Séries TR Bobines d'arrêt toroïdales, inductances pour applications haute fréquence, Inductances de puissance à bobine d'arrêt
Série TR L'inductance toroïdale / à bobine d'arrêt est conçue pour les alimentations à découpage haute fréquence et les équipements électroniques. Elle offre de faibles pertes à haute fréquence et d'excellentes performances de suppression des EMI. Le produit utilise une structure de noyau toroïdal avec un flux de fuite extrêmement faible, réduisant efficacement les interférences électromagnétiques. Plusieurs options de matériaux de noyau sont disponibles, notamment les noyaux MPP, High Flux, Sendust / Fer Carbonyle et Poudre de Fer, adaptés à différentes exigences de fréquence et de puissance. Les boîtiers CMS et traversants sont pris en charge. La conception à profil bas permet d'économiser de l'espace. Il est largement utilisé dans les alimentations à découpage, le filtrage de ligne d'alimentation, la suppression EMI/RFI et divers appareils électroniques haute fréquence.
Caractéristiques
Applications
Spécifications
Description du produit
| Données du noyau toroïdal | DIMENSIONS DU BOBINAGE (mm) | |||
| TYPE | OD | ID | H | MASSE (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 |
Nous pouvons fournir des inductances de puissance CMS et de nombreuses autres inductances
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Remarque :
Nous avons obtenu les certificats RoHS, ISO9001. La bonne qualité et le bas prix avec un grand prestige ont attiré plus de clients. Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous indiquer quels types de produits vous avez besoin et plus d'informations à leur sujet. Nous pouvons fournir des échantillons selon vos exigences.
FAQ
Q : Quels matériaux de noyau sont disponibles pour la série TR ? Comment choisir ?
R : La série TR propose cinq options de matériaux de noyau : MPP (poudre de permalloy de molybdène), High Flux, Sendust, Fer Carbonyle et Poudre de Fer. Le MPP offre les pertes les plus faibles et la meilleure stabilité de température, adapté aux applications haute fréquence et de haute précision. High Flux a une densité de saturation élevée, adapté aux applications de haute puissance. Sendust offre un bon rapport coût-performance. Le Fer Carbonyle a d'excellentes caractéristiques haute fréquence. La Poudre de Fer est la moins chère. Le choix doit être basé sur la fréquence de fonctionnement, la puissance et les exigences de coût.
Q : Comment choisir entre les boîtiers CMS et traversants ?
R : Le boîtier CMS est adapté aux lignes de production SMT automatisées, idéal pour la production en grand volume. Le boîtier traversant est adapté au soudage à la vague, permettant un soudage manuel et un prototypage faciles. Veuillez choisir en fonction de la conception de votre PCB et de votre processus de production.Q : Comment sélectionner le courant nominal de 0.2A à 30A ?R : Lors de la sélection, nous recommandons de choisir un courant nominal d'au moins 1,2 à 1,5 fois le courant de fonctionnement maximal. Cela offre une marge suffisante pour éviter la saturation du noyau, ce qui réduirait les performances de filtrage. Tenez également compte de la détarification du courant à des températures élevées pour vous assurer que la température du composant ne dépasse pas 85°C.