Potencia nominal: 10-800 W;
Materiales del sustrato: BeO, AlN, Al2O3
Valor de resistencia nominal: 100 Ω (10-3000 Ω opcional)
Tolerancia de resistencia: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Coeficiente de temperatura: < 150 ppm/℃
Temperatura de funcionamiento: -55~+150 ℃
Recubrimiento de la brida: chapado opcional en níquel o plata.
Norma ROHS: Cumple con
Norma aplicable: Q/RFTYTR001-2022
Longitud del cable: L, según se especifica en la hoja de especificaciones (puede personalizarse según los requisitos del cliente).
| Fuerza W | capacidad PF@100Ω | Dimensión (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 2 | RFTXXN-10RM7750 |
| 1.2 | / | BeO | FIGURA 2 | RFTXX-10RM7750 | |||||||||||
| Fuerza W | capacidad PF@100Ω | Dimensión (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 2 | RFTXXN-20RM0904 |
| 1.2 | / | BeO | FIGURA 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 | 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 | |||||||||||
| Fuerza W | capacidad PF@100Ω | Dimensión (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 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 | 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 | FIGURA 2 | RFTXXN-30RM1306 | |
| 2.6 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 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 | 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 | |
| Fuerza W | capacidad PF@100Ω | Dimensión (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 2 | RFTXXN-60RM1306 |
| 2.6 | / | BeO | FIGURA 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 | FIGURA 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 | 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 | |
| Fuerza W | capacidad PF@100Ω | Dimensión (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 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 | 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIG1 | RFTXX-100RM2510 | |
| 4.0 | 4.5 | 5.3 | / | FIG1 | RFTXX-100RM2510B | ||||||||||
| Fuerza | Capacidad PF@100Ω | Dimensiones (unidad: mm) | Sustrato Material | Configuración | Hoja de datos (PDF) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
| 150 W | 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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIG1 | RFTXX-150RM2510 | |
| Fuerza W | Capacidad PF@100Ω | Dimensiones (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 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 | 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 | |
| Fuerza W | Capacidad PF@100Ω | Dimensiones (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | |
| Fuerza W | Capacidad PF@100Ω | Dimensiones (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | |
| Fuerza W | Capacidad PF@100Ω | Dimensiones (unidad: mm) | Material del sustrato | Configuración | Hoja de datos (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 | FIGURA 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 | FIGURA 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 | FIGURA 5 | RFTXX-800RM4826 |
Las resistencias con brida se pueden utilizar ampliamente en amplificadores balanceados, puentes balanceados y sistemas de comunicación.
El valor de resistencia del resistor con brida debe seleccionarse en función de los requisitos específicos del circuito y las características de la señal.
En general, el valor de la resistencia debe coincidir con el valor de resistencia característico del circuito para garantizar su equilibrio y un funcionamiento estable.
La potencia de la resistencia de montaje con brida debe seleccionarse en función de la demanda de potencia del circuito.
En general, la potencia de la resistencia debe ser mayor que la potencia máxima del circuito para garantizar su funcionamiento normal.
La resistencia con brida se ensambla soldando la brida y la resistencia de doble cable.
La brida está diseñada para su instalación en el circuito y también puede proporcionar una mejor disipación del calor para las resistencias en uso.
La resistencia con brida es uno de los componentes pasivos más utilizados en los circuitos electrónicos, cuya función es equilibrar los circuitos.
Ajusta el valor de la resistencia en el circuito para lograr un estado equilibrado de corriente o voltaje, consiguiendo así un funcionamiento estable del circuito.
Desempeña un papel importante en los dispositivos electrónicos y los sistemas de comunicación.
En un circuito, cuando el valor de la resistencia está desequilibrado, la corriente o el voltaje se distribuirán de forma desigual, lo que provocará la inestabilidad del circuito.
La resistencia con brida puede equilibrar la distribución de corriente o voltaje ajustando la resistencia en el circuito.
La resistencia de compensación de brida ajusta el valor de resistencia en el circuito para distribuir uniformemente la corriente o el voltaje entre las distintas ramas, logrando así un funcionamiento equilibrado del circuito.
La resistencia con terminales con brida se puede utilizar ampliamente en amplificadores balanceados, puentes balanceados y sistemas de comunicación.
El valor de resistencia del cable doble de la brida debe seleccionarse en función de los requisitos específicos del circuito y las características de la señal.
En general, el valor de la resistencia debe coincidir con el valor de resistencia característico del circuito para garantizar el equilibrio y el funcionamiento estable del mismo.
La potencia de la resistencia con brida debe seleccionarse de acuerdo con los requisitos de potencia del circuito.
En general, la potencia de la resistencia debe ser mayor que la potencia máxima del circuito para garantizar su funcionamiento normal.
La resistencia con brida se ensambla soldando la brida y la resistencia de doble cable.
La brida está diseñada para su instalación en circuitos y también puede proporcionar una mejor disipación del calor para las resistencias durante su uso.
Nuestra empresa también puede personalizar bridas y resistencias según los requisitos específicos del cliente.