Détails des produits

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Inducteur conique
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Inducteur à ultra large bande 550nH ±20% Résonance par microfil sans biais Tee RF Choke 50MHz - 40GHz

Inducteur à ultra large bande 550nH ±20% Résonance par microfil sans biais Tee RF Choke 50MHz - 40GHz

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
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Certification:
ISO 9001:2015
Inductance nominale:
550 nH ±20 % (@10 MHz, 0,1 Vrms, 25 °C)
Fréquence auto-résonante (SRF):
>40,0 GHz
Bande de fréquence nominale:
0,05 à 40,0 GHz
Bande de fréquence testée:
0,01 - 40,0 GHz (calibré TRL)
Méthode d'assemblage:
Soudure au Plomb Volant + Fixation Epoxy
Données des paramètres S:
Pierre de touche 10 MHz-40 GHz .s2p disponible
Capacité d'approvisionnement:
50 000 pièces par mois
Mettre en évidence:

Inducteur ultra large bande

,

Étouffement RF sans résonance de microfil

,

Étouffement RF Bias Tee

Description de produit

HALT40005 inducteur conique ultra large bande 550nH ± 20% de résonance de micro-fil sans biais Tee RF étouffant (50MHz - 40GHz)


Pourquoi 40 GHz et 550 nH ne peuvent pas coexister dans un solénoïde

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.

Données sur les performances dans l'enveloppe opérationnelle

Bandes de testÀ travers la perte (S21)Isolement RF-DC (S12)Relevance opérationnelle
10 MHz ¥ 500 MHzReste inférieur à 0,15 dBImpédance réactive extrêmement élevéeBloque 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 GHzPlate; aucune caractéristique de résonance n'a été observéeDépasser 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 GHzPlate; le niveau de bruit de l'instrumentation devient limitant au-dessus de 25 GHzÉcran maintenu à la limite de 40 GHz VNACapacité d'onde millimétrique vérifiée; les parasites des plaquettes de PCB sont le résidu dominant au bord de la bande haute

Références de spécifications

ParamètreValeur garantieConditions de mesure
ModèleRestez à l'écartJe ne sais pas.
TopologieLes conduites de vol à double axe coniques au cœur d'airJe ne sais pas.
Inductivité550 nH ± 20%10 MHz, stimulus de 0,1 Vrms, 25°C
Le SRFd'une fréquence supérieure à 40,0 GHzProfil d'impédance plat; pas de pic LC distinct
Bandes nommées0.05 Spécifiés pour le découplement de bande passante et de large bande
Bandes testées0.01 Caractérisation de la VNA compensée par l'installation
courant continu (continu)200 mA ou plusΔT limité à ≤ 15°C
Option câble lourd0un diamètre de 0,08 mmCommande sur commande; DCR réduit au détriment d'une bande passante haute fréquence
ConducteurCu sans oxygène, 50 μm ØPolyimide revêtu d'un revêtement; revêtement de finition Au/Sn
Longueur axiale30,0 mmMesure du cône de la plaie
Dimension ambiante-55°C à +125°CClassification de l'environnement industriel et de la défense
Réservation20°C à 25°C, 40°C à 60% de réfrigérationemballage de gaufres; salle blanche; étagère de 12 mois
- Une pièce jointe.Solde à plomb volant + point époxySAC305, AuSn eutectique, PbSn
Données de simulation EM.s2p Touchstone, 10 MHz à 40 GHz201 points, TRL non intégré

Le T-shirt optoélectronique: un composant remplace trois

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.

Exigences relatives à l'assemblage physique

  1. Connexion à l' extrémité:L'extrémité étroite du cône se soude à la trace de micro-bandes de 50 Ω ou à la trace du guide d'onde coplanaire.Toute déviation de l'orientation de 90° crée un couplage de champ asymétrique qui élève S11 à des fréquences d'ondes millimétriques.
  2. Exposition au plomb au sommet:La longueur du plomb volant entre le filet de soudure et le premier tour doit être ≤ 0,3 mm. Chaque 0,5 mm supplémentaire de plomb exposé introduit approximativement 0.3 nH d'inductivité de série parasitaire suffisante pour déplacer mesurablement la correspondance d'entrée au-dessus de 30 GHz.
  3. Routage en courant continu de la ligne de base:L'extrémité large du cône se connecte au nœud d'entrée de biais CC. Placez un condensateur en céramique de 100 pF en parallèle avec un condensateur de 10 nF à 1 mm de ce tampon pour détourner toute fuite RF vers la terre.
  4. Stabilisation mécanique:Appuyez sur le corps de la bobine un seul micro-point (≤ 0,3 mm de diamètre) d'époxyde Epotek H70E à faible dégagement de gaz sur le côté de l'enroulement.Cela élimine la modulation de l'espacement entre les tours du microphone qui génère des bandes latérales de bruit de phase.
  5. Budget thermique des joints de soudure:la pointe en fer à 280 ∼ 320 °C. Limite de séjour: 2 secondes. Le conducteur de 50 μm atteint la température de soudure en une fraction de seconde;Le réchauffement prolongé recuit le cuivre et peut déformer définitivement le cône de précision.

Portée de l'application

  • Le pilote laser et l'injection de biais TIA DC dans les modules TOSA et ROSA 100G/400G/800G
  • GaAs pHEMT LNA gate bias et GaN HEMT drain bias dans les récepteurs et émetteurs à bande Ka
  • Découplings de photodiodes à haute vitesse à biais inverse dans des chaînes de détection cohérentes
  • Réseaux de retour en courant continu avec commutateur de diode PIN et atténuateur de pas numérique
  • Distribution de la puissance par biais de l'élément d'antenne en matrice phasée 5G mmWave (FR2)
  • Déviance de l'avant du récepteur de guerre électronique et de SIGINT (0,05-40 GHz)

Questions du terrain

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.