Shenzhen Tongxinke Electronic Technology Co., Ltd.

Pусский

WhatsApp:
+86 17287775445

Select Language
Pусский
Главная> Каталог> ВЧ силовой транзистор> Силовой LDMOS-транзистор> РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU
РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU

РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P BLF13H9L750PU

Получить цену
Количество минимального заказа:1
Атрибуты продукта

Модель: BLF13H9L750P BLF13H9L750PU

Бренд: АМПЛЕОН

Упаковка и доставка

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

Описание продукта
  • PowerLDMOS транзистор
    e8b40bff2f53ce3bec2e3b6c613c3c74
  • РЧ МОП-транзисторы BLF13H9L750P
  • Сверхвысокая плотность мощности: выходная мощность непрерывного сигнала 750 Вт, специально разработанная для ускорителей 1,3 ГГц, заменяющая традиционные клистронные и ламповые усилители, что значительно снижает размер оборудования и затраты на техническое обслуживание.
  • Ведущая в отрасли эффективность: эффективность дренажа 62%, что на 5-8% выше, чем у аналогичных продуктов, что значительно снижает энергопотребление и требования к системе отвода тепла, продлевая срок службы системы.
  • Высокий коэффициент усиления упрощает конструкцию: типичный коэффициент усиления мощности составляет 19 дБ, что позволяет уменьшить количество каскадов усиления, снизить коэффициент шума системы и требования к мощности привода (входная мощность примерно +39,7 дБм).
  • Превосходная надежность: КСВ = 6:1 на всех фазах, допуск на несоответствие нагрузки и высокое напряжение пробоя 70 В, что позволяет адаптироваться к сложным условиям эксплуатации и снизить риски сбоев системы.
  • Превосходное управление температурой: низкое тепловое сопротивление 0,15 К/Вт в сочетании с двухтактным корпусом SOT539A и фланцевым болтовым креплением обеспечивает эффективное рассеивание тепла и обеспечивает долгосрочную стабильную работу.
  • Комплексная защита от электростатического разряда: встроенная двусторонняя защита от электростатического разряда (HBM 2 кВ), повышающая электростатическую устойчивость во время производства и применения, повышающая надежность устройства.
  • Двухтактная архитектура: встроенная двухтактная структура, не требуется дополнительная схема дифференциального преобразования, что упрощает проектирование соответствующей сети и улучшает интеграцию системы и эффективность передачи энергии.
  • Медицинские ускорители: Медицинские линейные ускорители (LINAC), обеспечивающие мощные радиочастотные источники 1,3 ГГц для лучевой терапии рака, точно контролирующие дозу радиации и улучшающие результаты лечения.
  • Промышленное радиочастотное отопление: крупное промышленное оборудование для микроволнового нагрева, системы отжига полупроводниковых пластин, адаптирующиеся к диапазону ISM 1,3 ГГц, обеспечивающие эффективное преобразование энергии и равномерный нагрев материала.
  • Научно-исследовательское оборудование: ускорители частиц, экспериментальные устройства ядерного синтеза, обеспечивающие стабильное мощное радиочастотное возбуждение для ускорения частиц и поддерживающие передовые научные исследования.
  • Радарные системы: радары обнаружения дальнего действия, метеорологические радары, выходная мощность 750 Вт, отвечающая требованиям обнаружения на больших расстояниях, высокий коэффициент усиления, снижающий сложность конструкции ступени привода.
  • Инфраструктура связи: Мощные наземные станции спутниковой связи, системы связи для исследования дальнего космоса, высокая надежность и широкие температурные характеристики, адаптирующиеся к суровым условиям, обеспечивающие стабильную связь.
  • Промышленное плазменное оборудование: системы плазменного травления и напыления, обеспечивающие мощную радиочастотную энергию для возбуждения плазмы и обработки поверхности материала.
  • Схема смещения:
    • Используйте высокоточную резисторную сеть делителя напряжения для обеспечения смещения Vgs, обеспечивая стабильный ток покоя на уровне около 2,8 мкА, улучшая линейность и температурную стабильность.
    • Добавьте многоступенчатый RC-фильтр (рекомендуется резистор 100 Ом + конденсатор 100 нФ) в цепь смещения для подавления помех источника питания и связи радиочастотных сигналов, что повышает стабильность системы.
    • Рекомендуется использовать программируемый источник постоянного тока смещения для адаптации к различным режимам работы (класс AB/класс C), оптимизируя баланс между эффективностью и линейностью.
  • Соответствие ввода/вывода:
    • Используйте двухтактную согласующую схему для адаптации к характеристикам дифференциального входа/выхода корпуса SOT539A, обеспечивая согласование импеданса системы 50 Ом, КСВ<1,5:1.
    • Выбирайте высокочастотные керамические конденсаторы (например, из материала NP0) и резисторы с низкой индуктивностью для согласования компонентов, чтобы уменьшить влияние паразитных параметров и оптимизировать производительность на частоте 1,3 ГГц.
    • Рекомендуется использовать коаксиальные линии передачи в качестве согласующих сетей для уменьшения вносимых потерь, повышения эффективности передачи мощности и уменьшения отражения сигнала.
  • Оптимизация терморегулирования:
    • Нанесите силиконовую смазку с высокой теплопроводностью (теплопроводность ≥5,0 Вт/м·К) между устройством и радиатором, чтобы заполнить зазор между устройством и радиатором и уменьшить тепловое сопротивление.
    • Площадь радиатора ≥500 см² в сочетании с принудительным водяным охлаждением (скорость потока воды ≥1 л/мин), обеспечивая температуру перехода <125 ℃, адаптируясь к приложениям высокой мощности 750 Вт.
    • Расположите датчики температуры (например, PT1000) вокруг устройства, чтобы контролировать температуру в режиме реального времени и обеспечить управление температурой с обратной связью для предотвращения повреждений из-за перегрева.
  • Схема защиты:
    • Защита от перегрузки: направленный ответвитель контролирует отраженную мощность, снижает мощность привода при превышении 50 Вт, чтобы предотвратить повреждение устройства.
    • Защита от перегрева: датчик температуры определяет температуру перехода и отключает выход при температуре >150 ℃, чтобы защитить устройство от термического повреждения.
    • Защита от перенапряжения/перегрузки по току: встроенная защита в силовом модуле предотвращает колебания напряжения и чрезмерный ток, адаптируясь к автоматическим приложениям.
Запрос
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Отправить