equilibrada do circuito.
O resistor de chumbo flangeado pode ser amplamente utilizado em amplificadores equilibrados, pontes equilibradas e sistemas de comunicação
O valor de resistência do chumbo duplo do flange deve ser selecionado com base em requisitos específicos de circuito e características de sinal.
Em geral, o valor de resistência deve corresponder ao valor de resistência característica do circuito para garantir o saldo e a operação estável do circuito.
A potência do resistor flangeada deve ser selecionada de acordo com os requisitos de energia do circuito.
Em geral, o poder do resistor deve ser maior que a potência máxima do circuito para garantir sua operação normal.
O resistor flangeado é montado soldando o flange e o resistor de chumbo duplo.
O flange foi projetado para instalação em circuitos e também pode fornecer melhor dissipação de calor para resistores durante o uso.
Nossa empresa também pode personalizar flanges e resistores de acordo com os requisitos específicos do cliente.