Hochstrom-geschirmter 220er-Leistungsinduktor mit niedrigem DCR, stabil für DC-Wandler
Die Kennzeichnung 220 wird üblicherweise verwendet, um eine Nenninduktivität von 22 Mikrohenry gemäß dem Dreistellencode für Induktoren darzustellen. Die Kennzeichnungskonventionen können variieren, daher muss die tatsächliche Induktivität anhand der genehmigten Zeichnung und der elektrischen Spezifikation bestätigt werden.
Das abgebildete Produkt ist ein kompakter, geschirmter Durchsteck-Leistungsinduktor mit zwei radialen Pins. Er sollte nicht als EE40-Transformator beschrieben werden, auch wenn eine nicht verwandte EE40-Beschriftung im Bild erscheint.
Alle unten aufgeführten Werte sind typische Referenzen für technische Anfragen und keine garantierten Nennwerte. Die endgültige Induktivität, der Strom, der DCR, die Sättigungsleistung, der Temperaturanstieg, die Abmessungen und die Frequenzcharakteristik hängen von den genehmigten Kundenanforderungen ab.
Branchenanwendungen & Spezifikationen
| Industrie und Anwendung |
Typische Schaltungsbedingungen |
Von Käufern priorisierte Parameter |
Typische Anfrage-Referenz |
Chipsen Anpassungsunterstützung |
| Industrielle DC-DC-Wandler |
12 V, 24 V oder 48 V Stromschienen |
Induktivität, Nennstrom, Sättigungsstrom, DCR und Temperaturanstieg |
22 µH Nennwert mit ca. 1 A bis 15 A je nach Abmessungen |
Induktivität, Strom, DCR, Abmessungen, Pins und magnetisches Material |
| Industrielle Automatisierung |
Controller-Netzteile und Hilfswandler |
Kontinuierlicher Strom, thermische Leistung, geringes Rauschen und Zuverlässigkeit |
24 V und 48 V Systeme, die häufig vorkommen |
Wicklungsleiter, Pin-Layout, Abschirmung und Temperaturklasse |
| Telekommunikations-Stromversorgung |
12 V, 24 V oder 48 V Wandler |
Niedriger DCR, Strombelastbarkeit, Brummstrom und kompakte Installation |
Ca. 100 kHz bis 1 MHz Schaltfrequenz je nach Design |
Verlustarmes Material, Leitergröße, Abmessungen und Montage |
| Automobil-Elektronik |
12 V, 24 V und 48 V Hilfssysteme |
Sättigungsstrom, breite Temperatur, Vibration und Rückverfolgbarkeit |
Minus 40 Grad Celsius bis 125 Grad Celsius, häufig angefordert |
Automobilmaterialien, Validierungspläne und mechanische Verstärkung |
| Energiespeichergeräte |
Batteriesteuerung, Hilfsstromversorgung und Wandlerfilterung |
Stromstabilität, Effizienz, Temperaturanstieg und Lebensdauer |
Anwendungsspezifische DC-Spannung und -Strom |
Induktivität, Strom, Isolierung, Anschlüsse und thermische Optimierung |
| Solarwechselrichter-Ausrüstung |
Hilfswandler, Treiberversorgungen und DC-Filterung |
Kernverlust, Sättigungsmarge, DCR und Betriebstemperatur |
Schaltfrequenz und Brummstrom, spezifiziert durch den Wandler |
Magnetisches Material, Wicklung und Umweltschutz |
| LED-Treiber-Ausrüstung |
Buck-, Boost- oder Konstantstromwandlung |
Stromwelligkeit, Induktivitätstoleranz, DCR und hörbares Rauschen |
Ca. 0,3 A bis 5 A je nach Beleuchtungsleistung |
Induktivität, Strom, Pin-Abstand und geräuscharme Konstruktion |
| Batterieladegeräte |
Buck-, Boost- und Eingangs- oder Ausgangsfilterung |
Effizienz, Spitzenstrom, Sättigungsstrom und Temperaturanstieg |
Anwendungsspezifische Batteriespannung und Ladestrom |
Strombelastbarkeit, DCR, Induktivität und mechanische Abmessungen |
| Motorsteuergeräte |
Hilfswandler und Controller-Netzteil |
Spitzenstrom, Vibrationsfestigkeit, thermische Stabilität und Zuverlässigkeit |
12 V bis 100 V lokale Stromschienen je nach Systemarchitektur |
Verstärkte Pins, Wicklungsstruktur und Imprägnierung |
| Medizinische Geräte |
Rauschfreie Stromwandlung und Filterung |
Geringe EMI, Temperaturanstieg, Zuverlässigkeit und Materialrückverfolgbarkeit |
Elektrische Werte, definiert durch das Gerätedesign |
Kontrollierte Materialprüfung, Dokumentation und Tests |
| Gewerbliche Geräte |
Stromwandlung und Stromglättung |
Kompakte Größe, Kosten, Temperaturanstieg und Durchsteckmontage |
Niedrig- bis mittlere Stromschaltnetzteile |
Induktivität, Abmessungen, Pin-Layout, Kennzeichnung und Verpackung |
| Sicherheits- und Gebäudesysteme |
Zugangskontrolle, Alarm- und Kommunikationsstromversorgung |
Stabiler Betrieb, geringes Rauschen, kompakte Größe und Dauerbetrieb |
12 V, 24 V und 48 V Systeme, häufig angefordert |
Elektrische Parameter, Abmessungen, Pins und Verpackung |
Anpassungsparameter
| Parameter |
Typische Anfrage-Referenz |
Anpassungsstatus |
| Produkttyp |
Geschirmter Durchsteck-Leistungsinduktor |
Anpassbar |
| Komponenten-Kennzeichnung |
220 |
Anpassbar |
| Nenninduktivität |
Üblicherweise als 22 µH interpretiert |
Zu bestätigen |
| Induktivitätstoleranz |
Plus oder minus 10 Prozent, plus oder minus 20 Prozent oder kundenspezifisch |
Anpassbar |
| Nennstrom |
Ca. 1 A bis 15 A je nach Konstruktion und Temperaturanstieg |
Zu bestätigen |
| Sättigungsstrom |
Definiert durch die zulässige Induktivitätsreduzierung unter Gleichstromvorspannung |
Kundenspezifisch |
| Temperaturanstieg-Strom |
Definiert durch die zulässige Temperaturerhöhung der Komponente |
Kundenspezifisch |
| Gleichstromwiderstand |
Maximaler DCR, spezifiziert bei vereinbarter Temperatur |
Anpassbar |
| Schaltfrequenz |
Ca. 20 kHz bis 1 MHz je nach magnetischem Material und Schaltung |
Kundenspezifisch |
| Brummstrom |
Spitzen-zu-Spitzen-Strom durch den Induktor |
Kundenspezifisch |
| Kernmaterial |
Ferrit oder für die Anwendung geeignetes magnetisches Material |
Anpassbar |
| Magnetische Abschirmung |
Geschlossener magnetischer Pfad reduziert externe magnetische Flüsse |
Anpassbar |
| Wicklungsleiter |
Kupferdraht, ausgewählt nach Strom- und DCR-Anforderungen |
Anpassbar |
| Betriebstemperatur |
Standard-Industrie- oder erweiterte Temperatur-Ausführung |
Anpassbar |
| Temperaturanstieg |
Definiert nach Strom, Umgebungstemperatur, Luftstrom und PCB-Bedingungen |
Kundenspezifisch |
| Abmessungen |
Länge, Breite, Höhe und Installationsabstand |
Anpassbar |
| Pin-Durchmesser |
Ausgewählt nach Strom, mechanischer Festigkeit und PCB-Lochgröße |
Anpassbar |
| Pin-Abstand |
Kundenspezifischer PCB-Pitch |
Anpassbar |
| Montage |
Vertikale Durchsteck-PCB-Montage |
Anpassbar |
| Imprägnierung |
Lack, Harz oder projektspezifische Schutzbehandlung |
Anpassbar |
| Zertifizierung |
Anwendbarkeit bewertet für die genaue Teilenummer und Konstruktion |
Projektabhängig |
| Kennzeichnung |
Standardcode, kundenspezifisches Logo, Teilenummer oder Rückverfolgbarkeits-Code |
Anpassbar |
| Verpackung |
Tray, Bulk, Karton oder kundenspezifische Verpackung |
Anpassbar |
Technische Informationen für kundenspezifisches Design
| Erforderliche Informationen |
Technischer Zweck |
| Nenninduktivität |
Legt das magnetische Design und das Wicklungsdesign fest |
| Induktivitäts-Testfrequenz |
Gewährleistet konsistente Messung und Vergleich |
| Induktivitätstoleranz |
Definiert Produktionskontrollgrenzen |
| Kontinuierlicher RMS-Strom |
Bestimmt Leitergröße und Temperaturanstieg |
| Spitzenstrom |
Unterstützt die Bewertung der Sättigungsmarge |
| Zulässiger Induktivitätsabfall |
Definiert das Kriterium für den Sättigungsstrom |
| Maximaler DCR |
Legt die Anforderungen an den Leitungsverlust fest |
| Schaltfrequenz |
Unterstützt die Auswahl des magnetischen Materials und der Verluste |
| Eingangs- und Ausgangsspannung |
Hilft bei der Bewertung der Betriebsbedingungen des Wandlers |
| Wandlertopologie |
Identifiziert Stromwellenform, Tastverhältnis und Energiebedarf |
| Brummstrom |
Unterstützt die Bewertung von Kernverlusten und thermischen Bedingungen |
| Umgebungstemperatur |
Bestimmt thermische und Materialanforderungen |
| Kühlbedingungen |
Unterstützt die realistische Bewertung der Strombelastbarkeit |
| Maximaler Temperaturanstieg |
Definiert die zulässige thermische Grenze |
| Maximale Abmessungen |
Bestimmt den verfügbaren magnetischen und Wicklungsraum |
| PCB-Lochdurchmesser |
Definiert Pin-Abmessungen |
| Pin-Abstand |
Gewährleistet PCB-Kompatibilität |
| Zuverlässigkeitsanforderungen |
Definiert Vibrations-, Feuchtigkeits-, thermische Zyklustests und Lebensdauertests |
| Anwendbare Standards |
Bestimmt Materialprüfungs- und Dokumentationsanforderungen |
| Jahresbedarf |
Unterstützt Material-, Verpackungs- und Produktionsplanung |
Produktbeschreibung
Der geschirmte 220er Durchsteck-Leistungsinduktor ist für Energiespeicherung, Stromglättung, Brummreduzierung und Leistungsfilterung in Schaltnetzteilen und DC-DC-Wandlern konzipiert.
Die Kennzeichnung 220 identifiziert üblicherweise eine Nenninduktivität von 22 Mikrohenry. Dieser Induktivitätswert wird häufig in Buck-, Boost- und Buck-Boost-Wandlungen verwendet, wobei die endgültige Komponentenauswahl von der Schaltfrequenz, dem Laststrom, dem Brummziel und der Sättigungsmarge abhängt.
Die geschlossene magnetische Struktur hilft, den externen magnetischen Fluss im Vergleich zu einem ungeschirmten Induktor mit offener Wicklung zu reduzieren. Seine zwei radialen Pins bieten eine sichere Durchsteck-PCB-Montage und können für Pin-Durchmesser, -Abstand und -Länge angepasst werden.
Chipsen kann Induktivität, Nennstrom, Sättigungsstrom, DCR, Abmessungen, magnetisches Material, Pins, Temperaturbereich, Schutzbehandlung, Kennzeichnung und Verpackung gemäß der Kunden-Schaltung anpassen.
Produktkonstruktion
| Konstruktionselement |
Beschreibung |
| Magnetkern |
Ferrit oder für die Anwendung geeignetes magnetisches Material, ausgewählt für Strom und Frequenz |
| Interne Wicklung |
Kupferwicklung, ausgelegt nach Induktivitäts-, Strom- und DCR-Zielen |
| Magnetische Abschirmung |
Geschlossener magnetischer Pfad reduziert die Streuung des externen Magnetfeldes |
| Schutzgehäuse |
Mechanisch stabile Außenkonstruktion schützt Wicklung und Kern |
| Durchsteck-Pins |
Zwei radiale Metallpins sorgen für elektrische Verbindung und PCB-Halt |
| Isolationssystem |
Drahtbeschichtung, Hülse, Band und interne Isolierung gemäß genehmigtem Design |
| Schutzbehandlung |
Lack, Harz oder Verkapselung erhältlich je nach Umgebungsanforderungen |
| Oberflächenkennzeichnung |
Standard 220er Code oder kundenspezifische Identifikations- und Rückverfolgbarkeitskennzeichnung |
Produkteigenschaften
- Nennkonfiguration von 22 Mikrohenry, üblicherweise dargestellt durch 220
- Kompakte Durchsteck-Leistungsinduktor-Konstruktion
- Geschirmte magnetische Struktur
- Optionen für Hochstromwicklungen
- Design mit niedrigem Gleichstromwiderstand verfügbar
- Kontrollierte Sättigungsleistung
- Stabile Induktivität unter spezifizierten Betriebsbedingungen
- Reduzierter externer magnetischer Fluss im Vergleich zu offenen Wicklungskonstruktionen
- Geeignet für Hochfrequenz-Schaltwandler
- Mechanisch sichere PCB-Montage
- Kundenspezifischer Pin-Durchmesser, -Abstand und -Länge
- Kundenspezifische Induktivität, Strom und Abmessungen
- Optionale Schutzimprägnierung oder Verkapselung
- Geeignet für industrielle Leistungselektronikgeräte
- Zeichnungsbasierte und musterbasierte Entwicklung
Anwendungen
- Buck-DC-DC-Wandler
- Boost-DC-DC-Wandler
- Buck-Boost-Wandler
- Netzteile für industrielle Automatisierung
- Telekommunikations-Stromversorgung
- Batterieladesysteme
- Energiespeicher-Controller
- Hilfsstromversorgung für Solarwechselrichter
- Motorsteuergeräte
- LED-Treiber-Schaltungen
- Automobil-Hilfselektronik
- Sicherheits- und Gebäudeleitsysteme
- Medizinische und Messgeräte
- Gewerbliche Geräte
- Eingangsleistungsfilterung
- Ausgangsbrummfilterung
- Stromglättungsschaltungen
- Energiespeicherschaltungen
Qualitätskontrolle
Chipsen erstellt den Fertigungs- und Inspektionsplan gemäß der genehmigten elektrischen Spezifikation, mechanischen Zeichnung, Schaltungsbedingungen und den Qualitätsanforderungen des Kunden.
Eingehende magnetische Materialien, Kupferdraht, Pins, Isoliermaterialien und Schutzverbindungen werden vor der Produktion inspiziert. Wicklung, Kernmontage, Pin-Bearbeitung, Behandlung, Prüfung, Kennzeichnung und Verpackung werden durch dokumentierte Verfahren kontrolliert.
| Inspektionspunkt |
Inspektionszweck |
| Induktivitätsprüfung |
Bestätigt Nenninduktivität und Toleranz |
| Induktivitäts-Frequenzprüfung |
Verifiziert den Wert unter der vereinbarten Messbedingung |
| Gleichstromwiderstandsprüfung |
Bestätigt Wicklungswiderstand und Leitungsverlust |
| Sättigungsstromprüfung |
Misst die Induktivitätsreduzierung unter Gleichstromvorspannung |
| Nennstromprüfung |
Bewertet die kontinuierliche Strombelastbarkeit |
| Temperaturanstiegprüfung |
Bestätigt die thermische Leistung unter spezifiziertem Strom |
| Impedanzprüfung |
Bewertet das frequenzabhängige Verhalten |
| Bewertung des Kernverlusts |
Unterstützt die Leistungsbewertung bei Betriebsfrequenz |
| Isolationswiderstandsprüfung |
Bewertet die Isolierung, wo zutreffend |
| Pin-Festigkeitsprüfung |
Bestätigt die mechanische Zuverlässigkeit der Klemmen |
| Lötfähigkeitsprüfung |
Bewertet die Kompatibilität mit dem vereinbarten Lötverfahren |
| Maßprüfung |
Bestätigt Körperabmessungen, Pin-Länge und -Abstand |
| Vibrationsprüfung |
Verfügbar für industrielle und automobile Anwendungen |
| Thermische Zyklierungsprüfung |
Bewertet die Beständigkeit gegen wiederholte Temperaturänderungen |
| Feuchtigkeitsprüfung |
Bewertet die Leistung unter feuchten Bedingungen |
| Sichtprüfung |
Prüft Körper, Pins, Kennzeichnung und Verarbeitung |
| Verpackungsprüfung |
Bestätigt Menge, Etiketten und Verpackungszustand |
Die Endleistung muss in der Kunden-Schaltung verifiziert werden. Die Strombelastbarkeit hängt von der PCB-Kupferfläche, dem Luftstrom, dem Gehäuse, der Temperatur und benachbarten Wärmequellen ab.
Unternehmensprofil
Chipsen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen magnetischen Komponenten für Industrieanlagen, Leistungselektronik, Automatisierungssysteme und elektrische Steuerungsanwendungen.
Das Produktsortiment umfasst Hochfrequenztransformatoren, Niederfrequenztransformatoren, Planartransformatoren, Leistungsinduktoren, Hochstrominduktoren, Ringkerninduktoren, Gleichtakt-Drosseln, EMI-Filter-Magnetik, Spulen für drahtloses Laden, kundenspezifische Spulen und nicht-standardmäßige magnetische Komponenten.
Chipsen unterstützt die zeichnungsbasierte Entwicklung, die musterbasierte Ersatzentwicklung und die anwendungsorientierte Designentwicklung. Technische Diskussionen können DCR, Streuinduktivität, EMI, Isolierung, Temperaturanstieg, Wicklungsstruktur, Footprint, Pinbelegung, Anschlüsse, Schutzvorrichtungen und Produktions-Testanforderungen umfassen.
Ziel ist es, Evaluationsmuster und eine klar definierte Spezifikation vor der Produktionsfreigabe bereitzustellen.
Warum Chipsen wählen
- Kundenspezifische Induktivität, Strom, DCR und Sättigungsleistung
- Technische Unterstützung basierend auf tatsächlichen Betriebsbedingungen des Wandlers
- Zeichnungsbasierte und musterbasierte Ersatzentwicklung
- Geschirmte und ungeschirmte Leistungsinduktor-Optionen
- Optimierung von Niedrig-DCR-Leitern und Wicklungen
- Kundenspezifische Körperabmessungen, Pin-Durchmesser und PCB-Abstand
- Auswahl des magnetischen Materials je nach Frequenz und Temperatur
- Optionale Imprägnierharz- und Umweltschutzbehandlung
- OEM- und ODM-Anpassung
- MOQ ab 1000 Stück für berechtigte Projekte
- Schnelle technische Bewertung und Musterunterstützung
- Fünf Jahre Garantie mit erweiterter Garantiebewertung für spezielle Branchen
- Die erweiterte Garantie unterliegt der Anwendungsvalidierung und einer schriftlichen Vereinbarung
- Elektrische und mechanische Tests basierend auf genehmigten Spezifikationen
- Material- und Produktionsrückverfolgbarkeit gemäß Projektanforderungen
- Klare Zeichnungs- und Spezifikationsfreigabe vor der Massenproduktion
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Kennzeichnung 220?
Die Kennzeichnung 220 steht üblicherweise für 22 Mikrohenry. Die ersten beiden Ziffern sind signifikante Zahlen und die letzte Ziffer gibt die Anzahl der Nullen an. Die tatsächliche Induktivität muss noch anhand der genehmigten Spezifikation bestätigt werden.
Ist das ein EE40-Transformator?
Nein. Die abgebildete Komponente ist ein zweipoliger Durchsteck-Leistungsinduktor. Die EE40-Transformator-Beschriftung im Werbebild ist nicht relevant und sollte entfernt werden.
Ist jeder 220er Induktor austauschbar?
Nein. Komponenten mit der gleichen Kennzeichnung können unterschiedliche Nennströme, Sättigungsströme, DCR, Abmessungen, Pin-Abstände, magnetische Materialien, Temperaturbewertungen und Frequenzcharakteristiken aufweisen.
Welche Informationen werden für die Anpassung benötigt?
Bitte geben Sie die Zielinduktivität, Toleranz, Dauerstrom, Spitzenstrom, zulässigen Induktivitätsabfall, maximalen DCR, Schaltfrequenz, Brummstrom, Betriebstemperatur, Abmessungen, PCB-Lochgröße, Pin-Abstand und Jahresbedarf an.
Was ist der Unterschied zwischen Nennstrom und Sättigungsstrom?
Der Nennstrom wird üblicherweise durch den Temperaturanstieg im Dauerbetrieb begrenzt. Der Sättigungsstrom ist der Strom, bei dem die Induktivität um einen vereinbarten Prozentsatz abnimmt. Beide Grenzwerte müssen bewertet werden.
Kann der DCR reduziert werden?
Ja. Leitergröße, Wicklungsstruktur, Windungszahl und Anschlussdesign können optimiert werden. Ein niedrigerer DCR kann einen größeren Körper oder eine andere Balance zwischen Induktivität und Strombelastbarkeit erfordern.
Ist das ein magnetisch geschirmter Induktor?
Die geschlossene Konstruktion ist darauf ausgelegt, den externen magnetischen Fluss im Vergleich zu einer offenen Wicklungskonstruktion zu reduzieren. Die endgültige EMI-Leistung sollte auf der Kunden-PCB verifiziert werden.
Kann der Pin-Abstand angepasst werden?
Ja. Pin-Durchmesser, -Abstand, -Länge und -Anschlussbehandlung können gemäß der Kunden-PCB-Zeichnung angepasst werden.
Kann das Produkt bei hoher Frequenz betrieben werden?
Ja. Die geeignete Betriebsfrequenz hängt vom magnetischen Material, Kernverlusten, Wicklungsverlusten, der Stromwellenform und dem Temperaturanstieg ab. Die tatsächliche Schaltfrequenz muss während der Entwicklung angegeben werden.
Kann dieses Produkt in der Automobil-Elektronik verwendet werden?
Eine anwendungsspezifische Version kann für den Automobil-Einsatz bewertet werden. Temperatur, Vibration, thermische Zyklen, Rückverfolgbarkeit und Qualifikationsanforderungen müssen vor der Entwicklung definiert werden.
Kann Chipsen einen Ersatz aus einem Muster entwickeln?
Ja. Das Muster kann hinsichtlich Abmessungen, Induktivität, DCR, Pins und Konstruktion bewertet werden. Tatsächliche Schaltungsspannung, Strom, Frequenz, Brumm und thermische Bedingungen sind ebenfalls erforderlich.
Was ist das MOQ?
Das Werbebild zeigt ein MOQ von 1000 Stück. Das endgültige MOQ hängt vom magnetischen Material, dem Leiter, den Anschlüssen, der Komplexität der Anpassung und den Verpackungsanforderungen ab.
Sind die Spezifikationen auf dieser Seite garantiert?
Nein. Es handelt sich um typische Referenzen für Technik und Einkauf. Nur Werte, die in der genehmigten Zeichnung, Produktspezifikation und Validierungsdokumenten bestätigt wurden, sind für das Endprodukt garantiert.
