Sår SMD-induktor
video

Sår SMD-induktor

Navn: SMD-induktor (overflatemontert induktor); Induktansområde: 1μH~1000μH; Nominell strøm: Opptil 10A; Pakketype: 0402/0603/0805/1206/1210/Tilpasset; DC-motstand: Lav DCR-effektivitetstemperatur: {00 graders effektivitet} for høy DCR ~+125 grad ;Kjernemateriale: Ferritt / Magnetisk legering; Funksjoner: Høy pålitelighet, lavt strømtap, utmerket induktansstabilitet; Bruksområder: Strømforsyning, DC-DC-omformer, bilelektronikk, kommunikasjonsutstyr, forbrukerelektronikk.
Sende bookingforespørsel
Chat nå

Beskrivelse

Tekniske parametere

Fullstar Electronics tilbyr kvalitets- og standard kunde-laget elektroniske og passive komponenter viklede smd-induktorer og løsningsprodukter, og er en ledende produsent og leverandør av viklede smd-induktorer i Kina. velkommen til engros elektronikkviklet smd induktor fra vår fabrikk.

 

Anvendelser av SMD Inductor

SMD-induktorer er mye brukt i forskjellige elektroniske applikasjoner, inkludert:

DC-DC-omformere og strømforsyningsmoduler

Smarttelefoner, nettbrett og bærbare enheter

Bilelektronikk og elektriske kjøretøysystemer

LED-belysning og driverkretser

Kommunikasjonsutstyr og RF-kretser

Industriell automatisering og kontrollsystemer

Elektroniske forbrukerprodukter

Konstruksjonstyper

SMD-induktorer er ikke én produktfamilie. Konstruksjonsteknologien bestemmer hvor mye strøm delen kan bære, hvor godt den er skjermet og hvordan den oppfører seg ved frekvens.

Type Konstruksjon Typisk frekvensområde Passer best til Fordeler Begrensninger
Flerlags signal Skjerm-trykte ferrittviklinger stablet inne i en keramikk-/ferrittkropp kHz til lav MHz Filtre, resonanskretser, bias chokes God iboende skjerming, veldig liten, lav pris, veldig repeterbar induktans Begrenset strøm, lavere Q, lavere SRF
Kraft flerlags Trykte viklinger inne i en ferrittkropp omtrent 100 kHz til ~10 MHz DC-DC-omformere i bærbare enheter Svært lite fotavtrykk, skjermet, lav DCR Lavere metningsstrøm enn en tilsvarende tråd-viklet del
Tråd-viklet, åpen Emaljert tråd viklet på ferrittkjerne, åpen ramme omtrent 100 kHz til noen få MHz Generelle strømdrosler, punkt-av-belastningsregulatorer Høy strømkapasitet, høy Q, lav DCR Utstrålt felt / EMI, mindre beskyttelse mot fuktighet og forurensning
Tråd-viklet, støpt / skjermet Tråd på kjerne fullstendig støpt eller innkapslet i en enkelt kropp strøm gjennom RF Power chokes, RF chokes, høy-pålitelighetsdesign Utmerket skjerming, miljømessig robusthet, høy effekttetthet Litt høyere DCR og større pakke
Tynn-film/luft-kjerne RF Plan eller fin-trådvikling på et substrat med lite-tap titalls MHz til GHz RF-tilpasningsnettverk, impedanstilpasning Svært høy SRF og Q, tett toleranse Svært lave induktansverdier, kun små strømmer

Som en tommelfingerregel:støpte konstruksjoner er iboende sterkere på effektivitet, skjerming og krafttetthet, fordi støpeprosessen omslutter viklingen i et magnetisk legeme;flerlagsdeler vinner på størrelse og prisfor plikter på signal-nivå;åpne tråd-viklede deler vinner på strøm per volumenhetmen ofre skjerming.

Kjernematerialer

Kjernematerialet definerer det brukbare frekvensbåndet, tapsnivået og DC--bias-atferden -, som er grunnen til at to induktorer med identisk nominell induktans og strømklassifisering kan kjøre ved svært forskjellige temperaturer.

Kjernemateriale Permeabilitet Tapsatferd DC bias / metning Typisk band Typisk bruk
NiZn ferritt Medium Moderat i 1–10 MHz-området Moderat Opptil ca. 10 MHz for strøm; høyere for lite-signal RF Kraft flerlags, små RF choker
MnZn ferritt Høy Høyere over omtrent 1 MHz Moderat til høy Lavere frekvenser Choker og filtre for lavere-frekvent kraft
Pulverisert jern / legeringspulver Lav til middels Lavere ved strømfrekvenser Høy, takket være den fordelte luftspalten Omtrent 100 kHz – 1 MHz Power choker krever høy metningsstrøm
Metallkompositt / støpt legering Lav til middels Lav Veldig høy Omtrent 100 kHz – 5 MHz Høy-strømstøpte kraftinduktorer
Nanokrystallinsk / amorf Middels til høy Svært lavt opp til MHz Høy MHz-området Induktorer med lite-tap
Luft / ikke-magnetisk 1 Ingen i kjernen Ingen metning GHz RF, ultra-høy ​​SRF

En praktisk konsekvens: en distribuert-luft-gap pulverkjerne tolererer langt mer likestrøm før induktansen kollapser, mens en høy-permeabilitet MnZn-kjerne gir mer induktans per omdreining, men mettes tidligere og mister mer energi ved multi-MHz-svitsjing.

Hvordan velge en SMD-induktor

Definer applikasjonen og frekvensbåndet.En 2 MHz buck-omformer og et 100 MHz RF-matchende nettverk trenger helt forskjellige produktfamilier.

Velg familien og kjernematerialet.Kraft flerlags eller støpt legering for kompakt kraft; åpen ledning-viklet der strøm og effektivitet dominerer; flerlags eller tynn-film for RF.

Beregn induktansenfra den akseptable rippelstrømmen (vanligvis 20 %–40 % av DC-utgangsstrømmen) eller fra den nødvendige filterhjørnefrekvensen.

Sjekk metningsstrømmenved å beregne den maksimale induktorstrømmen og la vanligvis 20–30 % margin under Isat.

Sjekk merkestrømmenmot RMS-strømmen slik at egen-oppvarming holder seg innenfor det termiske budsjettet.

Minimer DCRinnenfor størrelses- og kostnadsbegrensningene - er de største gevinstene på skinner med lav-spenning og høy-strøm.

Bekreft SRFer flere ganger høyere enn byttefrekvensen.

Bekreft den mekaniske passformen- kassestørrelse, maksimal høyde, landmønster, skjermingstype.

Bekreft samsvar- AEC-Q200 for bilindustrien, RoHS/REACH/halogen-fri etter behov.

Bekreft på benken- mål krusningsstrøm, effektivitet og temperaturøkning, og juster om nødvendig.

Sjekk alltid impedansen-versus-frekvenskurven i stedet for den nominelle induktansen alene; en dataarkkurve viser det virkelige brukbare området.

Hvorfor velge våre SMD-induktorer?

Som en profesjonellSMD induktor produsent og leverandør, leverer vi induktorer av høy-kvalitet med konsistent ytelse, konkurransedyktige priser og fleksible tilpasningsalternativer. Våre produkter er testet for å sikre utmerket pålitelighet, termisk stabilitet og elektrisk ytelse for ulike brukskrav.

Enten du trenger standard SMD-induktorer eller tilpassede løsninger, kan vi tilby pålitelige komponenter for å støtte dine PCB-design og elektroniske produksjonsbehov.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om vårSMD-induktorprodukter, spesifikasjoner, prøver og bulkkjøpsalternativer.

Bedriftsinformasjon

Vi er en ledende profesjonell produsent som spesialiserer seg på magnetiske komponenter og elektroniske løsninger. Grunnlagt i 2009 og med hovedkontor i det høye-teknologiske sentrum av Xi'an, har vi samlet over 15 års dyp ekspertise innen forskning, utvikling og produksjon av høyytelsestransformatorer og induktorer. Anlegget vårt spenner over 3000 kvadratmeter og drives av en dedikert arbeidsstyrke av 300+ dyktige fagfolk, inkludert et senior FoU-team fokusert på skreddersydde magnetiske design.

Vår omfattende produktlinje har høy-- og lavfrekvenstransformatorer,-toroidale transformatorer, strømtransformatorer og et bredt utvalg av induktorer og magnetkjerner. Som en topp 6 ledende fabrikk for industrielle kontroller leverer vi kritiske komponenter for strømforsyninger, telekommunikasjon, bilelektronikk og grønn energisektorer globalt.

Kvalitet er vår kjernekompetanse. Fullstar opererer under et strengt ISO9001:2015 kvalitetsstyringssystem. Produktene våre har internasjonale sikkerhets- og miljøsertifiseringer, inkludert UL, CE, RoHS og REACH. Hver enhet gjennomgår en 100 % streng testprosess før sending for å sikre null-defektpålitelighet i krevende industrielle miljøer.

Vi utmerker oss i tilpasning. Med avanserte-designbaserte og prøve-baserte funksjoner tilbyr vi rask 7-dagers prototyping og fleksible OEM/ODM-tjenester. Forsyningskjeden vår når over 80 land, og gir lokalisert støtte og kostnadseffektiv logistikk-. Enten du trenger høy-volumproduksjon eller små-tilpassede spoler, leverer Fullstar presisjons-konstruerte magnetiske komponenter som driver innovasjonen din fremover. Vi ønsker velkommen globale forretningshenvendelser for langsiktige strategiske partnerskap.

QQ20260409154814

Sertifisering og utstilling

QQ20260409154833

 

QQ20260409154908

FAQ

Hva er forskjellen mellom en flerlags og en trådviklet SMD-induktor-?

Flerlagsdeler bruker viklingsskjerm-trykt inne i en keramikk- eller ferrittkropp. De er veldig små, godt skjermet og rimelige, som passer til filtre, resonanskretser og lav-strømforsyning. Tråd-viklede deler bruker emaljert tråd på en kjerne og håndterer høyere strømmer med høyere Q og lavere DCR, på bekostning av størrelse og - i åpne konstruksjoner - skjerming.

Hvordan velger jeg mellom skjermet og uskjermet?

Velg skjermet eller støpt for bytte av regulatorer og tette kort, der et raskt-forandrende magnetfelt kan kobles til spor i nærheten og gjøre EMC-testing vanskeligere. Uskjermede deler er akseptable der kostnadene er prioritert, platetettheten er lav, eller feltet allerede er innesluttet.

Hva er forskjellen mellom Isat og Irated?

Isat er strømmen der kjernen mettes og induktansen faller med en definert mengde (vanligvis 20%–30%). Irated er strømmen som varmer opp delen med en definert mengde, typisk 40 K over omgivelsestemperaturen. Den ene er en magnetisk grense, den andre en termisk grense, og en design må tilfredsstille begge.

Hvorfor er selv-resonansfrekvensen viktig?

Ved SRF resonerer viklingskapasitansen med induktansen og komponenten slutter å oppføre seg induktivt. Å operere nær eller over SRF forårsaker høye tap og uforutsigbar impedans, så de fleste design holder arbeidsfrekvensen minst omtrent en oktav under den.

Endrer kjernematerialer virkelig ytelsen så mye?

Ja. Permeabilitet setter hvor mye induktans et gitt antall omdreininger produserer; tapsatferd angir hvor varmt delen kjører ved en gitt frekvens; og kjernens metningsegenskaper bestemmer hvor mye likestrøm delen tåler før induktansen kollapser. To deler med samme nominelle L og strømstyrke kan oppføre seg svært forskjellig under belastning.

Kan én induktortype dekke både strøm- og RF-applikasjoner?

I praksis nei. Power chokes er designet for høy strøm og lav DCR i hundrevis av kHz til noen få MHz, mens RF-induktorer prioriterer høy Q og høy SRF i titalls til hundrevis av MHz, men bærer bare små strømmer. De er forskjellige produktfamilier.

Hvorfor blir SMD-induktoren min varm?

De vanlige årsakene er viklingstap (I²R) fra for høy DCR for RMS-strømmen, kjernetap ved svitsjingsfrekvensen, kjernemetning fra toppstrøm som overstiger Isat, eller rett og slett utilstrekkelig kobberareal på kortet til å spre varme. Kontroll av de faktiske topp- og RMS-strømmene mot Isat og Irated er det første diagnostiske trinnet.

Hva betyr en saksstørrelse som 0805 eller 4040?

0805 er en imperial (EIA)-kode: fotavtrykket i hundredeler av en tomme, tilsvarende omtrent 2,0 × 1,25 mm. 4040 er en metrisk kode: 4,0 × 4,0 mm. Begge er nominelle - bekrefter alltid de nøyaktige dimensjonene, høyden og landmønsteret i dataarket.

Populære tags: viklet smd-induktor, Kina, produsent, leverandør, fabrikk, engros, pris, til salgs, elektroniske komponenter, passive komponenter, kunde-laget, standard

Sende bookingforespørsel