Poder nominal: 10-400W;
Materiais de substrato: beo, ALN
Valor nominal de resistência: 100 Ω (10-3000 Ω opcional)
Tolerância à resistência: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Coeficiente de temperatura: < 150ppm/℃
Temperatura de trabalho: -55 ~+150 ℃
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 | 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 | |
Poder W | Capacitância PF ﹫ 100Ω | Dimensão (unidade: mm) | Material do substrato | Configuração | Folha de dados (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 |
Esse tipo de resistor não vem com flanges adicionais ou aletas de dissipação de calor, mas é instalado diretamente na placa de circuito por meio de métodos de soldagem, SMD ou montagem na superfície da placa de circuito impressa (SMD). Devido à ausência de flanges, o tamanho é geralmente pequeno, facilitando a instalação em placas de circuito compactas, permitindo o design de alto circuito de integração.
Devido à estrutura sem dissipação de calor do flange, esse resistor é adequado apenas para aplicações de baixa potência e não é adequado para circuitos de alta potência e dissipação de calor.
Nossa empresa também pode personalizar resistores de acordo com os requisitos específicos dos clientes.
O resistor com chumbo 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 com chumbo 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 com chumbo pode ser amplamente utilizado em amplificadores equilibrados, pontes equilibradas e sistemas de comunicação
O valor de resistência do chumbo 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 com chumbo 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 com chumbo 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.