produkten

Produkten

Flenswjerstân

In flenswjerstân is ien fan 'e meast brûkte passive komponinten yn elektroanyske circuits, dy't de funksje hat fan it balansearjen fan it circuit. It berikt in stabile wurking fan it circuit troch de wjerstânswearde yn it circuit oan te passen om in lykwichtige steat fan stroom of spanning te berikken. It spilet in wichtige rol yn elektroanyske apparaten en kommunikaasjesystemen. Yn in circuit, as de wjerstânswearde ûnbalansearre is, sil der in ûngelikense ferdieling fan stroom of spanning wêze, wat liedt ta ynstabiliteit fan it circuit. In flenswjerstân kin de ferdieling fan stroom of spanning balansearje troch de wjerstân yn it circuit oan te passen. De flensbalanswjerstân past de wjerstânswearde yn it circuit oan om stroom of spanning evenredich te fersprieden yn elke tûke, wêrtroch in lykwichtige wurking fan it circuit berikt wurdt.


  • Nominaal fermogen:10-800W
  • Substraatmaterialen:BeO, AlN, Al2O3
  • Nominale wjerstânswearde:100 Ω (10-3000 Ω opsjoneel)
  • Fersetstolerânsje:± 5%, ± 2%, ± 1%
  • Temperatuerkoëffisjint:<150ppm/℃
  • Operaasjetemperatuer:-55~+150 ℃
  • Flenscoating:opsjoneel nikkel- of sulverplating
  • ROHS-standert:Foldocht oan
  • Leadlingte:L lykas oantsjutte yn it spesifikaasjeblêd
  • Oanpast ûntwerp beskikber op oanfraach.:
  • Produktdetail

    Produktlabels

    Flenswjerstân

    Nominaal fermogen: 10-800W;

    Substraatmaterialen: BeO, AlN, Al2O3

    Nominale wjerstânwearde: 100 Ω (10-3000 Ω opsjoneel)

    Wjerstânstolerânsje: ± 5%, ± 2%, ± 1%

    Temperatuerkoëffisjint: <150ppm/℃

    Operaasjetemperatuer: -55~+150 ℃

    Flenscoating: opsjoneel nikkel- of sulverplating

    ROHS-standert: Foldocht oan

    Tapaste standert: Q/RFTYTR001-2022

    Leadlengte: L lykas oantsjutte yn it spesifikaasjeblêd (kin oanpast wurde neffens klanteasken)

    Flensbefestigingsweerstand FIG 1,2

    Gegevensblêd

    Krêft
    W
    kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjitting (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjitting (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjitting (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjitting (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjitting (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Flensmontageweerstand FIG 3,4,5

    Krêft
    W

    Kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjittings (ienheid): mm Substraat
    Materiaal
    Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    Kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjittings (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    Kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjittings (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    Kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjittings (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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
    Krêft
    W
    Kapasitânsje
    PF@100Ω
    Ofmjittings (ienheid): mm Substraatmateriaal Konfiguraasje Gegevensblêd (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

    Oersicht

    Flenswjerstannen kinne breed brûkt wurde yn balansearre fersterkers, balansearre brêgen en kommunikaasjesystemen.
    De wjerstânswearde fan 'e flenswjerstân moat selektearre wurde op basis fan spesifike easken fan it circuit en sinjaalkarakteristiken.
    Yn 't algemien moat de wjerstânswearde oerienkomme mei de karakteristike wjerstânswearde fan it sirkwy om syn lykwicht en stabile operaasje te garandearjen.
    De krêft fan 'e flensmontagewjerstân moat selektearre wurde op basis fan 'e krêftfraach fan it circuit.
    Yn 't algemien moat de krêft fan 'e wjerstân grutter wêze as de maksimale krêft fan it sirkwy om syn normale wurking te garandearjen.
    In flenswjerstân wurdt gearstald troch it lassen fan 'e flens en de dûbele leadwjerstân.
    De flens is ûntworpen foar ynstallaasje yn it sirkwy en kin ek bettere waarmteôffier leverje foar wjerstannen yn gebrûk.

    De flenswjerstân is ien fan 'e faak brûkte passive komponinten yn elektroanyske circuits, dy't de funksje hat fan balansearjende circuits.
    It past de wjerstânswearde yn it sirkwy oan om in lykwichtige steat fan stroom of spanning te berikken, wêrtroch in stabile wurking fan it sirkwy berikt wurdt.
    It spilet in wichtige rol yn elektroanyske apparaten en kommunikaasjesystemen.
    Yn in sirkwy, as de wjerstânswearde net lykwichtich is, sil de stroom of spanning ûngelyk ferdield wurde, wat liedt ta de ynstabiliteit fan it sirkwy.
    De flenswjerstân kin de ferdieling fan stroom of spanning balansearje troch de wjerstân yn it sirkwy oan te passen.
    De flensbalansearjende wjerstân past de wjerstânswearde yn it sirkwy oan om stroom of spanning evenredich oer ferskate tûken te fersprieden, wêrtroch in lykwichtige wurking fan it sirkwy berikt wurdt.
    De flensliedende leadwjerstân kin breed brûkt wurde yn lykwichtige fersterkers, lykwichtige brêgen en kommunikaasjesystemen.
    De wjerstânswearde fan 'e dûbele flenslieding moat selektearre wurde op basis fan spesifike circuiteasken en sinjaalkarakteristiken.
    Yn 't algemien moat de wjerstânswearde oerienkomme mei de karakteristike wjerstânswearde fan it sirkwy om de lykwicht en stabile wurking fan it sirkwy te garandearjen.
    De krêft fan 'e flenswjerstân moat selektearre wurde neffens de krêfteasken fan it sirkwy.
    Yn 't algemien moat de krêft fan 'e wjerstân grutter wêze as de maksimale krêft fan it sirkwy om syn normale wurking te garandearjen.
    De flenswjerstân wurdt gearstald troch it lassen fan 'e flens en de dûbele leadwjerstân.
    De flens is ûntworpen foar ynstallaasje yn circuits en kin ek bettere waarmteôffier foar wjerstannen leverje tidens gebrûk.
    Us bedriuw kin ek flenzen en wjerstannen oanpasse neffens spesifike easken fan 'e klant.


  • Foarige:
  • Folgjende: