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Hochstrom-geschirmte 220-Netzspule mit niedrigem DCR, stabil für DC-Wandler

Herkunftsort: China
Markenname: CHIPSEN
Zertifizierung: UL/cUL Class B/F/H, VDE, CQC
Modellnummer: 220
Min Bestellmenge: 1k
Preis: $0.5-1.8/pieces
Lieferzeit: 7–14 Werktage (verhandelbar)
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück
Spezifikationen
Hervorhebungsmerkmale

Hochstrom-Induktor

,

DC-Wandler-Leistungsspule

,

220-Differenzialdrossel

Produktname:
Differentialmodus-Drosselung
Aktuelle Bewertung:
angegeben in Ampere (A)
RatedVoltage:
angegeben in Volt (V)
Montageart:
Durchschnittsloch- oder Oberflächenhalterung
Kernmaterial:
Ferrit oder Eisenpulver
Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Anwendung:
EMI-Unterdrückung, Rauschfilterung
DC-Widerstand:
gemessen in Milliohm (mΩ)
Induktivität:
variiert je nach Modell, typischerweise in Mikrohenry (µH)
Anzahl der Umdrehungen:
Variiert je nach Design
Compliancestandards:
RoHS, REACH
Abschirmung:
Geschirmt oder ungeschirmt
Frequenzbereich:
typischerweise von kHz bis MHz
Größenabmessungen:
Angabe in mm (Länge x Breite x Höhe)
Produkt-Beschreibung
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.

High Current Shielded 220 Power Inductor product image High Current Shielded 220 Power Inductor technical specifications
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