รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
อินดูเตอร์เบนด์กว้าง
Created with Pixso.

ตัวเหนี่ยวนำ SMD 1400nH ตัวเหนี่ยวนำคลื่นความถี่กว้างพิเศษแบบกำหนดเอง 20MHz - 40GHz

ตัวเหนี่ยวนำ SMD 1400nH ตัวเหนี่ยวนำคลื่นความถี่กว้างพิเศษแบบกำหนดเอง 20MHz - 40GHz

ชื่อแบรนด์: Hoan
หมายเลขรุ่น: HALT60005
ขั้นต่ำ: 10
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, T/T, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
วัสดุหลัก:
แกนอากาศ (แบบลอยตัว)
ความยาวโดยรวม:
3.0 มม
ตัวเลือกลวดคดเคี้ยว:
มาตรฐาน: 0.05 มม. (ลวดทองแดงละเอียดพิเศษ)
สบส:
ปลายเล็กตั้งฉากกับเส้น RF ตะกั่วสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้านข้างเคลือบอีพอกซี
เรตติ้งปัจจุบัน:
ขึ้นอยู่กับขนาดลวดและการออกแบบ
วัสดุลวด:
ทองแดง
ประเภทการติดตั้ง:
รูทะลุหรือ Surface Mount
ความอดทน:
±5% ถึง ±20%
เน้น:

ตัวเหนี่ยวนำ SMD 1400nH

,

ตัวเหนี่ยวนำคลื่นความถี่กว้างพิเศษแบบกำหนดเอง

,

ตัวเหนี่ยวนำ SMD 40GHz

คําอธิบายสินค้า

สรุปทางเทคนิคความถี่สูง
   HALT60005 เป็นตัวเหนี่ยวนำแบบกรวย (Conical Inductor) ที่มีความเหนี่ยวนำสูงพิเศษและมีแบนด์วิดท์กว้างพิเศษ ออกแบบมาสำหรับเครือข่ายไบแอส RF คลื่นมิลลิเมตร (millimeter-wave) ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง (สูงสุด 40 Gbps/100 Gbps) และไบแอส-ที (bias-tees) แบนด์วิดท์ความถี่สูง นำเสนอค่าความเหนี่ยวนำสูงสุดในแคตตาล็อกทั้งหมด คือ 1400 nH (1.4 µH) ± 20% และทำงานในช่วงความถี่ที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ 20 MHz ถึง 40.0 GHz ตัวเหนี่ยวนำนี้พันด้วยลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษ 0.05 มม. (50 µm) และรองรับกระแส DC ต่อเนื่อง 200 mA

   ในระบบแบนด์วิดท์กว้างพิเศษ การแยกสัญญาณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ความถี่ต่ำ (ต่ำถึง 20 MHz) ไปจนถึงคลื่นมิลลิเมตร (สูงถึง 40 GHz) โดยปกติแล้วต้องใช้การต่อตัวเหนี่ยวนำหลายตัวที่มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการสั่นพ้องของพาราสิติก (parasitic resonances) ที่ทำลายล้างได้ HALT60005 แก้ปัญหานี้โดยให้ค่าความเหนี่ยวนำสูงถึง 1400 nH ร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบกรวยที่เรียว การเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางการพันที่ต่อเนื่องจะกระจายประจุไฟฟ้าพาราสิติกได้อย่างราบรื่น ทำให้ได้การตอบสนองอิมพีแดนซ์สูงที่ราบเรียบและปราศจากการสั่นพ้องตลอดแบนด์วิดท์ 20 MHz ถึง 40 GHz


ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพหลัก
   ช่วงแบนด์วิดท์สุดขีด (20 MHz - 40 GHz): ให้การป้องกัน RF อย่างต่อเนื่องและราบเรียบตั้งแต่ MHz ต่ำไปจนถึงคลื่นมิลลิเมตร แทนที่ตัวเหนี่ยวนำที่ต่อกันหลายตัว
   การพันลวดขนาดเล็กพิเศษ (0.05 มม.): พันด้วยลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษ 50 µm ทำให้สามารถพันจำนวนรอบสูงเพื่อให้ได้ 1400 nH (1.4 µH) ในขณะที่ยังคงขนาดทางกลที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
   ขจัดปัญหาการสั่นพ้องจากการต่อกัน: โซลูชันแบบชิ้นเดียวที่ช่วยลดการลดทอนสัญญาณและการบิดเบือนเฟสที่เกิดจากการไบแอสตัวเหนี่ยวนำหลายขั้นตอน
   การป้องกันการอิ่มตัวของแกนอากาศ: ป้องกันการอิ่มตัวของสนามแม่เหล็กที่ระดับกำลังสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของความเหนี่ยวนำที่สมบูรณ์และประสิทธิภาพ Q สูงภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
   สายนำสัญญาณแบบบัดกรีได้: ติดตั้งสายนำสัญญาณทองแดงชุบทอง/ดีบุกที่บัดกรีได้มาตรฐานทั้งปลายเล็กและปลายใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไมโครสตริปไมโครเวฟ


เอกสารข้อมูลพารามิเตอร์ที่ครอบคลุม

ข้อมูลจำเพาะ หมวดหมู่ ชื่อพารามิเตอร์ทางเทคนิค ค่าที่รับประกัน เงื่อนไขการทดสอบ / การวัด
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า ความเหนี่ยวนำปกติ 1400 ηH (=20% Tolerance @ 10 MHz,0.1Vrms, 25°C)
ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง (SRF) >40.0 GHz (เส้นโค้งอิมพีแดนซ์สูงที่ราบเรียบ ปราศจากการสั่นพ้อง)กระแสต่อเนื่องสูงสุด
200mA (ให้คะแนนที่ ΔT' < 15°C อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น) ย่านความถี่ที่แนะนำ 0.020-40.0GHz (การแยกสัญญาณ RF แบนด์วิดท์กว้าง,
Millimeter-wave Bias-Tee)รูปทรงทางกายภาพ ย่านความถี่ที่ทดสอบ 0.01-40.0GHz (พร้อมการชดเชยฟิกซ์เจอร์การสอบเทียบ)
ความยาวขดลวดโดยรวม 3.0 mm (ความยาวทั่วไปของส่วนกรวยที่พัน) เส้นผ่านศูนย์กลางลวดพันปกติ 0.05
mm (ลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษสำหรับจำนวนรอบสูงสุด) เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเสริม 0.08mm (ตัวเลือก DCR ต่ำแบบกำหนดเองสำหรับกระแสที่สูงขึ้น)
กระบวนการประกอบ สถาปัตยกรรมการออกแบบ ขดลวดกรวยแกนอากาศ การพันแบบเรียวพร้อมสายนำสัญญาณตรงสองเส้นรูปแบบการติดตั้ง
การเชื่อมสายนำสัญญาณ เหมาะสำหรับการบัดกรีแบบยูเทคติก / การบัดกรีแบบไมโครการยึดด้วยกาว
การยึดด้วยอีพ็อกซี่ต้องติดกาวเป็นจุดเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน ความน่าเชื่อถือและคุณภาพ อุณหภูมิในการทำงาน -55 ถึง +125℃ (เกรดอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์)
อุณหภูมิการจัดเก็บและ RH 20-25°C, 40%-60% RH
สภาพแวดล้อมห้องคลีนรูม อายุการเก็บรักษาที่รับประกัน 1ปี (ภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสม)
การแบ่งประสิทธิภาพการทำงานหลายความถี่ HALT60005 ผ่านการทดสอบเครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์ (VNA) อย่างเข้มงวดโดยใช้ฟิกซ์เจอร์การสอบเทียบไมโครสตริป ประสิทธิภาพของอิมพีแดนซ์และค่าลดทอนแบนด์วิดท์ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนความถี่หลัก: สเปกตรัมความถี่ ลักษณะการลดทอน/อิมพีแดนซ์
หมายเหตุการใช้งานทางเทคนิคและวิศวกรรมฟิกซ์เจอร์10 MHz -500MHz รีแอกแตนซ์เหนี่ยวนำสูงมาก; การสูญเสียการแทรก < 0.15 dB. การปิดกั้นการเปลี่ยนผ่านความถี่ต่ำที่ยอดเยี่ยม; แยกแหล่งจ่ายไฟจากสัญญาณรบกวนตั้งแต่ 20MHz.
10 MHz -20 GHz เส้นโค้งการแยกสัญญาณที่ราบเรียบและต่อเนื่อง; ไม่มีการลดทอนหรือจุดเรโซแนนซ์ที่สำคัญให้การแยกสัญญาณ RF > 2.0 kO ที่แข็งแกร่ง; เหมาะสำหรับทรานซีฟเวอร์โทรคมนาคมความเร็วสูง


10 MHz - 40GHz

การตอบสนองความถี่สูงที่ยอดเยี่ยม; รักษาการป้องกันได้ถึง 40 GHz.

ประสิทธิภาพคลื่นมิลลิเมตรที่ได้รับการยืนยัน; การออกแบบไมโครสตริปต้องลดประจุไฟฟ้าพาราสิติกของแพดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพคู่มือการประกอบและติดตั้งไมโครเวฟ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณคลื่นมิลลิเมตรและป้องกันความเสียหายทางกายภาพต่อลวดทองแดงที่บอบบาง ผู้ปฏิบัติงานประกอบต้องปฏิบัติตาม SOP นี้อย่างเคร่งครัด: การจัดตำแหน่งและการวางแนวทางกายภาพ
   การวางแนวปลายกรวย: ปลายด้านเล็กของตัวเหนี่ยวนำแบบกรวยต้องชี้ลงและวางตั้งฉาก ( ≈90°) กับเส้นไมโครสตริปส่งสัญญาณ RF    ความยาวสายนำสัญญาณ: ให้สายนำสัญญาณจากปลายด้านเล็ก (ปลายกรวย) สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
<0.3 มม. ถึงไมโครสตริป) ที่ 40 GHz แม้แต่สายนำสัญญาณยาว 0.5 มม. ก็ทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำพาราสิติกที่สำคัญ ทำให้เกิดการสะท้อนที่ไม่พึงประสงค์และการเสื่อมสภาพของสัญญาณ   การยึดทางกายภาพ: ตัวเหนี่ยวนำแบบกรวยต้องยึดติดกับซับสเตรตโดยใช้กาวอีพ็อกซี่ที่ไม่นำไฟฟ้าและปล่อยก๊าซต่ำ (เช่น Epotek H70E หรือ H65) ในปริมาณเล็กน้อยที่ด้านข้างของขดลวด เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบไมโครโฟนิกที่เกิดจากการสั่นพ้องและความล้มเหลวทางกลในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง SOP การบัดกรีไมโครและการเชื่อม    อุณหภูมิการบัดกรี: ควบคุมอุณหภูมิปลายหัวแร้งบัดกรีไมโครให้อยู่ที่
280℃ 320℃


เป็นเวลา
≤2 วินาที เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสารเคลือบหรือการหลอมละลายของลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษ 0.05 มม.

   การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบไร้สารตะกั่ว: เข้ากันได้กับบัดกรี SAC305 แบบไร้สารตะกั่ว และโลหะผสมบัดกรีทอง-ดีบุก (AuSn) หรือตะกั่ว-ดีบุก (PbSn) ที่มีจุดหลอมเหลวสูง
คำถามที่พบบ่อยคำถามที่ 1: เหตุใดตัวเหนี่ยวนำแบบกรวย 1400 nH ตัวเดียวจึงดีกว่าการต่อตัวเหนี่ยวนำหลายตัว?  คำตอบ:
ในเครือข่ายไบแอสมาตรฐาน การแยกแบนด์วิดท์กว้างต้องใช้การต่อตัวเหนี่ยวนำค่าสูง (สำหรับความถี่ต่ำ) กับตัวเหนี่ยวนำค่าต่ำ (สำหรับความถี่สูง) อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระหว่างกันจะสร้างวงจร LC พาราสิติก ทำให้เกิดการลดทอนแบบเรโซแนนซ์ที่คมชัด (การลดทอนสัญญาณ) ในย่านไมโครเวฟ HALT60005 รวมค่าความเหนี่ยวนำสูงพิเศษ 1400 nH เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบกรวยที่เรียว ทำให้ได้การแยกสัญญาณอย่างต่อเนื่องและปราศจากการสั่นพ้องตั้งแต่ 20 MHz ถึง 40 GHz ในชิ้นส่วนเดียวคำถามที่ 2: ลวดขนาด 0.05 มม. ทนทานเพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูงระดับยุทธศาสตร์หรือไม่?
  คำตอบ:


แม้ว่าลวดขนาด 0.05 มม. จะบอบบางเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากมวลที่น้อยของขดลวดกรวยแกนอากาศ จึงลดความไวต่อแรงกระแทกทางกล เมื่อยึดติดอย่างถูกต้องด้วยกาวอีพ็อกซี่ปล่อยก๊าซต่ำในปริมาณเล็กน้อยที่ด้านข้างของขดลวด การประกอบจะผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกทางกลระดับยุทธศาสตร์ (MIL-STD-202, Method 204 & 213) ได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่ 3: เหตุใดขีดจำกัดความถี่สูงสุดของ HALT60005 จึงถูกกำหนดไว้ที่ 40 GHz?  คำตอบ:การกำหนดค่า 40 GHz ทำได้ด้วยการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกรักษาให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เกิดการสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องจนถึง 40.0 GHzข้อมูลการทดสอบ







ตัวเหนี่ยวนำ SMD 1400nH ตัวเหนี่ยวนำคลื่นความถี่กว้างพิเศษแบบกำหนดเอง 20MHz - 40GHz