Détails des produits

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Inducteurs à large bande
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Inductance de montage en surface 2000nH Micro-fil Choke RF Inducteur 10MHz - 40GHz

Inductance de montage en surface 2000nH Micro-fil Choke RF Inducteur 10MHz - 40GHz

Nom De La Marque: Hoan
Numéro De Modèle: HALT68005
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
Inductance nominale:
2 000 nH (2,0 µH) ±20 % (@10 MHz, 0,1 Vrms, 25 °C)
Fréquence auto-résonante (SRF):
>40,0 GHz (plat, sans résonance)
Courant continu maximal:
200 mA (ΔT ≤15°C)
Bande de fréquence recommandée:
0,010 - 40,0 GHz
Données des paramètres S:
Pierre de touche 10 MHz-40 GHz .s2p disponible
Isolation RF (10 MHz-20 GHz):
>2,2 kΩ
Perte d'insertion (10-500 MHz):
<0,15dB
Capacité d'approvisionnement:
50 000 pièces par mois
Mettre en évidence:

Inductance de montage en surface 2000nH

,

Micro-fil Choke RF Inducteur

,

Inductance de montage en surface 40GHz

Description de produit

Vue d'ensemble du produit

L'HALT68005 est un inducteur conique à large bande optimisé pour les réseaux d'injection en courant continu à partialité d'onde millimétrique.0 μH) d'inductivité nominale la plus élevée de la série d'inducteurs coniques à large bande.05 mm (50 μm) de fil de cuivre sans oxygène ultrafin dans une géométrie conique à noyau d'air continuellement conique.Le composant est conçu pour un courant de déviation en courant continu de 200 mA et fonctionne de 10 MHz à 40 GHz dans une plage de température de -55 °C à +125 °C.

Dans un tee de biais, l'inducteur d'étranglement conduit le courant de biais CC vers le dispositif actif tout en présentant une impédance RF élevée sur la bande passante du signal.L'inductivité HALT68005s 2000 nH étend le plancher de blocage à basse fréquence à 10 MHz, couvrant les sons de surveillance, la modulation de télémétrie et les signaux de contrôle lents montés sur des lignes de biais dans les modules optiques branchables 40G/100G et les systèmes à matrice phase.05 mm de fil réduit la surface du conducteur entre les tours, supprimant la capacité parasitaire pour maintenir un comportement inductif authentique à travers 40 GHz.

Le fil de 0,05 mm représente le plus fin calibre de la série de produits.La configuration de fil de 08 mm est disponible sur commande personnalisée pour les applications nécessitant un courant CC plus élevé à une fréquence supérieure réduiteLa construction du noyau d'air élimine la saturation magnétique, assurant l'inductance complète de 2000 nH est maintenue dans la plage de courant continu de 0 ‰ 200 mA. Les composants sont équipés de dispositifs caractérisés par le noyau.s2p Données touchstone (10 MHz 40 GHz), 201 points, TRL-de-embedded), des modèles mécaniques 3D STEP et des modèles HFSS EM paramétrés pour une co-simulation de PCB précise.

Spécifications techniques

Catégorie Paramètre Valeur garantie Conditions d'essai et de mesure
Électricité Inductivité nominale Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: 10 MHz, 0,1 Vrs, à 25°C
Électricité Fréquence auto-résonante (FRR) > 40,0 GHz courbe de haute impédance plate et sans résonance
Électricité Courant continu maximal 200 mA ou plus Nommée à une augmentation de température de ΔT ≤ 15°C
Électricité Bandes de fréquences recommandées 0.010 ️ 40,0 GHz Découplement RF haut débit, biais d'onde millimétrique
Électricité Bande de fréquences testée 0.01 d'une hauteur n'excédant pas 10 mm
Les besoins physiques Longueur totale de la bobine 30,0 mm Longueur typique de la section de cône de la plaie
Les besoins physiques Diamètre du fil enroulé 0.05 mm (50 μm) Fil de cuivre ultrafin pour les tours maximaux
Les besoins physiques Diamètre du fil facultatif 00,08 mm Option de DCR faible personnalisée pour un courant plus élevé
Les besoins physiques Finition en fil de plomb Plaqué en or ou en étain Améliore le micro-soudage et l'attachement au fil d'or
Les besoins physiques La conception architecturale Coil conique à noyau d'air d'une hauteur n'excédant pas 10 mm
Assemblage Le style du mont Soudage au plomb volant Convient à la soudure eutéthique ou à la micro-soudure
Assemblage Stabilisation de l'adhésif Fixation de colle époxy (obligatoire) Il doit être doté d'époxy pour éviter les vibrations
La fiabilité Température de fonctionnement -55°C à +125°C Grade industriel et stratégique
La fiabilité Température de stockage et RH 20°C à 25°C, 40°C à 60% de réfrigération Environnement des salles blanches
Appui à la conception Données de simulation .s2p + STEP + HFSS 10 MHz/40 GHz, modèle électromagnétique 3D démonté

Conception de circuit de déviation pour une utilisation à 40 GHz

Parcours RF à travers

La microstrip de 50 Ω ou le guide d'onde coplanar mis à la terre (GCPW) relie le port 1 au port 2. L'extrémité étroite du sommet de l'inducteur est soudée à cette trace à la jonction du tee.40 mm OD au sommet présente une capacité de shunt minimaleÀ cette jonction, l'inducteur apparaît comme un circuit ouvert à haute impédance à l'énergie RF tout en apparaissant comme un chemin de faible résistance au courant continu.

Nœud d'injection par biais CC

L'extrémité large de la base se connecte à une plaque d'alimentation en courant continu. Un réseau de condensateur de contournement à large bande est placé à moins de 1 mm de cette plaque:

  • Céramique 100 pF (pour le découplage à ondes millimétriques)
  • 10 nF en céramique (pour le découplage par micro-ondes)
  • Optionnel 1 μF (pour le rejet par ondulation de l'alimentation à basse fréquence)

À la puissance nominale de 200 mA, le DCR de remontage d'environ 3,5 Ω produit une chute de tension CC de ~0,7 V, ce qui est acceptable pour les circuits de biais de dispositifs actifs où l'alimentation de biais peut compenser cette chute IR.

Isolement RF-DC

L'inductivité de 2000 nH génère > 2,2 kΩ d'impédance à travers la bande nominale, ce qui équivaut à > 66 dB d'isolement RF-DC référencé à 50 Ω.Ce dépassement dépasse l'isolation typique de 40 à 50 dB requise pour un fonctionnement de déviation propre dans les applications de mesure et de communication..

Vérification des performances sur plusieurs fréquences

Spéctrum de fréquences Attenuation / impédance Bias Tee Signification opérationnelle
10 MHz ¥ 500 MHz Réactance inductive extrêmement élevée; perte d'insertion < 0,15 dB Blocage du bruit d'alimentation à basse fréquence et des sons de surveillance du rail en courant continu; attenuation minimale du tracé
10 MHz 20 GHz Isolement plat et continu; aucune chute majeure ou pic de résonance; > 2,2 kΩ bande nominale primaire; plus de 66 dB d'isolation pour les tees de biais à large bande
10 MHz ∼ 40 GHz Réponse exceptionnelle à haute fréquence; blindage maintenu à 40 GHz Performance vérifiée en mmWave; la disposition des plaquettes de PCB régit les résidus supérieurs à 35 GHz

Conception thermique pour un fonctionnement à distorsion en courant continu de 200 mA

La dissipation I2R au courant nominal est d'environ 140 mW à 25 °C en fonction d'un DCR typique de ~3,5 Ω. La conception thermique s'attaque à cela par:

  • Limite de hausse de température:Pour une valeur de ΔT ≤ 15°C, empêchant la boucle de rétroaction positive TCR où une température élevée augmente la résistivité du cuivre (+0,39%/°C), augmentant ainsi encore la dissipation.
  • Convection naturelle:La construction du noyau d'air exposé rayonne et convecte librement.
  • Marge d'isolation:L'isolation en émail de polyimide est conçue pour fonctionner en continu à 200 °C, offrant une large surface thermique au-dessus de la température de jonction la plus basse à +125 °C ambiante avec auto-chauffage à 15 °C.
  • Zéro perte de noyau:Contrairement aux étouffants à ferrite qui dissipent de l'énergie supplémentaire par hystérésis et courants tourbillonnants, le HALT68005 à noyau d'air n'a pas de composant de perte magnétique.Toute dissipation est prévisible à partir de la seule perte de cuivre I2R.

Procédure détaillée d'assemblage

Étape 1  Alignement physique

Positionnez la petite extrémité (tête de cône) pointant vers le bas, perpendiculairement (≈90°) à la ligne de transmission de micro-bandes RF.La déviation angulaire introduit un couplage magnétique asymétrique qui dégrade la perte de retour S11 au-dessus de 20 GHzVérifiez l'orientation au microscope stéréo à 10 fois de grossissement.

Étape 2 Apex conduit à la trace RF

Soudez le plomb volant du sommet directement sur la microbande de 50 Ω. Coupez le plomb entre le filet de soudage et le premier tour d'enroulement à ≤ 0,3 mm. À 40 GHz, chaque 0,5 mm de plomb en excès ajoute ~ 0.3 nH d'inductivité de série indésirable qui déplace la correspondance d'entrée et réduit la bande passante effectiveUtilisez des coupeuses de précision sous grossissement.

Étape 3 Base conduit au nœud de biais CC

Souder la large base conduit à la plaque d'entrée de biais CC. placer 100 pF et 10 nF condensateurs de contournement en céramique à moins de 1 mm de cette plaque,avec le condensateur de valeur inférieure le plus proche du tampon pour l'inductivité de série la plus basse aux fréquences d'onde millimétriqueUn condensateur de 1 μF en option peut être placé à côté pour le découplage à basse fréquence.

Étape 4 Époxy stabilisation

Appliquer un seul micro-point (≤ 0,3 mm de diamètre) d'époxyde non conducteur à faible émission de gaz (Epotek H70E ou H65 recommandé) sur le côté de l'enroulement où il entre en contact avec le substrat:sans fixation par époxy, l'excitation acoustique ou mécanique module l'espacement entre les tours à l'échelle des microns, produisant des bandes latérales de bruit de phase sur le support RF.Ne pas encapsuler complètement la bobine  L'excès de diélectrique ajoute une capacité de shunt parasitaire qui dégrade les performances des ondes millimétriques.

Étape 5 Soldeur de profil thermique

Le fil de 0,05 mm nécessite un budget thermique plus court que les jauges plus lourdes:

  • Température de pointe:280°C à 320°C, fer à micro-soudure contrôlé
  • Temps de séjour:≤ 2 secondes par joint (contre 3 secondes pour le fil de 0,08 mm). Le conducteur de 0,05 mm a ~ 60% de moins de surface de section transversale et atteint une température de soudure plus rapide.,en adoucissant l'enroulement conique de précision
  • Compatibilité avec les alliages:SAC305 (sans plomb), AuSn eutectique (à haute température), PbSn (standard), les trois sont entièrement compatibles.
  • Inspection:Vérifiez la couverture du filet sous un microscope stéréo 20x.

Qualification de fiabilité

  • Cycles de température:Aucun décalage CTE ̇ enroulement de cuivre n'est le seul matériau de structure. Aucune interface ferrite- cuivre ou céramique- cuivre ne se fissure sous -55°C à +125°C.
  • Vibration:Les ensembles stabilisés à l'époxy passent la méthode 204 (vibration) et la méthode 213 (choc mécanique).
  • Résistance à l'oxydation du plomb:Le plaquage or/étain protège les conduits de cuivre pendant la période de stockage nominale de 20°C à 25°C à 40°C à 60% de H.R. dans un environnement de salle blanche.

Scénarios d'application

Le marché Application du projet Principales spécifications
Communication optique 40G/100G EML/DML injection de déviance en courant continu dans les modules TOSA 200 mA, 40 GHz, 2000 nH pour le blocage de 10 MHz
5G en mmWave Distribution du biais de l'élément d'antenne à matrice phasée FR2 de 28 GHz / 39 GHz Limite supérieure de 40 GHz, empreinte compacte de 3,0 mm
Défense et radar GaN SSPA à bande Ka; récepteur EW à large bande à distribution de courant continu avant -55°C à +125°C, conforme à la norme MIL-STD
Communication par satellite Bias de la porte LNA à bande Ka et bias de drainage de PA dans les charges utiles des transpondeurs 2000 nH pour le blocage de 10 MHz; 40 GHz BW
Épreuves et mesures Tés de biais de l'extenseur VNA à ondes millimétriques; réseaux de biais de stations de sonde sur plaquette .s2p + modèle HFSS pour la co-simulation des PCB

Questions fréquemment posées

Q: Quand dois-je choisir le fil de 0,08 mm plutôt que le fil standard de 0,05 mm?
R: Le fil de 0,05 mm (standard) fournit la bande passante maximale de 40 GHz avec une capacité de 200 mA.L'option personnalisée de 08 mm réduit le DCR de remontage pour une capacité de courant plus élevée, mais réduit la fréquence utilisable supérieure en raison de l'augmentation de la capacité intertour. Choisissez 0,05 mm si votre préjugé fonctionne au-dessus de 20 GHz et que le courant est inférieur à 200 mA. Choisissez l'option de 0,08 mm pour les applications au-dessous de 20 GHz où le traitement du courant est prioritaire.

Q: Pourquoi le HALT68005 nécessite-t-il ≤ 2 secondes de temps de soudure alors que les variantes de fil de 0,08 mm permettent 3 secondes?
R: Le fil de 0,05 mm a environ 60% de surface de section transversale inférieure à celle du fil de 0,08 mm. Il atteint une température de soudage plus rapide et a moins de masse thermique pour dissiper la chaleur.Le cuivre durci par le travail est recuit par chauffage prolongé., en adoucissant de façon permanente l'enroulement conique de précision, ce qui peut modifier le profil de capacité distribuée et déplacer le SRF.

Q: Quel est le mécanisme de défaillance si la stabilisation par époxy est omise?
R: Sans fixation époxy, la bobine à noyau d'air non supportée peut vibrer sous excitation acoustique ou mécanique.l'introduction de bandes latérales de bruit de phase sur le support RFDans les environnements à vibrations élevées, les conduites non soutenues peuvent se fatiguer au concentrateur de tension du filet de soudure au fil du temps.

Q: En quoi ce modèle diffère-t-il du HALT68005A?
R: Les deux partagent des spécifications de base identiques (2000 nH, fil de 0,05 mm, 10 MHz/40 GHz, 200 mA).topologie complète du circuit de déviation tee avec les valeurs des composants, analyse thermique pour un fonctionnement continu de 200 mA, un SOP détaillé de montage en cinq étapes avec des critères d'inspection optique et des données de qualification en matière de fiabilité environnementale.Le HALT68005A fournit une documentation générale sur l'inducteur conique ultra large bande avec une matrice comparative par rapport à la série HALT6005.