| Nom De La Marque: | Hoan |
| Numéro De Modèle: | HALT40005 |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 000 pièces par mois |
Prenez une plaie d'inducteur cylindrique standard pour produire 550 nH d'inductance.Le nombre de tours requis, étant donné un facteur de forme pratique, sera suffisamment grand pour que la capacité cumulée tour à tour résonne avec l'inductivité de la bobine entre 200 MHz et 400 MHz.Au-dessus de cette fréquence, l'impédance s'effondre de l'inductive à la capacitive et le composant cesse de fonctionner comme un étouffant.C'est une conséquence directe de la géométrie de l'enroulement uniforme..
LeRestez à l'écartLes courbes sont enroulées dans un cône continuellement conique, étroit à une extrémité et large à l'autre.Parce que les virages adjacents ont des diamètres progressivement changeantsLa capacité parasitaire qui existe est répartie spectralement plutôt que concentrée à un produit LC.où l'enroulement se connecte à la ligne de microstrip de 50 Ω, le diamètre de virage s'approche de 0,40 mm et la capacité de shunt au plan de sol est négligeable.efficaces jusqu'à 50 MHzEntre ces deux extrêmes, la transition d'impédance est lisse et continue, sans auto-résonance, sans encoche S21.
Le HALT40005 est enroulé à partir de fil de cuivre sans oxygène de 0,05 mm (50 μm) avec isolation par polyimide, pour 200 mA de courant continu CC avec une augmentation de température maintenue en dessous de 15 °C.La fréquence d'auto-résonance dépasse 400,0 GHz, confirmé par une mesure VNA sur un appareil d'essai à microstrip calibré TRL.La variante de fil de 08 mm est disponible sur commande personnalisée pour les applications nécessitant un courant de biais plus élevé au détriment d'environ 5 GHz de bande passante supérieure.
| Bandes de test | À travers la perte (S21) | Isolement RF-DC (S12) | Relevance opérationnelle |
|---|---|---|---|
| 10 MHz ¥ 500 MHz | Reste inférieur à 0,15 dB | Impédance réactive extrêmement élevée | Bloque le bruit d'alimentation à basse fréquence pour qu'il n'atteigne pas le rail de déviation; atténuation minimale du parcours de transmission RF |
| 10 MHz 20 GHz | Plate; aucune caractéristique de résonance n'a été observée | Dépasser 1,5 kΩ (> 63 dB à 50 Ω) | bande nominale pour les bandes de biais à large bande allant de la bande UHF à la bande K |
| 10 MHz ∼ 40 GHz | Plate; le niveau de bruit de l'instrumentation devient limitant au-dessus de 25 GHz | Écran maintenu à la limite de 40 GHz VNA | Capacité d'onde millimétrique vérifiée; les parasites des plaquettes de PCB sont le résidu dominant au bord de la bande haute |
| Paramètre | Valeur garantie | Conditions de mesure |
|---|---|---|
| Modèle | Restez à l'écart | Je ne sais pas. |
| Topologie | Les conduites de vol à double axe coniques au cœur d'air | Je ne sais pas. |
| Inductivité | 550 nH ± 20% | 10 MHz, stimulus de 0,1 Vrms, 25°C |
| Le SRF | d'une fréquence supérieure à 40,0 GHz | Profil d'impédance plat; pas de pic LC distinct |
| Bandes nommées | 0.05 | Spécifiés pour le découplement de bande passante et de large bande |
| Bandes testées | 0.01 | Caractérisation de la VNA compensée par l'installation |
| courant continu (continu) | 200 mA ou plus | ΔT limité à ≤ 15°C |
| Option câble lourd | 0un diamètre de 0,08 mm | Commande sur commande; DCR réduit au détriment d'une bande passante haute fréquence |
| Conducteur | Cu sans oxygène, 50 μm Ø | Polyimide revêtu d'un revêtement; revêtement de finition Au/Sn |
| Longueur axiale | 30,0 mm | Mesure du cône de la plaie |
| Dimension ambiante | -55°C à +125°C | Classification de l'environnement industriel et de la défense |
| Réservation | 20°C à 25°C, 40°C à 60% de réfrigération | emballage de gaufres; salle blanche; étagère de 12 mois |
| - Une pièce jointe. | Solde à plomb volant + point époxy | SAC305, AuSn eutectique, PbSn |
| Données de simulation EM | .s2p Touchstone, 10 MHz à 40 GHz | 201 points, TRL non intégré |
Dans un tee de biais d'émetteur-récepteur optique 400G conventionnel, le réseau d'injection en courant continu pourrait utiliser une cascade de trois inducteurs, peut-être 1 μH, 100 nH et 10 nH, chacun couvrant une partie du spectre.Les jonctions entre ces composants forment des réservoirs parallèles LC non intentionnels qui résonnent dans la gamme 3 ∼ 8 GHz, produisant la baisse caractéristique de la bande moyenne S21 qui dégrade la linéarité oculaire de PAM4.
Le HALT40005 regroupe cette cascade de trois inducteurs en un seul composant de 3,0 mm. Parce que la géométrie conique fournit un gradient d'impédance continu plutôt que trois états inductifs discrets,Il n'y a pas de jonction., pas de circuit parasitaire dans le réservoir, et pas de plongeon en milieu de bande.Le S21 mesuré d'un détecteur de biais correctement assemblé à l'aide du HALT40005 est plat à l'intérieur de l'incertitude de mesure du luminaire de 50 MHz à 40 GHz.Pour les concepteurs d'émetteurs-récepteurs optiques, cela signifie que l'étouffement n'est plus l'élément limitant dans le budget du canal.
Q: En quoi le HALT40005 diffère-t-il du HALT40005A et du HALT40005B?
R: L'inducteur de noyau 550 nH, fil de 0,05 mm, 50 MHz-40 GHz, noyau conique à air, est le même composant fabriqué sur la même chaîne de production.Les trois variantes diffèrent par leur orientation vers la documentation des applications: HALT40005A sert à l'étouffement à bande ultra large à usage général; HALT40005B fournit une qualification de fiabilité optoélectronique spécifique et des conseils de liaison à coin;HALT40005 met l'accent sur l'intégration de l'équipement sans résonance avec des instructions d'assemblage au niveau du module. Choisissez la variante dont la documentation de support s'aligne le mieux avec votre flux de travail de conception.
Notre pilote laser tire 190 mA. La fiche de données dit 200 mA maximum.
A: A 190 mA, la dissipation I2R est d'environ 72 mW (basée sur une DCR de déviation typique de 2,0 Ω).L'espace de tête de courant de 10% offre une marge suffisante pour la variation de la DCR d'unité à l'autre et l'augmentation de la température ambiante dans le boîtier du module.
Q: Quelle est l'orientation physique qui donne le meilleur S11 au-dessus de 30 GHz?
R: Le montage perpendiculaire (axe de la bobine à 90° par rapport au plan de la planche, pointe du sommet directement soudée à la microbande) produit toujours la meilleure perte de retour au-dessus de 30 GHz.Le montage horizontal avec une courbure de 90° dans la tête de pointe est possible dans les modules à hauteur limitée, mais introduit une inductance parasitaire supplémentaire à la courbureSi un montage horizontal est nécessaire, Hoan recommande une simulation EM 3D de la géométrie spécifique de la courbure du plomb à l'aide des données.s2p fournies.