Moc znamionowa: 10-400W;
Materiały podłoża: BeO, AlN
Nominalna wartość rezystancji: 100 Ω (opcjonalnie 10-3000 Ω)
Tolerancja rezystancji: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Współczynnik temperaturowy: < 150 ppm/℃
Temperatura pracy: -55~+150 ℃
Norma ROHS: Zgodność z
Obowiązująca norma: Q/RFTYTR001-2022
Długość przewodu: L zgodnie ze specyfikacją (można dostosować do wymagań klienta)
| Moc W | Pojemność PF﹫100Ω | Wymiar (jednostka: mm) | Materiał podłoża | Konfiguracja | Karta danych (PDF) | |||||
| A | B | H | G | W | L | |||||
| 5 | / | 2.2 | 1.0 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-10RM2550 | |
| / | 5.0 | 2,5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | BądźO | 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 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-20RM2550 | |
| / | 5.0 | 2,5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | BądźO | 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 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-30RM0606 | |
| 1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-60RM0606 | |
| 1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-60RM6363 | |
| 100 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-100RM0906 | |
| 5.6 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2,5 | 5.0 | BądźO | A | RFTXX-100RM1010 | |
| Moc W | Pojemność PF﹫100Ω | Wymiar (jednostka: mm) | Materiał podłoża | Konfiguracja | Karta danych (PDF) | |||||
| A | B | H | G | W | L | |||||
| 150 | 3.9 | 9,5 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-150RM6395 |
| 5.6 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-150RM1010 | |
| 200 | 5.6 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-200RM1010 |
| 4.0 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 2.3 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-200RM1010B | |
| 250 | 5.0 | 12,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2,5 | 6.0 | BądźO | 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 | BądźO | A | RFTXX-250RM1313K | |
| 300 | 5.0 | 12,0 | 10,0 | 1.0 | 1.8 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-300RM1210 |
| 2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-300RM1313K | |
| 400 | 8,5 | 12.7 | 12.7 | 1,5 | 2.3 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-400RM1313 |
| 2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2,5 | 6.0 | BądźO | A | RFTXX-400RM1313K | |
Ten typ rezystora nie posiada dodatkowych kołnierzy ani żeberek rozpraszających ciepło, lecz jest montowany bezpośrednio na płytce drukowanej za pomocą spawania, montażu SMD lub montażu powierzchniowego (SMD). Ze względu na brak kołnierzy, rezystory te są zazwyczaj niewielkie, co ułatwia montaż na kompaktowych płytkach drukowanych, umożliwiając projektowanie układów o wysokiej integracji.
Ze względu na konstrukcję bez kołnierza rozpraszającego ciepło, rezystor ten nadaje się wyłącznie do zastosowań o niskim poborze mocy i nie nadaje się do obwodów o dużej mocy i rozpraszaniu ciepła.
Nasza firma może również dostosować rezystory do konkretnych wymagań klientów.
Rezystor wyprowadzeniowy jest jednym z powszechnie stosowanych elementów pasywnych w układach elektronicznych. Jego funkcją jest równoważenie obwodów.
Reguluje wartość rezystancji w obwodzie w celu uzyskania zrównoważonego stanu prądu lub napięcia, a tym samym uzyskania stabilnej pracy obwodu.
Pełni ważną rolę w urządzeniach elektronicznych i systemach komunikacyjnych.
Gdy w obwodzie wartość rezystancji jest niesymetryczna, prąd lub napięcie będą nierównomiernie rozłożone, co doprowadzi do niestabilności obwodu.
Rezystor wyprowadzeniowy może równoważyć rozkład prądu lub napięcia poprzez regulację rezystancji w obwodzie.
Rezystor równoważący kołnierz reguluje wartość rezystancji w obwodzie, aby równomiernie rozprowadzić prąd lub napięcie na różnych gałęziach, zapewniając w ten sposób zrównoważoną pracę obwodu.
Rezystor wyprowadzeniowy może być szeroko stosowany we wzmacniaczach symetrycznych, mostkach symetrycznych i systemach komunikacyjnych
Wartość rezystancji wyprowadzeń należy dobrać na podstawie wymagań konkretnego obwodu i charakterystyki sygnału.
Ogólnie rzecz biorąc, wartość rezystancji powinna odpowiadać charakterystycznej wartości rezystancji obwodu, aby zapewnić równowagę i stabilną pracę obwodu.
Moc rezystora z wyprowadzeniami powinna być dobierana zgodnie z zapotrzebowaniem obwodu na moc. Zasadniczo, aby zapewnić jego prawidłową pracę, moc rezystora powinna być większa niż maksymalna moc obwodu.
Rezystor wyprowadzeniowy montuje się poprzez zespawanie kołnierza i rezystora dwuprzewodowego.
Kołnierz jest przeznaczony do montażu w obwodach i może także zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła z rezystorów podczas użytkowania.
Nasza firma może również dostosować kołnierze i rezystory do konkretnych wymagań klienta.