รายละเอียดสินค้า

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

2000nH Broadband Inductor พื้นผิวรูปกรวย 10MHz - 40GHz

2000nH Broadband Inductor พื้นผิวรูปกรวย 10MHz - 40GHz

ชื่อแบรนด์: Hoan
หมายเลขรุ่น: HALT68005
ขั้นต่ำ: 10
เงื่อนไขการชำระเงิน: เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, D/A, L/C
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
ตัวเหนี่ยวนำ:
2000 nH ± 20%
กระแสสูงสุดมาตรฐาน:
200 มิลลิแอมป์ (สาย 0.05 มม.)
ช่วงความถี่:
10 เมกะเฮิรตซ์ - 40.0 กิกะเฮิร์ตซ์
วัสดุหลัก:
เฟอร์ไรต์หรือแกนอากาศ
ประเภทการติดตั้ง:
รูทะลุหรือ Surface Mount
เน้น:

2000nH Broadband Inductor

,

Conical Surface Mount Inductor

,

40GHz Broadband Inductor

คําอธิบายสินค้า

สรุปทางเทคนิคความถี่สูง
   HALT68005 เป็นตัวเหนี่ยวนำแบบกรวยที่มีค่าความเหนี่ยวนำสูงพิเศษและแบนด์วิดท์กว้างมาก ออกแบบมาสำหรับเครือข่ายไบแอส RF คลื่นมิลลิเมตร, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง (สูงสุด 40 Gbps/100 Gbps) และไบแอส-ทีแบนด์วิดท์ความถี่สูง นำเสนอค่าความเหนี่ยวนำสูงสุดในแคตตาล็อกแบนด์วิดท์กว้างของเรา คือ 2000 nH (2.0 µH) ± 20% และทำงานในช่วงความถี่ที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ 10 MHz ถึง 40.0 GHz ตัวเหนี่ยวนำนี้พันด้วยลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษ 0.05 มม. (50 µm) และรองรับกระแส DC ต่อเนื่อง 200 mA.

   ในระบบแบนด์วิดท์กว้างพิเศษ การแยกสัญญาณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ความถี่ต่ำ (ต่ำถึง 10 MHz) ไปจนถึงย่านคลื่นมิลลิเมตร (สูงสุด 40 GHz) โดยปกติแล้วต้องใช้การต่อตัวเหนี่ยวนำหลายตัวที่มีค่าต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการสั่นพ้องของพาราสิติกที่ทำลายล้างได้ HALT68005 แก้ปัญหานี้โดยให้ค่าความเหนี่ยวนำสูงเป็นพิเศษ 2000 nH ร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบกรวยที่เรียว การเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางการพันอย่างต่อเนื่องจะกระจายประจุไฟฟ้าพาราสิติกได้อย่างราบรื่น ทำให้ได้การตอบสนองอิมพีแดนซ์สูงที่ราบเรียบและปราศจากการสั่นพ้องตลอดแบนด์วิดท์ 10 MHz ถึง 40 GHz ทั้งหมด


ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพหลัก
การให้คะแนน 40 GHz ทำได้ผ่านการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เข้าสู่การสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 40.0 GHzช่วงแบนด์วิดท์สุดขีด (10 MHz - 40 GHz): ให้การป้องกัน RF อย่างต่อเนื่องและราบเรียบตั้งแต่ MHz ต่ำไปจนถึงความถี่คลื่นมิลลิเมตร แทนที่ตัวเหนี่ยวนำที่ต่อกันหลายตัว
การให้คะแนน 40 GHz ทำได้ผ่านการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เข้าสู่การสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 40.0 GHzการพันลวดไมโคร (0.05 มม.): พันด้วยลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษ 50 µm ทำให้สามารถพันจำนวนรอบสูงเพื่อให้ได้ 2000 nH (2.0 µH) ในขณะที่ยังคงขนาดทางกลที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
   ขจัดปัญหาการสั่นพ้องจากการต่อกัน: โซลูชันส่วนประกอบเดียวที่ช่วยลดการลดลงของสัญญาณและการบิดเบือนเฟสที่เกิดจากการไบแอสตัวเหนี่ยวนำหลายขั้นตอน
   การป้องกันการอิ่มตัวของแกนอากาศ: ป้องกันการอิ่มตัวของสนามแม่เหล็กที่ระดับพลังงานสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของค่าความเหนี่ยวนำสูงสุดและประสิทธิภาพ Q สูงภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
การให้คะแนน 40 GHz ทำได้ผ่านการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เข้าสู่การสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 40.0 GHzสายนำสัญญาณแบบบัดกรีได้: ติดตั้งสายนำสัญญาณทองแดงชุบทอง/ดีบุกที่บัดกรีได้มาตรฐานทั้งปลายเล็กและปลายใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไมโครสตริปคลื่นไมโครเวฟ


ขนาดโดยรวม

2000nH Broadband Inductor พื้นผิวรูปกรวย 10MHz - 40GHz


เอกสารข้อมูลพารามิเตอร์ที่ครอบคลุม

ข้อมูลจำเพาะ หมวดหมู่ ชื่อพารามิเตอร์ทางเทคนิค รับประกัน
ค่า
เงื่อนไขการทดสอบ / การวัด
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า ค่าความเหนี่ยวนำปกติ 2000 ηH (+20% ความคลาดเคลื่อน @ 10 MHz, 0.1Vrms, 25°C)
ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง (SRF) >40.0 GHz (เส้นโค้งอิมพีแดนซ์สูงที่ราบเรียบ ปราศจากการสั่นพ้อง)กระแสต่อเนื่องสูงสุด
200 mA (ให้คะแนนที่ ΔT < 15°C อุณหภูมิเพิ่มขึ้น)ย่านความถี่ที่แนะนำ
ย่านความถี่0.010-40.0 GHz (การแยกสัญญาณ RF แบนด์วิดท์กว้าง, ไบแอส-ทีคลื่นมิลลิเมตร) ย่านความถี่ที่ทดสอบ
0.01-40.0 GHz (พร้อมการชดเชยฟิกซ์เจอร์การสอบเทียบ) รูปทรงทางกายภาพความยาวขดลวดโดยรวม
3.0 มม. (ความยาวทั่วไปของส่วนกรวยที่พัน) เส้นผ่านศูนย์กลางลวดพันปกติ 0.05มม. (ลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษสำหรับ
จำนวนรอบสูงสุด) เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเสริม 0.08มม. (ตัวเลือก DCR ต่ำแบบกำหนดเองสำหรับ
กระแสสูงขึ้น) สถาปัตยกรรมการออกแบบ ขดลวดกรวยแกนอากาศการพันแบบเรียวพร้อมสายนำสัญญาณตรงสองเส้น
กระบวนการประกอบ การประกอบ สไตล์การติดตั้งการเชื่อมสายนำสัญญาณ
เหมาะสำหรับการบัดกรีแบบยูเทคติก / การบัดกรีแบบไมโคร การยึดด้วยกาว การยึดด้วยกาวอีพ็อกซี่ ต้องติดกาวเป็นจุดเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนความน่าเชื่อถือและคุณภาพ
อุณหภูมิการทำงาน -55 ถึง +125 °C (เกรดอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์)อุณหภูมิการจัดเก็บและ RH
20-25°C, 40%-60% RH สภาพแวดล้อมห้องคลีนรูม  การแบ่งประสิทธิภาพการทำงานหลายความถี่ HALT68005 ผ่านการทดสอบเครื่องวิเคราะห์เครือข่ายเวกเตอร์ (VNA) อย่างเข้มงวดโดยใช้ฟิกซ์เจอร์การสอบเทียบคลื่นมิลลิเมตร ประสิทธิภาพอิมพีแดนซ์และการลดทอนแบนด์วิดท์กว้างถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนความถี่หลัก:
ย่านความถี่ สเปกตรัม การลดทอน/อิมพีแดนซ์


ลักษณะ
หมายเหตุวิศวกรรมแอปพลิเคชันและฟิกซ์เจอร์ทางเทคนิค

แอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพ รีแอกแตนซ์เหนี่ยวนำสูงมาก; การสูญเสียการแทรก < 0.15 dB.
การปิดกั้นการเปลี่ยนผ่านความถี่ต่ำที่ยอดเยี่ยม; แยกแหล่งจ่ายไฟจากสัญญาณรบกวนตั้งแต่ 10MHz
10 MHz -20GHz
เส้นโค้งการแยกสัญญาณที่ราบเรียบและต่อเนื่อง; ไม่มีการลดลงหรือยอดการสั่นพ้องที่สำคัญ ให้การแยกสัญญาณ RF > 2.2 KΩ ที่แข็งแกร่ง; เหมาะสำหรับทรานซีฟเวอร์โทรคมนาคมความเร็วสูง10 MHz - 40GHz การตอบสนองความถี่สูงที่ยอดเยี่ยม; รักษาการป้องกันได้ถึง 40 GHz.
ประสิทธิภาพคลื่นมิลลิเมตรที่ได้รับการยืนยัน; การจัดวางไมโครสตริปต้องลดประจุไฟฟ้าพาราสิติกของแพดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ เมทริกซ์เปรียบเทียบทางเทคนิค (HALT68005 เทียบกับ HALT60005) ตารางนี้แสดงความแตกต่างของการออกแบบระหว่างขดลวดไมโครไวร์ที่มีค่าความเหนี่ยวนำสูงสุด 200 nH และ 140 nH:
วิศวกรรม พารามิเตอร์ค่าความเหนี่ยวนำสูงสุด แบบกรวย (HALT68005)


ค่าความเหนี่ยวนำสูงสุด
แบบกรวย (HALT60005)

การแลกเปลี่ยนทางวิศวกรรมและแนวทางการออกแบบค่าความเหนี่ยวนำปกติ 2000 nH (2.0uH)1400 nH (1.4 uH) HALT68005 ให้ค่าความเหนี่ยวนำสูงสุด ทำให้สามารถกรองความถี่ต่ำลงไปถึง 10 MHz ได้เส้นผ่านศูนย์กลางลวดพัน เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.05 มม. (50 um)0.05 มม. (50 um) ทั้งสองใช้ลวดขนาดเล็ก แต่ HALT68005 มีโครงสร้างการพันที่กะทัดรัดและแม่นยำกว่าเพื่อบรรจุจำนวนรอบให้มากขึ้น กระแส DC สูงสุด 200 mA
200 mAทั้งสองรองรับกระแสต่อเนื่องได้ถึง 200 mA ขีดจำกัดความถี่ต่ำ ขีดจำกัดความถี่ต่ำ 10 MHz
20 MHzHALT68005 เริ่มกรองที่ความถี่ต่ำสุดที่ 10 MHz ขีดจำกัดความถี่สูงสุด ขีดจำกัดความถี่สูงสุด 40.0 GHz
40.0 GHzแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพ แบนด์วิดท์สูงสุด แอปพลิเคชันที่เหมาะสมที่สุด ไบแอส-ทีคลื่นมิลลิเมตรความถี่ต่ำสุด, ทรานซีฟเวอร์ความเร็วสูง 40G/100G. ไบแอส-ทีคลื่นมิลลิเมตรความถี่ต่ำสุด, ทรานซีฟเวอร์ความเร็วสูง 40G/100G
ใช้ HALT68005 สำหรับ แอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพ แบนด์วิดท์สูงสุด คู่มือการประกอบและติดตั้งไมโครเวฟ คู่มือการประกอบและติดตั้งไมโครเวฟ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณคลื่นมิลลิเมตรและป้องกันความเสียหายทางกายภาพต่อลวดทองแดงที่บอบบาง ผู้ปฏิบัติงานประกอบต้องปฏิบัติตาม SOP นี้อย่างเคร่งครัด:
การจัดตำแหน่งและการวางแนวทางกายภาพ   
การวางแนวปลายกรวย: ปลายด้านเล็กของตัวเหนี่ยวนำแบบกรวยต้องชี้ลงและวางตั้งฉาก (≈90°) กับเส้นไมโครสตริปส่งสัญญาณ RF <0.3 มม. ถึงไมโครสตริป) ที่ 40 GHz แม้แต่สายนำสัญญาณยาว 0.5 มม. ก็ทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำพาราสิติกที่สำคัญ ทำให้เกิดการสะท้อนที่ไม่พึงประสงค์และการเสื่อมสภาพของสัญญาณ ทำให้สายนำสัญญาณจากปลายด้านเล็ก (ปลายแหลม) สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ (โดยอุดมคติ <0.3 มม. ถึงไมโครสตริป) ที่ 40 GHz แม้แต่สายนำสัญญาณยาว 0.5 มม. ก็ทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำพาราสิติกที่สำคัญ ทำให้เกิดการสะท้อนที่ไม่พึงประสงค์และการเสื่อมสภาพของสัญญาณ    การยึดทางกายภาพ: ตัวเหนี่ยวนำแบบกรวยต้องยึดติดกับซับสเตรตโดยใช้กาวอีพ็อกซี่ที่ไม่นำไฟฟ้าและปล่อยก๊าซต่ำ (เช่น Epotek H70E หรือ H65) ในด้านข้างของขดลวด เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบไมโครโฟนิกที่เกิดจากการสั่นพ้องและความล้มเหลวทางกลในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูงSOP การบัดกรีและเชื่อมแบบไมโคร   


อุณหภูมิการบัดกรี:
อุณหภูมิปลายหัวแร้งไมโครที่ควบคุมควรอยู่ที่ 280°C-320°C เป็นเวลา ≤2 วินาที เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสารเคลือบหรือการละลายของลวดทองแดงขนาดเล็กพิเศษ 0.05 มม.


 การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบไร้สารตะกั่ว:
การให้คะแนน 40 GHz ทำได้ผ่านการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เข้าสู่การสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 40.0 GHzคำถามที่พบบ่อยคำถามที่ 1: เหตุใดตัวเหนี่ยวนำแบบกรวย 2000 nH ตัวเดียวจึงดีกว่าการต่อตัวเหนี่ยวนำหลายตัว?
    คำตอบ:ในเครือข่ายไบแอสมาตรฐาน การแยกแบนด์วิดท์กว้างต้องใช้การต่อตัวเหนี่ยวนำค่าสูง (สำหรับความถี่ต่ำ) กับตัวเหนี่ยวนำค่าต่ำ (สำหรับความถี่สูง) อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระหว่างกันจะสร้างวงจร LC พาราสิติก ทำให้เกิดการลดลงของการสั่นพ้องที่คมชัด (การลดทอนสัญญาณ) ในย่านคลื่นไมโครเวฟ HALT68005 รวมค่าความเหนี่ยวนำสูงเป็นพิเศษ 2000 nH เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบกรวยที่เรียว ทำให้เกิดการแยกสัญญาณอย่างต่อเนื่องและปราศจากการสั่นพ้องตั้งแต่ 10 MHz ถึง 40 GHz ในส่วนประกอบเดียวคำถามที่ 2: ลวดขนาด 0.05 มม. ทนทานเพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูงระดับยุทธศาสตร์หรือไม่?
การให้คะแนน 40 GHz ทำได้ผ่านการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เข้าสู่การสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 40.0 GHzแม้ว่าลวดขนาด 0.05 มม. จะบอบบางมาก แต่เนื่องจากมวลที่เบาของขดลวดกรวยแกนอากาศ จึงลดความไวต่อแรงกระแทกทางกล เมื่อยึดอย่างถูกต้องด้วยกาวอีพ็อกซี่ขนาดเล็กที่ปล่อยก๊าซต่ำที่ด้านข้างของขดลวด การประกอบจะผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกทางกลระดับยุทธศาสตร์ (MIL-STD-202, วิธี 204 & 213) ได้อย่างง่ายดายคำถามที่ 3: เหตุใดขีดจำกัดความถี่สูงสุดของ HALT68005 จึงถูกกำหนดไว้ที่ 40 GHz?


  คำตอบ:
การให้คะแนน 40 GHz ทำได้ผ่านการผลิตไมโครไวร์ขั้นสูง โดยการลดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดลงเหลือ 0.05 มม. การจับคู่ประจุไฟฟ้าระหว่างรอบการพันจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ตัวเหนี่ยวนำรักษาสถานะอิมพีแดนซ์สูงแบบเหนี่ยวนำได้โดยไม่เข้าสู่การสั่นพ้องแบบขนาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 40.0 GHz