| Markenname: | Hoan |
| Modellnummer: | HALA2000303R |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Auf den ersten Blick erscheint es physikalisch unmöglich, 20 Drehungen an Draht in ein Volumen von weniger als einem Millimeter Würfel zu bringen.HALA2000303R 48nH ±20% 20-drehender Luftkern-InduktorDies wird durch einen 0,03 mm (30 μm) emaillierten Kupferdraht erreicht, der ungefähr die Hälfte des Durchmessers eines menschlichen Haares beträgt.4nH Induktivität (48nH ÷ 20 Drehungen), ein Wert, der durch eine enge Dreh-zu-Dreh-Kopplung und den 90° relativen Winkel zwischen der Wickelhelix und der Achse des Magnetflusses erreicht wird.5 mm3, die der Induktivitätsdichte eines mehrschichtigen Ferritchip-Induktors entspricht, jedoch ohne die Magnetkernverluste, -sättigung oder Temperaturverschiebung, die Ferrit-basierte Komponenten einschränken.
The 20 turns are precision-wound under controlled tension (±2mN) with active shape retention — the copper wire is deformed slightly beyond its elastic limit during winding to create a permanent helical set. Bei Freisetzung von der Stange behält die 20-drehende Spirale ihre Geometrie bei, wobei die Einheitlichkeit des Schrägstandes zwischen den Drehungen ± 8% beträgt, was durch die Maschinenaufnahme an der Wickelstation in der Linie überprüft wird.Diese wiederholbare Wicklungsgeometrie gewährleistet eine Einheit-zu-Einheit-Induktivitätskonsistenz innerhalb des Toleranzbereichs von ± 20% ohne Nachwicklungsabstimmung.
Die Betriebstemperatur des Luftkern-Induktors (-55°C bis +125°C) ist keine Zuverlässigkeitsgrenze, sondern eineParameterstabilitätIm Gegensatz zu Ferrit-Kern-Induktoren, bei denen die Durchlässigkeit (μr) des Kernmaterials mit der Temperatur schwankt, hängt die Induktivität des HALA2000303R ausschließlich von μ0 ab (der Durchlässigkeit des freien Raums,eine Grundkonstante) und physikalische GeometrieDie einzige temperaturabhängige Variable ist die thermische Ausdehnung von Kupfer, die die Induktivität um ungefähr 0 ändert.04% bei +125°C im Verhältnis zur RaumtemperaturZum Vergleich: Ein typischer NiZn-Ferrit-Kern-Induktor kann allein durch den Temperaturkoeffizienten μr eine Induktivitätsverschiebung von 20-30% über den gleichen Temperaturbereich aufweisen.
Die Strahlungshärte ist ebenso grundlegend. Gesamt ionisierende Dosis (TID) - Mechanismen oxide trapped charge, Schnittstellenzustände, Schwellenspannungsverschiebungen sind ausschließlich Halbleiterphänomene.Ein Luftkern-Induktor enthält kein HalbleitermaterialEine 100-Krad-Si-Akkumulationsdosis lässt die Induktivität, den Q-Faktor und die SRF unverändert, da nichts beschädigt wird.Schäden durch Verschiebung durch Neutronen- oder Protonfluenz können die Leitungskraft von μ0 oder Kupfer nicht so stark verändern, dass sie sich messbar auf die Leistung auswirkenEinfachverriegelung kann nicht stattfinden, da keine Verriegelung zum Auslösen vorhanden ist.Die HALA2000303R eliminiert die Wirkung von passiver Strahlung als Ausfallmechanismus ∙ sie ist so strahlungsdicht wie die Maxwell-Gleichungen selbst..
Wenn das Magnetfeld durch die B-H-Hysteresisschleife des Ferrites fegt, wird die Energie in der Ferrit-Kern-Induktor-Lösung in der F-Kern-Lösung verringert.Die durch die Schleife umschlossene Fläche stellt die als Wärme verloren gegangene Energie dar, die mit der Häufigkeit zunimmtBei 10 GHz und höher dominieren die Ferrithystereseverluste den gleichwertigen Serienwiderstand des Induktors.Erodierung des Q-Faktors und Verschwendung von HF-Energie, die die Antenne oder den Empfänger erreichen könnte.
Der HALA2000303R hat eine B-H "Schleife", die eine vollkommen gerade Linie durch den Ursprung (B = μ0H) ist.Das Magnetfeld im freien Raum hat keinen Hysterese-Mechanismus. Jedes Zuwachs der magnetisierenden Kraft erzeugt ein proportionales Zuwachs der Flussdichte., und wenn sich das Feld umkehrt, folgt der Fluss genau derselben Linie umgekehrt.Verlustlose B-H-Beziehung bedeutet, dass der Q-Faktor des Induktors nur durch den Gleichspannungs- und Wechselstromwiderstand des Kupferdrahtes begrenzt ist nicht durch MagnetkernverlustBei 18 GHz beträgt die Hauttiefe in Kupfer etwa 0,49 μm, und der 0,03 mm große Draht (30 μm Durchmesser) hat ein Oberflächen-Volumen-Verhältnis, das den Wechselstromwiderstand trotz des feinen Messmessers überschaubar hält.Die daraus resultierende entladene Q übersteigt 80 über das 1-18GHz-Band, eine Zahl, die von keinem Ferritkern-Induktor vergleichbarer Größe und Induktivität erreicht werden kann.
Diese Effizienzsteigerung ist besonders wertvoll, wenn:
| Parameter | HALA2000303R | HALA1200303R | HALA1200503R |
|---|---|---|---|
| Umdrehungen | 20 | 12 | 12 |
| Induktivität | 48nH | 26nH | 17nH |
| Draht | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.05 mm |
| Strom | 200 mA | 200 mA | 400 mA |
| Häufigkeit | 1.0-18.0 GHz | 10,5-18,0 GHz | 2.0-20.0 GHz |
| Am besten für | Maximale Induktivität, Niederfrequenzblockade | Ausgeglichene Übereinstimmung | Hochstrom, K-Band |
Jeder Induktor hat eine selbstresonante Frequenz (SRF), bei der die parasitäre Spannungskapazität mit der Induktivität resoniert.Sie erzeugen eine parallele Resonanz, die den Induktor als Schlag über dieser Frequenz nutzlos macht.Die SRF des HALA2000303R liegt über 22 GHz deutlich über der Nennbetriebsgrenze von 18 GHz und wird durch drei Konstruktionsfaktoren erreicht:(1) die einlagige luftgeteilte Schraube erzeugt nur 11 Zwischendrehkondensatoren in Serie (N−1 = 19 kleine, niedrigwertige Kondensatoren, nicht ein großer paralleler Stapel), (2) die Luftdielektrik (εr=1,0) erzeugt eine 10-15* geringere Kapazität pro Lücke als Ferritkerngeometrien, und (3) die 0.03 mm Draht schafft eine minimale ÜberschneidungsflächeDieser SRF-Margin über 22 GHz stellt sicher, dass die Induktionsimpedanz über den gesamten Bereich von 1,0-18 induktiv (nicht kapazitativ) bleibt.0GHz-Nennband eine kritische Anforderung für Bias-Tee-Anwendungen, bei denen eine kapazitive Impedanz am HF-Port das Signal zur Gleichstromversorgung verkürzen würde.
| Parameter | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Induktivität | 48 nH ± 20% | @10MHz-18GHz |
| Umdrehungen | 20 | Hochdichte Präzisionshelix |
| Draht | 00,03 mm emailliertes Cu | > 99,9% reiner OFHC |
| Innerer Durchmesser | 0.30 mm | Hohler Luftkern |
| Strom | 200mA Gleichstrom | Kontinuierliche, Null-Sättigung |
| Häufigkeit | 1.0-18.0 GHz | L bis Ku-Bänder |
| Temperatur | -55°C bis +125°C | Vollparametrisch |
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