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Resistor flangeado

O resistor flangeado é um dos componentes passivos comumente usados ​​em circuitos eletrônicos, que tem a função de equilibrar o circuito. Considera a operação estável do circuito ajustando o valor de resistência no circuito para obter um estado equilibrado de corrente ou tensão. Ele desempenha um papel importante nos dispositivos eletrônicos e sistemas de comunicação. Em um circuito, quando o valor da resistência estiver desequilibrado, haverá distribuição desigual de corrente ou tensão, levando à instabilidade do circuito. O resistor flangeado pode equilibrar a distribuição de corrente ou tensão ajustando a resistência no circuito. O resistor do balanço do flange ajusta o valor de resistência no circuito para distribuir uniformemente a corrente ou a tensão em cada ramo, alcançando assim a operação equilibrada do circuito.


  • 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:Compatível com
  • Comprimento do chumbo:L Conforme especificado na folha de especificação
  • Design personalizado disponível mediante solicitação::
  • Detalhes do produto

    Tags de produto

    Resistor flangeado

    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)

    Flange Mount Resistor Fig 1,2

    Ficha de dados

    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
    Flange Mount Resistor Fig 3,4,5

    Poder
    W

    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

    Visão geral

    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.


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