Einzelheiten zu den Produkten

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Luft-Kern-Induktor
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48nH 20T Luftkern-Induktor Extreme Temperatur Immun RF Choke Induktor Null Hysterese Hohe Effizienz

48nH 20T Luftkern-Induktor Extreme Temperatur Immun RF Choke Induktor Null Hysterese Hohe Effizienz

Markenname: Hoan
Modellnummer: HALA2000303R
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Detailinformationen
Herkunftsort:
Shannxi, China
Zertifizierung:
ISO 9001:2015, RoHS
Nenninduktivität:
48nH ±20%
Anzahl der Drehungen:
20 Umdrehungen (hohe Dichte)
Betriebsfrequenz:
1,0 GHz – 18,0 GHz
Betriebstemperatur:
-55°C bis +125°C
Lagerung:
20–25 °C, 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit, Reinraum
Haltbarkeit:
1 Jahr
Hervorheben:

48nH Luftkern-Induktor

,

Extreme Temperature Immun RF Choke Inductor

,

Luftkern-Induktor mit Nullhysterese

Produkt-Beschreibung


HALA2000303R 48nH 20T Luftkern Induktor Extreme Temperatur Strahlungsimmunität Null Hysterese Verlust Hocheffizienz HF-Spule

Die 20-Turn-Errungenschaft: Wie 48nH in weniger als 1 mm3 passt

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.

Extreme Temperaturen und Strahlungsimmunität: Keine Parameterverschiebung, egal in welcher Umgebung

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..

Null Hystereseverlust für Spitzenwirksamkeit bei jeder Leistungsstufe

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:

  • Übertragungsketten:Jeder 0,1 dB Verlust bei der Einfügung von Bias-Tee stellt eine Verschwendung von Gleichstrom, eine erhöhte Wärmeabspaltung und eine reduzierte Übertragungsleistung dar.Null Hystereseverlust bedeutet, dass der Einsatzverlust des HALA2000303R am Verzerrungs-Tie rein widerstandsfähig ist (I2R), linear und unabhängig von der Signalleistung.
  • Geräuscharme Empfänger:Hystereseverlust in Ferrit-Kern-Bias-Drosseln erzeugt eine nichtlineare Impedanz, die Out-of-Band-Interferenten in das Empfangsband mischen kann.Die perfekt lineare Beziehung zwischen Luft und Kern beseitigt diese Quelle der Empfängerdesensibilisierung..
  • Abgleich von Elementen der Phasen-Array:In Multi-Element-Arrays mit Hunderten von LNAs sind sogar 0,05 dB überschüssiger Einsetzungsverlust pro Elementverbindung zu einer messbaren Schallentwicklung auf Systemebene zu verzeichnen.Null Hystereseverlust pro Induktor bewahrt das kumulative Geräuschbudget des Arrays.

HALA-Portfolio: 20-Turn vs. 12-Turn Kreuzbezug

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

Selbstresonante Frequenz: Warum 48nH bei 18GHz funktioniert

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.

Schlüsselmerkmale

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

Montageanleitung für 20-drehende Spulen mit hoher Dichte

  • Fabrikvorstreife und vorgezernte Bleie:Beide Leitungen kommen vorab abgerollt und vorgefertigt von der Wickelstation an. Es ist kein manuelles Schrauben des Emails oder Vorfluß erforderlich.Die Zinnung erstreckt sich über die gesamte Bleilänge von der Spitze bis zur Wurzel der Spirale mit null leeren KupferlückenDiese kontinuierliche Zinnung beseitigt die oxidationsanfällige Grenzregion, die während der Lagerung zu einem Abbau der Schweißfähigkeit führt.Die Schweißbarkeit ist für ein Jahr ab Lieferung nach J-STD-002 garantiert..
  • Orthogonale Felder, 20 Drehkritikalität:Mit 20 Drehungen, die eine proportional stärkere Magnetflussdichte erzeugen als die 6/8/10/12-drehenden Varianten, setzt die HALA2000303R strengere Anforderungen an die Perpendikularität.Eine Abweichung von 10° von der senkrechten Höhe erhöht die Näherfeldkopplung bei 10 GHz um 4-6 dB ∼ etwa doppelt so hoch wie die Kopplungsempfindlichkeit eines 12-drehenden Designs. Vor dem Lötverfahren ist die orthogonale Ausrichtung unter einer Mindestkontrolle mit 10* Stereomikroskop zu überprüfen.
  • Parasitische Stub-Elimination bei 48nH:Überschüssige Bleilänge fügt ungefähr 0,8-1,0nH/mm an Induktivität der parasitären Serie hinzu. Bei 48nH nominal stellt selbst 0,5 mm überschüssiges Blei einen Induktivitätsfehler von 1% dar, der die SRF um 2-3% nach unten verschiebt.Trim führt nach dem Löten zur absoluten Mindestlänge. Für Schaltkreise, bei denen das Nachschweißen unpraktisch ist, ist die Variante mit geschliffenem Blei anzugeben.
  • Mindestlänge der Vorführung:Trim führt zu einem absoluten Mindestwert überschüssiges Blei fügt etwa 0,8-1,0nH/mm parasitäre Serieninduktivität hinzu.Selbst 1 mm überschüssiges Blei ist eine 2%ige parasitäre Zugabe, die SRF nach unten verschiebt..
  • mit einer Breite von mehr als 20 mm,Der 0,03mm Draht benötigt ein 10* Stereomikroskop zur Positionierung. Verwenden Sie nichtmagnetische Keramikpinsette. SAC305 oder Sn63/Pb37, Spitze ≤260°C, ≤3s Verweilen.Der dünne Draht weist eine minimale thermische Masse auf..
  • Nachschließende Fixierung:Nach dem Abstimmen Mikrodropfen aus niedrigdilektrischem Klebstoff (H20E).Die 20-Umdreh-Spule ist aufgrund der höheren Umdrehzahl empfindlicher auf vibrationsinduzierte Detounung als Varianten mit weniger Umdrehungen.

Anwendungen

  • Multi-Octave Bias Tees (1-18 GHz):48nH liefert j302Ω bei 1 GHz bis j5.4kΩ bei 18 GHz Impedanz, die monoton mit der Frequenz zunimmt,Dies ist ideal für Bias-Tee-Topologien, bei denen der Verstärkergewinn normalerweise bei höheren Frequenzen abläuftDieses Impedanzverhältnis von 18:1 aus einem einzelnen Induktorwert beseitigt die Komplexität des Band-Switched-Bias-Netzwerks in L/S/C/X/Ku-Band-Systemen.
  • mit einer Leistung von mehr als 10 W und einer Leistung von mehr als 100 W,Null Hysterese-Verlust bewahrt den LNA-Rauschwert im gesamten 1-18 GHz-Band.
  • Elektronische Prüf- und Messvorteile:Eine lineare, hysteresefreie B-H-Antwort sorgt dafür, dass der Bias-Choke keine nichtlinearen Artefakte einführt, die den Spektrumanalysator oder die VNA-Messungen beeinträchtigen könnten.
  • Receiver für Breitbandsignalintelligenz (SIGINT):Eine kontinuierliche Abdeckung von 1-18 GHz mit null Kernverzerrungen und Strahlungsdichte unterstützt dauerhafte Überwachungsanwendungen in unkontrollierten Umgebungen.

Kontaktieren Sie uns für Auswertungsproben, S2P Touchstone-Daten von 10 MHz bis 18 GHz und Anwendungstechnikunterstützung für Ihr spezifisches Bias-Netzwerkdesign.