Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
VHF100505HQ43NHT Обзор продукта: многослойный SMD-индуктор
I. Позиционирование продукта и ключевые свойства
VHF100505HQ43NHT — это высокочастотный миниатюрный многослойный SMD-индуктор, предназначенный для радиочастотных схем в диапазоне от VHF (очень высокие частоты) до UHF (ультравысокие частоты). Продукт выпускается в корпусе 0402 (метрический размер 1005), имеет компактные размеры и подходит для портативных электронных устройств с жёсткими требованиями к пространству и для высокоплотных печатных плат. Как многослойный индуктор, он обеспечивает хорошую согласованность параметров, высокую вибростойкость и низкие потери на высоких частотах, что позволяет точно согласовывать и фильтровать сигналы в радиочастотных фронтендах и коммуникационных модулях.
II. Подробное описание ключевых технических параметров
Параметры индуктора оптимизированы для высокочастотных применений. Значение каждого показателя для практических сценариев приведено ниже:
1. Индуктивность и точность
Номинальная индуктивность 43 нГн, точность ±3%. В радиочастотных схемах согласования импеданса и LC-резонансных контурах такая точность покрывает большинство коммерческих применений (при отсутствии необходимости в более высокой точности снижается стоимость) и подходит для серийного производства с требованиями к согласованности.
2. Номинальный ток и сопротивление постоянному току
Номинальный ток 250 мА: максимально допустимый ток, при котором индуктивность изменяется не более чем на ±10% при смещении по постоянному току (стандартное отраслевое определение); подходит для маломощных устройств с батарейным питанием.
Сопротивление постоянному току (DCR) 1,1 Ом: при рабочем токе 250 мА рассеиваемая мощность составляет всего около 0,069 Вт, что снижает потери в цепи питания и продлевает время автономной работы портативных устройств.
3. Добротность (Q)
Q = 8 при 100 МГц. Добротность отражает отношение запасённой энергии к потерям (Q = ωL/R). Это значение означает, что на частоте 100 МГц запасённая энергия в 8 раз превышает потери, что подходит для радиочастотной фильтрации и согласования усилителей с низкими потерями.
4. Собственная резонансная частота (SRF)
Собственная резонансная частота 1,1 ГГц. При рабочей частоте выше SRF индуктор из-за паразитной ёмкости и индуктивности приобретает ёмкостный характер. Поэтому оптимальный диапазон применения — от 100 МГц до 1 ГГц (ниже SRF и в области высокой добротности).
III. Особенности корпуса и технологии
1. Миниатюрный корпус
Корпус 0402, размеры всего 1,0 мм × 0,5 мм × 0,5 мм (Д × Ш × В). По сравнению с традиционными проволочными индукторами объём уменьшен примерно на 40%, что значительно повышает плотность монтажа на печатной плате и подходит для миниатюрных устройств, таких как умные часы и Bluetooth-гарнитуры.
2. Преимущества многослойной технологии
Беспроволочная структура: исключает распределённую ёмкость и индуктивность, связанные с обмоткой, обеспечивая более высокую собственную резонансную частоту.
Керамическая основа: термостойкость (обычно от -40 °C до +85 °C), устойчивость к старению, надёжность более 100 000 часов.
Серийная согласованность: многослойная печатная технология обеспечивает минимальный разброс параметров, не требует дополнительной отбраковки при серийном производстве и снижает затраты.
IV. Типовые области применения
Индуктор разработан для высокочастотных радиочастотных сценариев. Типовые применения включают:
1. Фильтрация и согласование радиочастотного фронтенда
Согласующие цепи антенн Bluetooth, Wi-Fi, FM-радио: индуктор 43 нГн вместе с конденсатором образует LC-контур, оптимизируя импеданс антенны и повышая эффективность приёма-передачи сигнала.
Радиочастотные полосовые фильтры: фильтрация сигналов в диапазоне VHF (30–300 МГц) и подавление помех.
2. Схемы коммуникационных модулей
Тракт передачи/приёма промышленных беспроводных модулей (LoRa, ZigBee): используется для согласования импеданса и максимальной передачи мощности сигнала.
Радиочастотный фронтенд малых роутеров: корпус 0402 экономит место и подходит для высокоплотных печатных плат.
3. Портативные электронные устройства
Фильтрация тактовых цепей умных браслетов и Bluetooth-гарнитур: снижение электромагнитных помех (EMI) и повышение помехоустойчивости.
Фильтрация питания носимых устройств: совместно с конденсатором подавляет высокочастотные пульсации и стабилизирует напряжение питания.
V. Рекомендации по выбору и эксплуатации
1. Ограничение по частоте
Рабочая частота должна быть ниже собственной резонансной частоты 1,1 ГГц. Для работы выше 1 ГГц необходимо выбирать индуктор с более высокой SRF.
2. Учёт тока и мощности
Фактический рабочий ток (включая импульсный) должен быть в пределах 250 мА, чтобы избежать перегрева и дрейфа параметров.
3. Требования к пайке
Оплавление: пиковая температура ≤260 °C, время ≤10 с (по официальным рекомендациям).
Ручная пайка: температура паяльника с термостабилизацией ≤350 °C, время ≤3 с, чтобы не повредить индуктор.
4. Условия окружающей среды
Избегать установки в зонах с высокой температурой (например, рядом с мощными компонентами). При экстремальных температурах необходимо учитывать температурный коэффициент индуктивности (для данной серии обычно ±100 ppm/°C).
Благодаря миниатюрности и стабильным высокочастотным характеристикам этот индуктор является экономичным выбором для портативных радиочастотных устройств и коммуникационных модулей.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары