Serie TR Bobinas de choque toroidales, inductores para aplicaciones de alta frecuencia, Inductores de potencia de choque
Serie TREl inductor de choque / potencia toroidal está diseñado para fuentes de alimentación conmutadas de alta frecuencia y equipos electrónicos. Ofrece baja pérdida a altas frecuencias y un excelente rendimiento de supresión de EMI. El producto utiliza una estructura de núcleo toroidal con un flujo de fuga extremadamente bajo, lo que reduce eficazmente la interferencia electromagnética. Hay disponibles múltiples opciones de material de núcleo, incluidos núcleos de MPP, High Flux, Sendust / Carbonilo de Hierro y Polvo de Hierro, adecuados para diferentes requisitos de frecuencia y potencia. Se admiten paquetes SMD y de orificio pasante. El diseño de bajo perfil ahorra espacio. Se utiliza ampliamente en fuentes de alimentación conmutadas, filtrado de línea de alimentación, supresión de EMI/RFI y varios dispositivos electrónicos de alta frecuencia.
Características
Aplicaciones
Especificaciones
Descripción del producto
| Datos del núcleo toroidal | DIMENSIONES DEL BOBINADOR (mm) | |||
| TIPO | OD | ID | H | MASA (G) |
| T3.0 | 3.05 | 1.27 | 1.27 | 0.04 |
| T3.9 | 3.94 | 2.24 | 1.3 | 0.05 |
| T3.9/2 | 3.94 | 2.24 | 2.0 | 0.07 |
| T4.0 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 0.06 |
| T5.8 | 5.84 | 3.05 | 1.52 | 0.1 |
| T5.8/3 | 5.84 | 3.05 | 3.0 | 0.3 |
| T6.3 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 0.2 |
| T9.5 | 9.53 | 4.75 | 3.17 | 0.8 |
| T10 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 0.9 |
| T12.5 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | 1.8 |
| T13.3 | 13.3 | 8.3 | 5.0 | 1.8 |
| T14 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 |
| T15 | 15.0 | 10.4 | 5.3 | 2.4 |
| T16 | 16.0 | 9.6 | 6.3 | 3.7 |
| T17 | 17.0 | 10.7 | 6.8 | 4.4 |
| T20/7 | 20.0 | 10.0 | 7.0 | 7.6 |
| T22 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | 6.8 |
| T23/8 | 22.6 | 14.7 | 7.6 | 8.1 |
| T23/9 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | 9.8 |
| T25/10 | 25.3 | 14.8 | 10.0 | 16 |
| T25/12 | 25.3 | 14.8 | 12.0 | 19 |
| T25/15 | 25.3 | 14.8 | 15.0 | 24 |
| T25/20 | 25.3 | 14.8 | 20.0 | 33 |
| T29 | 29.5 | 19.0 | 14.9 | 27 |
| T30 | 30.5 | 20.0 | 12.5 | 25 |
| T34/10 | 34.0 | 20.5 | 10.0 | 27 |
| T34/12.5 | 34.0 | 20.5 | 12.5 | 33 |
| T36 | 36.0 | 23.0 | 15.0 | 43 |
| T40 | 40.0 | 24.0 | 16.0 | 61 |
| T42 | 41.8 | 26.2 | 12.5 | 48 |
| T50 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 118 |
| T58 | 58.3 | 40.8 | 17.6 | 115 |
| T100 | 102 | 65.8 | 15.0 | 330 |
Podemos proporcionar inductores de potencia SMD y muchos otros inductores
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Nota:
Hemos obtenido certificados RoHS, ISO9001. La buena calidad y el bajo precio con alta reputación atrajeron a más clientes. Si está interesado en nuestros productos, por favor díganos qué tipo de productos necesita y más información sobre ellos. Podemos suministrar muestras según sus requisitos.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué materiales de núcleo están disponibles para la serie TR? ¿Cómo elegir?
R: La serie TR ofrece cinco opciones de material de núcleo: MPP (Polvo de Molibdeno Permalloy), High Flux, Sendust, Carbonilo de Hierro y Polvo de Hierro. MPP ofrece la menor pérdida y la mejor estabilidad de temperatura, adecuado para aplicaciones de alta frecuencia y alta precisión. High Flux tiene una alta densidad de saturación, adecuado para aplicaciones de alta potencia. Sendust ofrece un buen rendimiento de costo. El Carbonilo de Hierro tiene excelentes características de alta frecuencia. El Polvo de Hierro es el más económico. La selección debe basarse en la frecuencia de funcionamiento, la potencia y los requisitos de costo.
P: ¿Cómo elegir entre paquetes SMD y de orificio pasante?
R: El paquete SMD es adecuado para líneas de producción SMT automatizadas, ideal para producción de alto volumen. El paquete de orificio pasante es adecuado para soldadura por ola, permitiendo una fácil soldadura manual y prototipado. Por favor, elija según el diseño de su PCB y el proceso de producción.P: ¿Cómo seleccionar la corriente nominal de 0.2A a 30A?R: Al seleccionar, recomendamos elegir una corriente nominal de al menos 1.2 a 1.5 veces la corriente de funcionamiento máxima. Esto proporciona un margen suficiente para evitar la saturación del núcleo, lo que reduciría el rendimiento de filtrado. Considere también la reducción de corriente a altas temperaturas para asegurar que la temperatura del componente no exceda los 85°C.