Einzelheiten zu den Produkten

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Luftspulen-Induktor
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11nH Luftspulen-Induktor Hohe Q-Wicklung Luftkern-Induktoren Niedriger DCR

11nH Luftspulen-Induktor Hohe Q-Wicklung Luftkern-Induktoren Niedriger DCR

Markenname: Hoan
Modellnummer: HALA0800503R
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Detailinformationen
Herkunftsort:
Shannxi, China
Zertifizierung:
ISO 9001:2015
Drahtdurchmesser:
0,05 mm emailliertes Kupfer
Innendurchmesser:
0,30 mm
Leitungslänge:
≥8,0 mm (kundenspezifische Längen verfügbar)
Maximaler Nennstrom:
400 mA
Q-Faktor bei 1 GHz:
Min. 100
S-Parameter:
S2P Touchstone-Datei pro Los
Betriebstemperatur:
-55°C bis +125°C
Hervorheben:

11nH Luftspulen-Induktor

,

Hohe Q-Wicklung Luftkern-Induktoren

,

Niedriger DCR Luftspulen-Induktor

Produkt-Beschreibung

HALA0800503R 11nH Luftkern Induktor Hohe Q-Faktor Niedrige DCR 100 Prozent Flexible Anpassung 4-20GHz HF-Spule


Luftkern-Induktor-Anpassung: Warum One-Size-Fits-All der Feind der HF-Leistung ist

HF-Matching-Netzwerke, Bias-Tees und Filterstrukturen sind exquisit empfindlich auf passive Komponentenwerte.1dB-Wellenwirbel bei 6GHz hat eine Wertempfindlichkeit von ca. 0.5dB Wellenzuwachs pro 5% Induktionsfehler. Stock-Induktoren mit ±20% Toleranz erzeugen ein Unsicherheitsfenster von 40%, das konservative Entwurfsmargen zwingt.Verlust der Einfügung, und letztendlich die Systemleistung.HALA0800503R-Plattformlöst dies, indem man die Anpassung zum Standard-Workflow macht, nicht zu einer speziellen Anfrage.

Das HALA080-Anpassungs-Framework

Anstatt ein festes Katalogteil anzubieten, bietet die HALA080-Plattform eine konfigurierbare Architektur mit bewährten Fertigungsprozessen für jede Kombination:

Parameter Standards Benutzerdefinierte Optionen Auswirkungen auf die Vorlaufzeit
Induktivität 11nH (8T) 7nH (6T), maßgeschneiderte 4-12T Standardbestand / +1 Woche
Toleranz ± 20% ±10%, ±5% +1-2 Wochen (Verpackung)
Induktivitätswert 11nH Anpassung von ~5nH bis ~18nH +2-3 Wochen (Probeprüfung)
Schleuderaumlänge ≥ 8,0 mm Kürzer oder länger, je Zeichnung + 1 Woche
Durchmesser des Drahtes 0.05 mm 0.04mm-0.07mm Bereich +2 Wochen
Prüfdaten COC S2P pro Los (100 MHz-26,5 GHz) Keine Auswirkungen (bestehendes Verfahren)
Zählen drehen 8 4-12, jede ganze Zahl +1-2 Wochen

Da der Induktor eine einfache spiralförmige Wicklung auf einem Präzisionsmandrel ist, ist er nicht mehrschichtig.Mehrmaterial-keramische Komponente, für die ein individuelles Werkzeug erforderlich ist, Drahtmessung oder Bleilänge erfordert nur eine Anpassung der Prozessparameter, keine neue Herstellungsmaske oder keramische Formulierung.Was monatelang und Tausende von Dollar in NRE für einen kundenspezifischen MLCC oder Ferrit-Chip-Induktor dauert Tage auf der HALA080-Plattform.

Hoher Q-Faktor und niedrige DCR: Der Vorteil der Effizienz des Luftkerns

Der Q-Faktor in einem Induktor ist das Verhältnis von Reaktionsimpedanz (jωL) zu gleichwertigem Serienwiderstand (ESR).Kupferverlust (I2R in der Wicklung) und Kernverlust (magnetische Hysterese und Wirbelstromverlust im Ferritmaterial)Bei Mikrowellenfrequenzen über 1 GHz dominiert der Kernverlust.

Der HALA0800503R liefert eineQ-Faktor ≥ 100 bei 1 GHzDer Luftkern hat keine magnetische Hysterese und keine Wirbelströmungsauslösung.05 mm Kupferwicklung ein rein ohmischer Verlust, der vorhersehbar ist, stabil mit der Temperatur und steigt nicht mit der Frequenz (Hautwirkung wird über etwa 10 GHz für 0,05 mm Draht signifikant und wird in den S2P-Daten berücksichtigt).Dies bedeutet einen 2-5dB geringeren Einsatzverlust in einem bias tee Netzwerk im Vergleich zu einem gleichwertigen Ferrit-Chip-Induktor.

Eine niedrige DCR ist eine natürliche Konsequenz des Luftkerndesigns. Ohne Kernmaterial, das gefüllt werden muss, ist das gesamte Spulenvolumen Kupfer.05 mm Drahthelix hat einen Gleichstromwiderstand von ca. 0Diese niedrige DCR bedeutet eine geringere I2R-Heizung bei 400mA (ca. 40mW Ableitung),die eine gleichbleibende elektrische Leistung ohne thermische Induktivitätsdrift ermöglicht.

Präzisionsbinden: Wie wird eine Toleranz von ±5% erreicht?

Die Induktionsverträglichkeit ist keine Grenze für die Prozessfähigkeit, sondern ein Auswahlservice.Das Herstellungsprozess HALA080 erzeugt Spulen mit einer natürlichen Induktivitätsverteilung, die auf den Nennwert mit einer Standardabweichung von etwa 3-4% zentriert istBei einer Standard-Toleranz von ±20% werden alle Spulen innerhalb dieser Verteilung ausgeliefert. Bei einer Toleranz von ±10% (ca. ±2,5σ) werden Spulen, die außerhalb des engeren Fensters fallen, eingeschlossen. Bei einer Toleranz von ±5% werden die Spulen mit einerDas engste Fenster erfasst ungefähr die Mitte 60-70% der Produktionsverteilung.

Alle Spulen werden zu 100% auf HF-Frequenz getestet, wobei Induktivität, Q-Faktor und SRF gemessen und aufgezeichnet werden.Jede Produktionssparte wird mit einer vollständigen 2-port Touchstone-Charakterisierung von 100 MHz bis 26 MHz geprüft (normalerweise 5-10% AQL).Diese Daten werden als Standard.s2p-Dateien für den direkten Import in Keysight ADS, Ansys HFSS und Cadence AWR Microwave Office bereitgestellt.

Symmetrische Blechverbindungen: Zuverlässigkeit von der Schweißverbindung bis zur ersten Drehung

Die HALA0800503R verfügt über symmetrische gerade Leitungen ≥ 8,0 mm lang, die von der Spitze bis zur Spulenwurzel kontinuierlich eingeschlossen sind.:

  • Orientierungsfreies Auswählen:Symmetrische Leitungen bedeuten, dass der Induktor in beide Richtungen eingesetzt werden kann.
  • Korrosionsfreie Übergangszone:Durch die kontinuierliche Zinnung von der Spitze bis zur Wurzel entfällt die nackte Kupferlücke auf teilweise zinnigen Leitungen.Diese Lücke ist der häufigste Anlaufpunkt für Korrosion in feuchten Umgebungen (Kondensfeuchtigkeit), Außenanlagen) und die Ursache von intermittierenden Ausfällen bei thermischem Zyklus.
  • Optimierte HF-Lötverbindung:Das geringe Lötvolumen an der PCB-Schnittstelle minimiert die parasitäre Kapazität an der Erde.die ansonsten eine unerwünschte Shuntreaktivität erzeugen würde, die SRF degradiert.

Schlüsselmerkmale

Parameter Wert Bedingungen
Nominale Induktivität 11 nH Konfiguration mit 8 Drehungen
Toleranzmöglichkeiten ±20% / ±10% / ±5% Verbundene auf HF-Frequenz
Q-Faktor ≥ 100 @ 1 GHz Luftkern, kein Kernverlust
DCR ~ 0,15-0,25Ω 0.05mm Cu-Draht
Maximalstrom 400 mA Gleichstrom Null-Sättigung
Frequenzbereich 4 GHz 20 GHz SRF > 20 GHz
Betriebstemperatur -55°C bis +125°C μ0 Konstante
Anpassung Drehungen, L, Toleranz, Leitungen 1-3 Wochen Vorlaufzeit

HALA080 vs. HALA060: Leitfaden für die Plattformwahl

Beide HALA-Plattformen teilen die gleiche grundlegende Fertigungstechnologie.30 mm Präzisions-Riegel Diese gemeinsame Plattform bedeutet, dass alle Montageprozesse, Zuverlässigkeitsmerkmale und Anpassungsoptionen für beide Varianten gleichermaßen gelten:

Parameter HALA0800503R (8T) HALA0600503R (6T)
Induktivität 11nH 7nH
Häufigkeit 4 bis 20 GHz 5 bis 20 GHz
Anwendungsfall Höhere Schluckimpedanz, niedrigere Bandbetonung (4-10GHz) Niedrigere Induktivität, höhere Bandbetonung (10-20 GHz)
Frequenz Z @ 6 GHz j415Ω j264Ω
Geteilt 0.05mm Draht, 0,30mm ID, 400mA, -55/+125°C, ausgestopfte Leitungen, S2P-Daten, vollständige Anpassung

Für neue Entwürfe, beginnen Sie mit der Plattform, die Ihr Ziel Schluckimpedanz am nächsten an der Mitte Ihres Betriebs Frequenzbands platziert.Die 11nH des HALA080 liefert j276Ω bei 4 GHz ideal für C-Band-Bias-Tees. Die 7nH des HALA060 liefert j220Ω bei 5 GHz, die besser geeignet ist, wenn ein höherer SRF-Margin über die maximale Impedanz steht.Beide Plattformen unterstützen die gleichen Anpassungsoptionen und teilen identische Montageprozesse.

Praktische FAQ: Was Ingenieure vor der Bestellung fragen

F: Wie beeinflussen kundenspezifische Umlaufzeiten die Vorlaufzeit?
A: Die Standard-Konfigurationen mit 8 Umdrehungen (11nH) und 6 Umdrehungen (7nH) werden innerhalb von 3-5 Werktagen aus dem Lager geliefert.Der Wicklungsprozess ist unabhängig von der Anzahl der Drehungen gleich. Die einzige Variable ist die Anzahl der Rotationen der Mandel..

F: Wie lange hält sich ein aus der Wurzel getränkter Leiter auf?
A: Bei Lagerung bei 20-25 °C und 40-60% Gewinntemperatur in ESD-sicheren Trägern erhalten die eingelagten Leitungen eine volle Schweißfähigkeit von mindestens 1 Jahr.Die kontinuierliche Zinnung von Spitze bis Wurzel beseitigt die nackte Kupferlücke, die die primäre Korrosionsanfangsstelle auf teilweise zinnigen Leitungen istFür eine längerfristige Lagerung von mehr als einem Jahr wird eine erneute Prüfung der Schweißbarkeit (dip-and-look per J-STD-002) empfohlen.

F: Kann ich passende Paare oder Sets für Differentialschaltungen bestellen?
A: Ja, für Differential-Verzweigungskopplungen, Quadraturhybriden und ausgewogene Verstärker-Matching-Netzwerke,angepasste Paare mit einem Induktivitätsunterschied von ≤ 2% sind durch Bining aus derselben Produktionssparte erhältlich- Geben Sie auf Ihrer Bestellung "matched pair" und die erforderliche Toleranz an.

Best Practices der Versammlung

  • Blei Trimming:Standardleitungen sind ≥ 8,0 mm. Nach dem Lötarbeiten bis zur Mindestlänge schneiden, wobei etwa 0,5 mm über den Padrand für die Filetterstellung zu lassen sind.0nH Induktivität der parasitären Reihe. Für Konstruktionen, die über 10 GHz laufen und bei denen die parasitäre Induktivitätsstrafe proportional größer ist, bis zu ± 0,2 mm Spülung begrenzt.
  • Verhinderung des Auflaufs von Lötstoffen:Die Bleiveredelung ist ein zweischneidiges Schwert, die hervorragende Schweißfähigkeit bietet, aber auch einen kontinuierlichen Befeuchterweg vom PCB-Pad bis zu den aktiven Wicklungen schafft.Bei der manuellen und der RücklauflösungEine optische Untersuchung bei einer Vergrößerung von 10* sollte bestätigen, daß das Lötmittel unterhalb des Spulenkörpers auf das Blei beschränkt ist..Solderbridging reduziert die effektive Drehzahl und verschiebt die Induktivität nach unten.
  • Vertikal montiert:Die Spulenachse senkrecht auf die Signalspur ausrichten. Bei Multi-Coil-Layouts sollte ein Abstand zwischen benachbarten Induktoren von ≥2* Spulenlänge beibehalten werden, um eine >30 dB magnetische Isolation bei 28 GHz zu erreichen.
  • Schweißen:SAC305 Rückfluss (217°C/60-90s über dem Liquidus, Spitzenwert 245-250°C) oder manuelles Löten (350°C Spitze, <3s Aufenthalt).Vermeiden Sie das Brückenverbindungsprozess zwischen dem Lötzeug und den aktiven Drehungen .
  • Mechanische Befestigung:Nach der HF-Abstimmung wird der Spulenkörper mit einem RF-Klebstoff mit niedrigem Dielektrikum (εr < 3,0) befestigt.
  • AufbewahrungESD-sichere Träger, 20-25°C, 40-60% RH. Zerspante Leitungen halten nach J-STD-002-Kriterien mindestens ein Jahr ihre Schweißfähigkeit.

Bewährt unter schwierigen Umgebungsbedingungen

Der HALA0800503R wurde “und bestand “ den folgenden Qualifikationsprüfungen unterzogen, die seine Eignung für Außenanlagen, Fahrzeuge und thermisch anspruchsvolle Anwendungen belegen:

  • Thermischer Schock (-55 °C bis +125 °C, 1000 Zyklen):Der Luftkern mit μ0 = 4π*10−7 H/m (eine temperaturunabhängige Grundkonstante) beseitigt den dominanten Ausfallmechanismus bei Ferrit-Induktoren:CTE-Ausfall zwischen Ferritkern und Kupferwicklung, der bei wiederholtem thermischen Kreislauf zu Mikrokrecken führtDer HALA080 hat keinen Kern, der knacken kann. Die emaillierte Kupferhelix dehnt sich mit der Temperatur frei aus und zieht sich zusammen.
  • Feuchtigkeit (85°C/85% RH, 1000 Stunden):Die Polyurethan-Emaillbeschichtung auf dem 0,05 mm großen Kupferdraht bietet einen wirksamen Feuchtigkeitsschutz.Nach der Montage erstreckt sich die Konformitätsbeschichtung auf die Schweißverbindung und den Übergang von Blei zu Spulen.
  • Zufällige Vibrationen (IEC 60068-2-64, 10-2000Hz):Die geringe Masse der 8-drehenden Spiralspirale (ca.6 mg) stellt seine mechanische Selbstresonanzfrequenz deutlich über dem Schwingungsspektrum es gibt keine mechanische Resonanz innerhalb des Testfrequenzbereichs, um die Verschiebung zu verstärkenBei mechanischer Sicherung mit HF-Kleber nach Montagevorschriften zeigen die vor und nach der Vibrationsprüfung gemessenen S-Parameter keine messbaren Veränderungen.
  • Mechanischer Stoß (IEC 60068-2-27, 1500 g, 0,5 ms):Das symmetrische Blei-Design verteilt die Stoßkraft gleichmäßig zwischen beiden Lötverbindungen.

Anwendungen

  • Benutzerdefinierte HF-Matching-Netzwerke:Bei Netzen mit Präzisions-L-Match, Pi-Match oder T-Match, bei denen eine Toleranz von ±20% die Impedanzbandbreite inakzeptabel erweitern würde, sind 11nH ±5% mit S2P-Daten anzugeben.Referenz-S2P-Daten in der Simulation vor dem Hardware-Build.
  • 5G mmWave Phased-Array Bias Tees:Die 8-Turn-Konfiguration mit 400mA und Q≥100 bietet ausreichend Gleichstrom-Handling und HF-Isolation für 28GHz (n257) mehrerelementelige Beamformer-Arrays.Maschinen für die Verarbeitung von Schadstoffen.
  • Injektion von GaN-Leistungsverstärker-Bias:11nH mit Nullsättigung unterstützt 28-50V-Abflussverzerrungsnetze bei 200-400mA. Die niedrige DCR (~ 0,2Ω) erzeugt eine minimale Selbstheizung (< 40mW), was sowohl die Effizienz als auch die langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet.
  • Satelliten-LNB- und BUC-Module:Die benutzerdefinierten Induktivitätswerte (Bereich 5-18nH) und die engen Toleranzen (±5%) entsprechen spezifischen Ku/Ka-Band-Frequenzplänen.Temperaturunabhängige μ0 sorgt für eine gleichbleibende Leistung von -55°C Kaltstart bis Vollleistung.
  • "Technologie" für die Herstellung von Geräten oder Geräten, die in der Kategorie "Technologie" oder "Technologie" genannt werden.Hohe Q- und benutzerdefinierte Induktivitätswerte unterstützen die EML- und DML-Laser-Bias-Injektion bei 80-120mA mit minimalem Einsetzverlust in der Signalbandbreite von 25-56Gbaud.
  • Test und Messung bei hohen Geschwindigkeiten:Präzisionsgebundene ±5% Toleranz und S2P-Daten pro Los unterstützen Kalibrierungsgrad-Bias-Tee- und Gleichstrom-Blockentwürfe, bei denen die Konstanz von Induktor zu Induktor die Wiederholbarkeit der Messung bestimmt.

Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Ziel Induktivität, Toleranz, Blei Länge und Testdaten Anforderungen für eine schnelle Machbarkeitsbewertung und Angebot.Anpassungskonfigurationen liefern in der Regel in 1-3 Wochen.