Sår SMD induktor
video

Sår SMD induktor

Navn: SMD-induktor (overflademonteret induktor); Induktansområde: 1μH~1000μH; Nominel strøm: Op til 10A; Pakketype: 0402/0603/0805/1206/1210/Customized; DC-modstand: Lav DCR-effektivitetstemperatur: {00 graders effektivitet} for høj DCR ~+125 grad ;Kernemateriale: Ferrit/magnetisk legering;Funktioner: Høj pålidelighed, lavt strømtab, fremragende induktansstabilitet;Applikationer: Strømforsyning, DC-DC-konverter, bilelektronik, kommunikationsudstyr, forbrugerelektronik.
Send forespørgsel
Chat nu

Beskrivelse

Tekniske parametre

Fullstar Electronics leverer kvalitets- og standardkunde-lavede elektroniske og passive komponenter viklede smd-induktor- og løsningsprodukter og er en førende producent og leverandør af viklede smd-induktorer i Kina. velkommen til engros elektronik viklet smd induktor fra vores fabrik.

 

Anvendelser af SMD Inductor

SMD induktorer er meget udbredt i forskellige elektroniske applikationer, herunder:

DC-DC-konvertere og strømforsyningsmoduler

Smartphones, tablets og bærbare enheder

Bilelektronik og elektriske køretøjssystemer

LED-belysning og driverkredsløb

Kommunikationsudstyr og RF-kredsløb

Industriel automation og kontrolsystemer

Elektroniske forbrugerprodukter

Konstruktionstyper

SMD-induktorer er ikke én produktfamilie. Konstruktionsteknologien bestemmer, hvor meget strøm delen kan bære, hvor godt den er afskærmet, og hvordan den opfører sig ved frekvens.

Type Konstruktion Typisk frekvensområde Egner sig bedst til Fordele Begrænsninger
Flerlags signal Screen-trykte ferritviklinger stablet inde i et keramik-/ferritlegeme kHz til lav MHz Filtre, resonanskredsløb, bias chokes God iboende afskærmning, meget lille, lav pris, meget repeterbar induktans Begrænset strøm, lavere Q, lavere SRF
Power flerlags Trykte viklinger inde i et ferritlegeme omkring 100 kHz til ~10 MHz DC-DC-konvertere i bærbare enheder Meget lille fodaftryk, afskærmet, lav DCR Lavere mætningsstrøm end en tilsvarende tråd-viklet del
Tråd-viklet, åbent Emaljeret tråd viklet på ferritkerne, åben ramme omkring 100 kHz til nogle få MHz Generelle strømdrosler, punkt-af-belastningsregulatorer Høj strømkapacitet, høj Q, lav DCR Udstrålet felt / EMI, mindre beskyttelse mod fugt og forurening
Tråd-viklet, støbt / afskærmet Tråd på kerne fuldt støbt eller indkapslet i en enkelt krop strøm gennem RF Power chokes, RF chokes, høj-pålidelighedsdesign Fremragende afskærmning, miljømæssig robusthed, høj effekttæthed Lidt højere DCR og større pakke
Tynd-film/luft-kerne RF Plan eller fin-trådsvikling på et substrat med lavt-tab snesevis af MHz til GHz RF matchende netværk, impedans matching Meget høj SRF og Q, snæver tolerance Meget lave induktansværdier, kun små strømme

Som en tommelfingerregel:støbte konstruktioner er i sagens natur stærkere på effektivitet, afskærmning og effekttæthed, fordi støbeprocessen omslutter viklingen i et magnetisk legeme;flerlagsdele vinder på størrelse og prisfor pligter på signal-niveau;åben tråd-viklede dele vinder på strøm pr. volumenenhedmen ofre afskærmning.

Kernematerialer

Kernematerialet definerer det anvendelige frekvensbånd, tabsniveauet og DC-biasadfærden -, hvilket er grunden til, at to induktorer med identiske nominelle induktans- og strømværdier kan køre ved meget forskellige temperaturer.

Kernemateriale Permeabilitet Tabsadfærd DC bias / mætning Typisk band Typisk brug
NiZn ferrit Medium Moderat i 1-10 MHz-området Moderat Op til omkring 10 MHz for strøm; højere for lille-signal RF Power flerlags, små RF chokes
MnZn ferrit Høj Højere over ca. 1 MHz Moderat til høj Lavere frekvenser Choker og filtre til lavere-frekvent effekt
Pulveriseret jern/legeringspulver Lav til medium Lavere ved strømfrekvenser Høj, takket være den fordelte luftspalte Omtrent 100 kHz – 1 MHz Power-drosler kræver høj mætningsstrøm
Metalkomposit / støbt legering Lav til medium Lav Meget høj Omtrent 100 kHz – 5 MHz Høj-strømstøbte effektinduktorer
Nanokrystallinsk / amorf Middel til høj Meget lavt op til MHz Høj MHz-området Chipinduktorer med lavt-tab
Luft/ikke-magnetisk 1 Ingen i kernen Ingen mætning GHz RF, ultra-høj SRF

En praktisk konsekvens: en distribueret-luft-pudderkerne tolererer langt mere jævnstrøm, før dens induktans kollapser, mens en høj-permeabilitet MnZn-kerne giver mere induktans pr. omdrejning, men mættes tidligere og mister mere energi ved multi-MHz-omskiftning.

Sådan vælger du en SMD-induktor

Definer applikationen og frekvensbåndet.En 2 MHz buck-konverter og et 100 MHz RF-matchende netværk har helt brug for forskellige produktfamilier.

Vælg familien og kernematerialet.Power flerlags eller støbt legering for kompakt kraft; åben tråd-viklet, hvor strøm og effektivitet dominerer; flerlags eller tynd-film til RF.

Beregn induktansenfra den acceptable rippelstrøm (almindeligvis 20%–40% af DC-udgangsstrømmen) eller fra den nødvendige filterhjørnefrekvens.

Tjek mætningsstrømmenved at beregne spidsinduktorstrømmen og efterlade typisk 20%-30% margin under Isat.

Tjek mærkestrømmenmod RMS-strømmen, så selvopvarmning-forbliver inden for det termiske budget.

Minimer DCRinden for størrelses- og omkostningsbegrænsningerne - er de største gevinster på skinner med lav-spænding og høj-strøm.

Bekræft SRFer flere gange højere end koblingsfrekvensen.

Bekræft den mekaniske pasform- kassestørrelse, maksimal højde, landmønster, afskærmningstype.

Bekræft overholdelse- AEC-Q200 til biler, RoHS/REACH/halogen-fri efter behov.

Bekræft på bænken- mål bølgestrøm, effektivitet og temperaturstigning, og juster om nødvendigt.

Kontroller altid impedans-versus-frekvenskurven i stedet for den nominelle induktans alene; en dataarkkurve viser det reelle anvendelige område.

Hvorfor vælge vores SMD-induktorer?

Som professionelSMD induktor producent og leverandør, leverer vi induktorer af høj-kvalitet med ensartet ydeevne, konkurrencedygtige priser og fleksible tilpasningsmuligheder. Vores produkter er testet for at sikre fremragende pålidelighed, termisk stabilitet og elektrisk ydeevne til forskellige anvendelseskrav.

Uanset om du har brug for standard SMD induktorer eller skræddersyede løsninger, kan vi levere pålidelige komponenter til at understøtte dine printkortdesign og elektroniske fremstillingsbehov.

Kontakt os i dag for mere information om voresSMD-induktorprodukter, specifikationer, prøver og bulkkøbsmuligheder.

Virksomhedsoplysninger

Vi er en førende professionel producent med speciale i magnetiske komponenter og elektroniske løsninger. Grundlagt i 2009 og med hovedkontor i det høje-teknologiske centrum i Xi'an, har vi samlet over 15 års dyb ekspertise inden for forskning, udvikling og produktion af højtydende transformatorer og induktorer. Vores anlæg strækker sig over 3.000 kvadratmeter og drives af en dedikeret arbejdsstyrke af 300+ dygtige fagfolk, herunder et senior R&D-team med fokus på skræddersyede magnetiske designs.

Vores omfattende produktlinje omfatter høj-- og lavfrekvente-transformatorer, ringkernetransformatorer, strømtransformatorer og en bred vifte af induktorer og magnetiske kerner. Som en Top 6 førende fabrik for industriel kontrol leverer vi kritiske komponenter til strømforsyninger, telekommunikation, bilelektronik og grønne energisektorer globalt.

Kvalitet er vores kernekompetence. Fullstar opererer under et strengt ISO9001:2015 kvalitetsstyringssystem. Vores produkter bærer internationale sikkerheds- og miljøcertificeringer, herunder UL, CE, RoHS og REACH. Hver enhed gennemgår en 100 % streng testproces inden forsendelse for at sikre nul-defektpålidelighed i krævende industrielle miljøer.

Vi udmærker os i tilpasning. Med avanceret design-baseret og prøve-baserede funktioner tilbyder vi hurtig 7-dages prototyping og fleksible OEM/ODM-tjenester. Vores forsyningskæde når over 80 lande og giver lokal support og omkostningseffektiv-logistik. Uanset om du har brug for høj-produktion eller små-batch-tilpassede spoler, leverer Fullstar præcisions-konstruerede magnetiske komponenter, der driver din innovation fremad. Vi hilser globale forretningsforespørgsler velkommen til langsigtede strategiske partnerskaber.

QQ20260409154814

Certificering og udstilling

QQ20260409154833

 

QQ20260409154908

FAQ

Hvad er forskellen mellem en flerlags- og en trådviklet SMD-induktor-?

Flerlagsdele bruger vindingsskærm-trykt inde i en keramisk eller ferrit krop. De er meget små, godt afskærmede og billige, hvilket passer til filtre, resonanskredsløb og lav-strømforsyning. Tråd-viklede dele bruger emaljeret tråd på en kerne og håndterer højere strømme med højere Q og lavere DCR, på bekostning af størrelse og - i åbne konstruktioner - afskærmning.

Hvordan vælger jeg mellem skærmet og uskærmet?

Vælg afskærmet eller støbt til omskiftning af regulatorer og tætte tavler, hvor et hurtigt-foranderligt magnetfelt kan koble sig til spor i nærheden og gøre EMC-testning sværere. Uafskærmede dele er acceptable, hvor omkostningerne er prioriteret, pladetætheden er lav, eller feltet allerede er indesluttet.

Hvad er forskellen mellem Isat og Irated?

Isat er den strøm, hvorved kernen mættes, og induktansen falder med en defineret mængde (normalt 20%-30%). Irated er den strøm, der opvarmer delen med en defineret mængde, typisk 40 K over omgivelserne. Den ene er en magnetisk grænse, den anden en termisk grænse, og et design skal tilfredsstille begge.

Hvorfor har den selv-resonansfrekvens betydning?

Ved SRF resonerer viklingskapacitansen med induktansen, og komponenten holder op med at opføre sig induktivt. Drift tæt på eller over SRF forårsager store tab og uforudsigelig impedans, så de fleste designs holder arbejdsfrekvensen mindst omkring en oktav under den.

Ændrer kernematerialer virkelig ydeevnen så meget?

Ja. Permeabilitet angiver, hvor meget induktans et givet antal vindinger frembringer; tabsadfærd angiver, hvor varmt delen kører ved en given frekvens; og kernens mætningskarakteristika bestemmer, hvor meget jævnstrøm delen tolererer, før induktansen kollapser. To dele med samme nominelle L og strømstyrke kan opføre sig meget forskelligt under belastning.

Kan en induktortype dække både strøm- og RF-applikationer?

I praksis nej. Power chokes er designet til høj strøm og lav DCR i hundredvis af kHz til nogle få MHz, mens RF induktorer prioriterer høj Q og høj SRF i tiere til hundredvis af MHz, men bærer kun små strømme. De er forskellige produktfamilier.

Hvorfor bliver min SMD-induktor varm?

De sædvanlige årsager er viklingstab (I²R) fra for høj DCR til RMS-strømmen, kernetab ved koblingsfrekvensen, kernemætning fra spidsstrøm, der overstiger Isat, eller simpelthen utilstrækkeligt kobberareal på kortet til at sprede varme. Kontrol af de faktiske spids- og RMS-strømme mod Isat og Irated er det første diagnostiske trin.

Hvad betyder en sagstørrelse som 0805 eller 4040?

0805 er en imperialistisk (EIA) kode: fodaftrykket i hundrededele af en tomme, svarende til ca. 2,0 × 1,25 mm. 4040 er en metrisk kode: 4,0 × 4,0 mm. Begge er nominelle - bekræfter altid de nøjagtige dimensioner, højde og landmønster i dataarket.

Populære tags: viklet smd induktor, Kina, producent, leverandør, fabrik, engros, pris, til salg, elektroniske komponenter, passive komponenter, kunde-fremstillet, standard

Send forespørgsel