Détails des produits

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Inducteur conique
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Inducteur conique du noyau d'air 1000nH 25MHz - 40GHz

Inducteur conique du noyau d'air 1000nH 25MHz - 40GHz

Nom De La Marque: Hoan
Numéro De Modèle: HALT50005
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:
Chine
Certification:
ISO 9001:2015
Nom:
Inducteur conique
Inductance nominale:
1 000 nH (1,0 µH) ±20 % (@10 MHz, 0,1 Vrms, 25 °C)
Fréquence auto-résonante (SRF):
>40,0 GHz (courbe plate et sans résonance)
Bande de fréquence nominale:
0,025 - 40,0 GHz
Plage de température de fonctionnement:
-55°C à +125°C
Température de stockage et HR:
20-25°C, 40%-60% HR
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 conique de noyau d'air

,

Inducteur d'étouffement RF de 25 MHz

,

Inducteur d'étouffement RF de 40 GHz

Description de produit

HALT50005 Inducteur conique ultra large bande 1000nH (1,5 μH) ± 20% étouffement RF par micro-fil (25MHz - 40GHz)


À l'intérieur de l'émetteur-récepteur optique: pourquoi l'étranglement des biais définit les performances du canal

La bande de biais à l'intérieur d'un émetteur-récepteur 400G QSFP-DD occupe peut-être 4 mm2 de surface de PCB.il doit injecter un courant de biais CC sur un chemin de signal PAM4 de 53 GBd sans introduire une ondulation d'amplitude qui fermerait le diagramme oculaireLe composant qui effectue le levage lourd (l'inducteur d'étranglement) se trouve directement dans la boucle de courant du signal. Sa capacité parasitaire charge la ligne de transmission..Son coefficient de température déplace le point de biais.

LeRésistance à la combustionSon inductance nominale de 1,0 μH, obtenue par un enroulement conique de précision de 0,05 mm,fournit une réactance de basse fréquence suffisante pour bloquer les signaux jusqu'à 25 MHz, couvrant les sons des canaux de surveillance et la télémétrie basse fréquence qui se déplacent sur la ligne de biais dans les optiques branchées modernesLe courant continu nominal de 250 mA répond aux exigences de biais du pilote laser des deux types d'émetteur EML et DML,y compris les courants de biais plus élevés tirés par les modulateurs de photonique au silicium Mach-Zehnder. Et la fréquence SRF > 40 GHz assure que l'étranglement reste véritablement inductif et non capacitif sur l'ensemble de la bande passante de modulation des normes optiques actuelles et de nouvelle génération.

Enroulement de précision à l'échelle de 50 microns

La production d'un inducteur conique de 1,0 μH avec un fil de 0,05 mm de diamètre exige une précision de fabrication qui dépasse les capacités conventionnelles d'enroulement de bobine.Placement du virageLa ligne de production de Hoan's répond à ces défis grâce à des systèmes optiques guidés,systèmes de remontage en boucle fermée avec inspection optique automatisée à 100%:

  • Précision de l'éclairage:Le profil du diamètre de virage par rapport à la position doit être conforme à la conique de conception à ± 5% sur toute la longueur de l'enroulement de 3,0 mm.Les écarts de profil créent des anomalies de capacité à bande étroite qui génèrent des ondulations S21.
  • Régularité de l' espacement entre les tours:Les virages adjacents doivent maintenir un espace uniforme. L'espacement irrégulier concentre la capacité parasitaire à des positions discrètes, produisant des modes de résonance involontaires dans la bande de fonctionnement nominale.
  • Alignement de la sortie du plomb:Les câbles volants de l'appendice et de la base sont vérifiés pour sortir le long de l'axe central du cône.
  • Qualité de la surface isolante:Le revêtement en émail de polyimide est inspecté à 100 fois de grossissement pour détecter les taches minces, les marques d'abrasion et les trous d'épingle.Les défauts d'isolation non détectés deviennent des courts-circuits latents après un cycle thermique prolongé sur le terrain.

Le contrôle statistique du processus au niveau du lot est maintenu avec des valeurs de CpK supérieures à 1,67 pour toutes les dimensions critiques.Chaque lot de production est soumis à un essai d'acceptation VNA par échantillonnage sur un appareil à microstrip caractérisé afin de vérifier la SRF., perte d'insertion et conformité de l'isolation.

Performances validées sur l'ensemble du spectre de préjugés

Bandes de testS21 (trajet parallèle)S12 (réjection RF-DC)Relevance de l'application
10 ¢ 500 MHz< 0,15 dBRéaction inductive extrêmement élevéeBlocage efficace du bruit de l'alimentation électrique et du bruit de basse fréquence; attenuation négligeable de la ligne principale
10 MHz à 20 GHzPlate, pas de résonance> 1,8 kΩ (> 65 dB par 50 Ω)Bandes de fréquences nommées primaires; déviation de l'émetteur-récepteur de télécommunications
10 MHz à 40 GHzPlate; le niveau sonore des appareils est limité au-dessus de 25 GHzIsolement maintenu à la limite de l'instrumentCapacité d'onde mmVérifiée; la disposition des plaquettes de PCB domine les parasites résiduels supérieurs à 30 GHz

Références de spécifications

ParamètreValeur garantieConditions / Notes
ModèleRésistance à la combustionJe ne sais pas.
ConstructionCœur conique à air; deux lignes de volJe ne sais pas.
Inductivité1000 nH (1,0 μH) ± 20%10 MHz, 0,1 Vrs, à 25°C
Le SRFAu-delà de 40,0 GHzProfil d'impédance plate
Durée nominale0.025·40.0 GHzService de déconnexion et de découpling
Température testée0.01 ‧40.0 GHzL'appareil d'armature étalonné TRL
Courant de courant continu250 mA en continuΔT ≤ 15°C
Taille personnalisée0.08 mm (commande spéciale)DCR inférieur; compensation de la largeur de bande supérieure
Les fils50 μm OFC, couche de polyimideTerminations plaquées au/Sn
Longueur30,0 mmAxe d'enroulement
Température-55°C à +125°CNommée continue
Réservation20°C à 25°C, 40°C à 60% de réfrigérationSalle blanche; étagère de 12 mois
MontageSoldeuse + point époxySAC305/AuSn/PbSn; ≤ 2 s @ 280 ∼ 320 °C
Données Sim.s2p (10 MHz/40 GHz, 201 points)TRL-de-incorporé; ADS/HFSS/AWR prêt

Séquence d'assemblage du module optoélectronique

  1. Connexion au sommet:Une extrémité étroite à une microbande de 50 ohms, une bobine perpendiculaire à la planche, une erreur angulaire provoque une asymétrie S11 supérieure à 30 GHz.
  2. Contrôle de la longueur du plomb:Le plomb volant entre le filet de soudure et le premier tour est ≤0,3 mm. Chaque 0,5 mm supplémentaire contribue à une inductance de série de ~0,3 nH, ce qui réduit la perte de retour à haute fréquence.
  3. Base à alimentation en courant continu:Placez les condensateurs de contournement 100 pF ou 10 nF à moins de 1 mm.
  4. Stabilisation par époxy:Pour les emballages optiques hermétiques, l'Epotek H70E répond aux exigences de l'ASTM E595 en matière de faibles émissions de gaz.
  5. Domicile de soudure:Le fil de 50 μm atteint l'équilibre thermique en millisecondes.

Scénarios de déploiement

  • Déviation du courant continu du pilote laser EML/DML dans les modules TOSA 100G/400G/800G
  • Bias de l'approvisionnement en TIA dans les modules ROSA
  • Tés de biais MZM de la photonique du silicium dans les sous-ensembles d'émetteurs cohérents
  • Photodiodes à guide d'onde à grande vitesse à biais inverse dans les récepteurs cohérents
  • L'alimentation de déviation de drainage SSPA GaN-sur-SiC dans les émetteurs radar à bande X/Ku/Ka
  • 5G NR FR2 élément d'antenne à matrice phasée

Questions fréquentes

Q: En quoi le HALT50005 diffère-t-il des autres variantes d'inducteurs coniques de 1000 nH?
R: Tous les inducteurs de la série HALT50005 partagent la même spécification de noyau: 1000 nH, fil de 0,05 mm, 25 MHz/40 GHz, 250 mA.La variante HALT50005 est spécifiquement documentée pour les applications optoélectroniques, avec des instructions d'assemblage pour l'intégration du module émetteur-récepteur, des spécifications de dégazage pour l'emballage hermétique et des notes d'application pour le pilote laser et la conception de réseaux de biais TIA.

Q: Notre TOSA basé sur l'EML tire 230 mA de biais laser.
R: À 230 mA, la dissipation du conducteur est d'environ 106 mW (en fonction d'une DCR typique de 2,0 Ω).L'espace de tête de 20 mA offre une marge de variation de la DCR d'unité à l'autre et des conditions ambiantes élevées dans le boîtier du moduleIl n'est pas nécessaire d'effectuer de dégradation à ce point de fonctionnement.