Terminatura del chip
Specifiche tecniche principali :
Potenza nominale : 10-500W ;
Materiali del substrato : BEO 、 ALN 、 AL2O3
Valore di resistenza nominale : 50Ω
Tolleranza di resistenza : ± 5%、 ± 2%、 ± 1%
Coefficiente di emperatura : < 150ppm/℃
Temperatura operativa : -55 ~+150 ℃
Standard ROHS: conforme a
Standard applicabile: Q/RFTYTR001-2022
Energia(W) | Frequenza | Dimensioni (unità: mm) | SubstratoMateriale | Configurazione | Scheda dati (PDF) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
10w | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | Aln | Fig 2 | RFT50N-10CT2550 |
10 GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | Beo | Fig 1 | RFT50-10CT0404 | |
12W | 12 GHz | 1.5 | 3 | 0.38 | 1.4 | / | 0.46 | 1.22 | Aln | Fig 2 | RFT50N-12CT1530 |
20W | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | Aln | Fig 2 | RFT50N-20CT2550 |
10 GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | Beo | Fig 1 | RFT50-20CT0404 | |
30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Aln | Fig 1 | RFT50N-30CT0606 |
60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Aln | Fig 1 | RFT50N-60CT0606 |
100W | 5 GHz | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Beo | Fig 1 | RFT50-100CT6363 |
Terminatura del chip
Specifiche tecniche principali :
Potenza nominale : 10-500W ;
Materiali del substrato : Beo 、 aln
Valore di resistenza nominale : 50Ω
Tolleranza di resistenza : ± 5%、 ± 2%、 ± 1%
Coefficiente di emperatura : < 150ppm/℃
Temperatura operativa : -55 ~+150 ℃
Standard ROHS: conforme a
Standard applicabile: Q/RFTYTR001-2022
Dimensione del giunto di saldatura: vedere il foglio delle specifiche
(personalizzabile in base alle esigenze dei clienti)
Energia(W) | Frequenza | Dimensioni (unità: mm) | SubstratoMateriale | Scheda dati (PDF) | ||||
A | B | C | D | H | ||||
10w | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Aln | RFT50N-10WT0404 |
8 GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Beo | RFT50-10WT0404 | |
10 GHz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | Beo | RFT50-10WT5025 | |
20W | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Aln | RFT50N-20WT0404 |
8 GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Beo | RFT50-20WT0404 | |
10 GHz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | Beo | RFT50-20WT5025 | |
30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | Aln | RFT50N-30WT0606 |
60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | Aln | RFT50N-60WT0606 |
100W | 3 GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | Aln | RFT50N-100WT8957 |
6GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | Aln | RFT50N-100WT8957B | |
8 GHz | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | Beo | RFT50N-100WT0906C | |
150 W. | 3 GHz | 6.35 | 9.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | Aln | RFT50N-150WT6395 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | Beo | RFT50-150WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | Beo | RFT50-150WT1010 | |
6GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | Beo | RFT50-150WT1010B | |
200 W. | 3 GHz | 9.55 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | Aln | RFT50N-200WT9557 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | Beo | RFT50-200WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | Beo | RFT50-200WT1010 | |
10 GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-200WT1313B | |
250 W. | 3 GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Beo | RFT50-250WT1210 |
10 GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-250WT1313B | |
300 W. | 3 GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Beo | RFT50-300WT1210 |
10 GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-300WT1313B | |
400 W. | 2 GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-400WT1313 |
500 W. | 2 GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-500WT1313 |
I resistori del terminale CHIP richiedono la selezione di dimensioni e materiali del substrato appropriati in base a diversi requisiti di potenza e frequenza. I materiali del substrato sono generalmente realizzati in ossido di berillio, nitruro di alluminio e ossido di alluminio attraverso la resistenza e la stampa del circuito.
I resistori del terminale CHIP possono essere divisi in pellicole sottili o film spessi, con varie dimensioni standard e opzioni di alimentazione. Possiamo anche contattarci per soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
La tecnologia del supporto superficiale (SMT) è una forma comune di imballaggio elettronico dei componenti, comunemente utilizzata per il supporto superficiale delle schede dei circuiti. I resistori dei chip sono un tipo di resistore utilizzato per limitare la corrente, regolare l'impedenza del circuito e la tensione locale.
A differenza dei resistori tradizionali di socket, non è necessario collegare i resistori del terminale patch al circuito attraverso le prese, ma sono direttamente saldati sulla superficie del circuito. Questo modulo di imballaggio aiuta a migliorare la compattezza, le prestazioni e l'affidabilità dei circuiti.
I resistori del terminale CHIP richiedono la selezione di dimensioni e materiali del substrato appropriati in base a diversi requisiti di potenza e frequenza. I materiali del substrato sono generalmente realizzati in ossido di berillio, nitruro di alluminio e ossido di alluminio attraverso la resistenza e la stampa del circuito.
I resistori del terminale CHIP possono essere divisi in pellicole sottili o film spessi, con varie dimensioni standard e opzioni di alimentazione. Possiamo anche contattarci per soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
La nostra azienda adotta l'HFSS del software generale internazionale per lo sviluppo di progettazione e simulazione professionale. Sono stati condotti esperimenti di prestazioni di potenza specializzate per garantire l'affidabilità del potere. Gli analizzatori di rete ad alta precisione sono stati utilizzati per testare e schermare i suoi indicatori di prestazione, con conseguenti prestazioni affidabili.
La nostra azienda ha sviluppato e progettato resistori del terminal del montaggio superficiale con dimensioni diverse, poteri diversi (come resistori terminali 2W-800 W con poteri diversi) e frequenze diverse (come resistori terminali 1G-18GHz). Benvenuti i clienti da scegliere e utilizzare in base a requisiti di utilizzo specifici.
I resistori del terminale senza piombo a piombo superficiale, noti anche come resistori senza piombo a supporto superficiale, sono un componente elettronico miniaturizzato. La sua caratteristica è che non ha lead tradizionali, ma è direttamente saldato sul circuito attraverso la tecnologia SMT.
Questo tipo di resistore ha in genere i vantaggi di piccole dimensioni e peso leggero, consentendo la progettazione di circuiti ad alta densità, lo spazio di risparmio e il miglioramento dell'integrazione complessiva del sistema. A causa della mancanza di lead, hanno anche un'induttanza parassita e capacità parassita, il che è cruciale per applicazioni ad alta frequenza, riducendo l'interferenza del segnale e migliorando le prestazioni dei circuiti.
Il processo di installazione dei resistori del terminale senza piombo SMT è relativamente semplice e l'installazione batch può essere effettuata tramite apparecchiature automatizzate per migliorare l'efficienza della produzione. Le sue prestazioni di dissipazione del calore sono buone, il che può ridurre efficacemente il calore generato dalla resistenza durante il funzionamento e migliorare l'affidabilità.
Inoltre, questo tipo di resistore ha un'elevata precisione e può soddisfare vari requisiti di applicazione con severi valori di resistenza. Sono ampiamente utilizzati in prodotti elettronici, come i componenti passivi RF isolatori. Accoppiatori, carichi coassiali e altri campi.
Nel complesso, i resistori del terminale senza piombo SMT sono diventati una parte indispensabile del design elettronico moderno a causa delle loro dimensioni ridotte, buone prestazioni ad alta frequenza e facile installazione