ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ຕົວຕ້ານທານແບບ Flanged

ຕົວຕ້ານທານແບບແປນແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບແບບ passive ທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການດຸ່ນດ່ຽງວົງຈອນ. ມັນເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໂດຍການປັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານໃນວົງຈອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສະພາບທີ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນ. ມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລະບົບການສື່ສານ. ໃນວົງຈອນ, ເມື່ອຄ່າຄວາມຕ້ານທານບໍ່ສົມດຸນ, ຈະມີການແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນ. ຕົວຕ້ານທານແບບແປນສາມາດດຸ່ນດ່ຽງການແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໂດຍການປັບຄວາມຕ້ານທານໃນວົງຈອນ. ຕົວຕ້ານທານແບບແປນຈະປັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານໃນວົງຈອນເພື່ອແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໃນແຕ່ລະສາຂາຢ່າງສະເໝີພາບ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສົມດຸນ.


  • ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ:10-800 ວັດ
  • ວັດສະດຸພື້ນຖານ:BeO, AlN, Al2O3
  • ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ລະບຸ:100 Ω (10-3000 Ω ທາງເລືອກ)
  • ຄວາມຕ້ານທານ:± 5%, ± 2%, ± 1%
  • ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ:< 150ppm/℃
  • ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ:-55~+150 ℃
  • ການເຄືອບແປນ:ທາງເລືອກ: ການຊຸບນິກເກີນ ຫຼື ເງິນ
  • ມາດຕະຖານ ROHS:ສອດຄ່ອງກັບ
  • ຄວາມຍາວຂອງສາຍ:L ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສະເພາະ
  • ການອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການມີໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ.
  • ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

    ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

    ຕົວຕ້ານທານແບບ Flanged

    ພະລັງງານຈັດອັນດັບ: 10-800W;

    ວັດສະດຸພື້ນຖານ: BeO, AlN, Al2O3

    ມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານ nominal: 100 Ω (10-3000 Ω ທາງເລືອກ)

    ຄວາມຕ້ານທານຄວາມທົນທານ: ± 5%, ± 2%, ± 1%

    ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ: < 150ppm/℃

    ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ: -55 ~ + 150 ℃

    ການເຄືອບແປນ: ການຊຸບນິກເກີນ ຫຼື ເງິນທາງເລືອກ

    ມາດຕະຖານ ROHS: ສອດຄ່ອງກັບ

    ມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້: Q/RFTYTR001-2022

    ຄວາມຍາວຂອງສາຍ: L ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສະເພາະ (ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ)

    ຕົວຕ້ານທານຕິດຕັ້ງແປນ ຮູບທີ 1,2

    ແຜ່ນຂໍ້ມູນ

    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 2 RFTXXN-10RM7750
    1.2 / BeO ຮູບທີ 2 RFTXX-10RM7750
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 2 RFTXXN-20RM0904
    1.2 / BeO ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 1 RFTXXN-20RM1104
    1.2 / BeO ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 RFTXXN-20RM1304
    1.2 / BeO ຮູບທີ 1 RFTXX-20RM1304
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 2 RFTXXN-30RM1306
    2.6 / BeO ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 1 RFTXXN-30RM2006
    2.6 / BeO ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 RFTXX-30RM2006F
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    60 ວັດ 2.9 13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.3 1.0 5.0 / 3.2 AlN ຮູບທີ 2 RFTXXN-60RM1306
    2.6 / BeO ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 1 RFTXXN-60RM2006
    2.6 / BeO ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 RFTXX-60RM2006F
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 2 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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 4 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 ຮູບທີ 3 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 ຮູບທີ 1 RFTXX-100RM2510
    4.0 4.5 5.3 / ຮູບທີ 1 RFTXX-100RM2510B
    ຕົວຕ້ານທານຕິດຕັ້ງແປນ ຮູບທີ 3, 4, 5

    ພະລັງງານ
    W

    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ພື້ນຜິວ
    ວັດສະດຸ
    ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    150 ວັດ 3.9 22.0 9.5 14.2 6.35 1.5 2.5 3.3 1.4 6.0 / 4.0 BeO ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 4 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 ຮູບທີ 3
    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 ຮູບທີ 1 RFTXX-150RM2510
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 3 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 ຮູບທີ 1 RFTXX-250RM2510
    4.0 10.0 3.0 4.5 5.3 2.4 6.0 / 3.5 BeO ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 RFTXX-250RM2710
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 1
    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 ຮູບທີ 1
    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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 RFTXX-300RM2813K
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1
    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 ຮູບທີ 1 RFTXX-400RM2813K
    ພະລັງງານ
    W
    ຄວາມຈຸ
    PF@100Ω
    ຂະໜາດ (ໜ່ວຍ: ມມ) ວັດສະດຸພື້ນຜິວ ການຕັ້ງຄ່າ ເອກະສານຂໍ້ມູນ (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 ຮູບທີ 1 RFTXX-500RM3213
    2.0 9.0 10.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO ຮູບທີ 1 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 ຮູບທີ 1
    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 ຮູບທີ 5 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 ຮູບທີ 5 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 ຮູບທີ 5 RFTXX-800RM4826

    ພາບລວມ

    ຕົວຕ້ານທານແບບ Flanged ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ສົມດຸນ, ຂົວທີ່ສົມດຸນ, ແລະລະບົບການສື່ສານ.
    ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານແບບ flanged ຄວນໄດ້ຮັບການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນສະເພາະ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງສັນຍານ.
    ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຄວນກົງກັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານລັກສະນະຂອງວົງຈອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງ.
    ພະລັງງານຂອງຕົວຕ້ານທານແບບຕິດແປນຄວນໄດ້ຮັບການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງວົງຈອນ.
    ໂດຍທົ່ວໄປ, ພະລັງງານຂອງຕົວຕ້ານທານຄວນຈະສູງກວ່າພະລັງງານສູງສຸດຂອງວົງຈອນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງມັນ.
    ຕົວຕ້ານທານແບບແປນຖືກປະກອບໂດຍການເຊື່ອມແປນ ແລະ ຕົວຕ້ານທານສາຍຄູ່.
    ໜ້າແປນຖືກອອກແບບມາສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນວົງຈອນ ແລະ ຍັງສາມາດສະໜອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າສຳລັບຕົວຕ້ານທານທີ່ໃຊ້ງານຢູ່.

    ຕົວຕ້ານທານແບບແປນແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການດຸ່ນດ່ຽງວົງຈອນ.
    ມັນປັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານໃນວົງຈອນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສະພາບທີ່ສົມດຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
    ມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລະບົບການສື່ສານ.
    ໃນວົງຈອນ, ເມື່ອຄ່າຄວາມຕ້ານທານບໍ່ສົມດຸນ, ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນຈະແຈກຢາຍບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນ.
    ຕົວຕ້ານທານແບບແປນສາມາດດຸ່ນດ່ຽງການແຈກຢາຍຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໂດຍການປັບຄວາມຕ້ານທານໃນວົງຈອນ.
    ຕົວຕ້ານທານດຸ່ນດ່ຽງແປນຈະປັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານໃນວົງຈອນເພື່ອແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໃຫ້ທົ່ວສາຂາຕ່າງໆຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ສົມດຸນຂອງວົງຈອນ.
    ຕົວຕ້ານທານສາຍໄຟແບບ flanged ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ສົມດຸນ, ຂົວທີ່ສົມດຸນ, ແລະລະບົບການສື່ສານ.
    ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍຄູ່ຂອງແປນຄວນໄດ້ຮັບການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນສະເພາະ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງສັນຍານ.
    ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຄວນກົງກັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານລັກສະນະຂອງວົງຈອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນ.
    ພະລັງງານຂອງຕົວຕ້ານທານແບບ flanged ຄວນໄດ້ຮັບການເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງວົງຈອນ.
    ໂດຍທົ່ວໄປ, ພະລັງງານຂອງຕົວຕ້ານທານຄວນຈະສູງກວ່າພະລັງງານສູງສຸດຂອງວົງຈອນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງມັນ.
    ຕົວຕ້ານທານແບບແປນຖືກປະກອບໂດຍການເຊື່ອມແປນ ແລະ ຕົວຕ້ານທານສາຍຄູ່.
    ໜ້າແປນຖືກອອກແບບມາສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນວົງຈອນ ແລະ ຍັງສາມາດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າສຳລັບຕົວຕ້ານທານໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້.
    ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງສາມາດປັບແຕ່ງແປນ ແລະ ຕົວຕ້ານທານໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສະເພາະ.


  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ: