Convertitori CC stabili con induttore di potenza SMD 470 compatto schermato e DCR basso
I seguenti valori sono riferimenti comuni alle richieste degli acquirenti internazionali. Non ci sono valori nominali fissi o garantiti per ogni induttore di potenza SMD con contrassegno 470. Le specifiche finali vengono confermate attraverso le specifiche elettriche, i disegni, il sistema dei materiali e il processo di convalida dei campioni approvati.
| Industria |
Applicazione tipica |
Requisiti di input tipici |
Requisito di output tipico |
Induttanza tipica e richiesta di corrente |
Frequenza |
Parametri chiave valutati |
Sicurezza e attenzione all'ambiente |
Personalizzazione disponibile |
| Automazione industriale |
Convertitore del punto di carico e filtraggio del controller |
5 V 12 V 24 V o 48 V CC con corrente di ripple definita |
Rotaia stabile e regolata con ondulazione controllata |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,5 A a 20 A |
Da 100 kHz a 2 MHz |
Induttanza DCR, saturazione della corrente, aumento della temperatura, perdita AC e ingombro |
Umidità, vibrazioni della temperatura industriale e affidabilità del PCB |
Terminali e marcatura dell'altezza di ingombro della schermatura del conduttore con nucleo di induttanza |
| Telecomunicazioni e reti |
Induttanza di uscita CC CC per router, gateway e moduli di comunicazione |
Bus CC 12 V 24 V o 48 V |
Rail di uscita regolato a basso ripple |
Circa da 0,5 uH a 68 uH e da 1 A a 30 A |
Da 200 kHz a 3 MHz |
Induttanza di polarizzazione DCR Perdita del nucleo della resistenza CA e percorso termico |
Cicli termici e tracciabilità EMC per impieghi gravosi |
Dimensioni del conduttore schermato o in ferrite, altezza e finitura del terminale |
| Potenza del data center |
Convertitori del punto di carico e del bus intermedio |
12 V 48 V o bus CC intermedio |
Rail stabile ad alta corrente a bassa tensione |
Circa da 0,1 uH a 47 uH e da 2 A a 50 A |
Da 300 kHz a 3 MHz |
DCR Perdita AC saturazione induttanza incrementale resistenza termica e complanarità |
Affidabilità del giunto di saldatura a ciclo termico e controllo dei materiali |
Cuscinetti per pacchetti a basso profilo con filo piatto con nucleo composito e limiti di test statistici |
| Alimentazione di emergenza e UPS |
Convertitore ausiliario e filtraggio della scheda di controllo |
Derivata da batteria 12 V 24 V o 48 V DC |
Binario di controllo o monitoraggio ausiliario filtrato |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,5 A a 20 A |
Da 100 kHz a 1 MHz |
Margine di saturazione DCR aumento della temperatura efficienza in standby ed EMI |
La batteria in standby continuo transitori vibrazioni e disponibilità |
Classe di temperatura e ingombro del pacchetto schermato con avvolgimento a basso DCR |
| Sistemi di accumulo dell'energia |
Filtraggio delle schede di controllo BMS e PCS |
Segmento batteria o bus CC ausiliario |
Comunicazione di controllo stabile o guida sensore |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,5 A a 25 A |
Da 100 kHz a 2 MHz |
Saturazione dell'induttanza di polarizzazione DCR Cicli termici di perdita CA ed EMI |
Cicli termici e controllo delle modifiche e delle vibrazioni dell'umidità dell'armadio |
Finitura dell'impronta della schermatura in composito o nucleo in ferrite e classe di temperatura |
| Apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici |
Controllo del caricabatterie e filtraggio del modulo di comunicazione |
Binario ausiliario del caricabatterie a bassa tensione definito |
Alimentazione stabile per circuiti di rilevamento e comunicazione di controllo |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,5 A a 25 A |
Da 100 kHz a 2 MHz |
Saturazione DCR bias aumento della temperatura delle prestazioni compatibilità EMI e riflusso |
Vibrazioni, umidità, temperatura del caricabatterie e affidabilità del PCB |
Marcatura e test di qualificazione dei terminali di altezza corporea della classe di corrente di induttanza |
| Azionamenti di motori industriali |
Filtraggio ausiliario del gate driver e della centrale |
Bus CC ausiliario a bassa tensione con transitori |
Rail a bassa tensione controllato con rumore ridotto |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,5 A a 20 A |
Da 100 kHz a 1,5 MHz |
Induttanza di polarizzazione DCR, saturazione del nucleo, perdita di temperatura, aumento e vibrazione |
Controlla l'umidità della temperatura industriale transitoria e la robustezza del PCB |
Finitura dell'impronta del materiale composito di costruzione schermata e classe di temperatura |
| HVAC ed elettronica per l'edilizia |
Attuatore del termostato del ventilatore e filtraggio del controller |
Binario 5 V 12 V 24 V o 48 V CC |
Sensore del controller stabile o alimentazione di comunicazione |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,3 A a 15 A |
Da 100 kHz a 1 MHz |
Impronta acustica dell'aumento della temperatura di saturazione DCR e resistenza all'umidità |
Vibrazioni del ciclo termico di condensazione e lunga durata operativa |
Terminali e rivestimento della classe di temperatura di tolleranza dell'induttanza del corpo stampato |
| Elettronica medica e da laboratorio |
Filtraggio del punto di carico per circuiti di monitoraggio e analitici |
Bus CC a bassa tensione definito |
Barra digitale analogica o di rilevamento stabile e a basso rumore |
Circa da 1 uH a 100 uH e da 0,2 A a 15 A |
Da 100 kHz a 2 MHz |
Tolleranza dell'induttanza Polarizzazione DCR Rumore acustico EMI e aumento della temperatura |
Coordinamento con i requisiti applicabili delle apparecchiature finali |
Schermatura a basso rumore, induttanza personalizzata e test documentati |
| Robotica e IoT industriale |
Convertitori compatti per controllori, attuatori e gateway |
Ingresso batteria o CC a bassa tensione |
Binario regolamentato stabile all'interno di un'area PCB limitata |
Da circa 0,5 uH a 100 uH e da 0,5 A a 25 A |
Da 200 kHz a 2 MHz |
Comportamento termico della risposta transitoria DCR, saturazione della densità del package ed EMI |
La batteria vibrante subisce cicli termici e affidabilità della saldatura |
Marcatura di schermatura a basso profilo di ingombro compatto e confezionamento in bobina |
I principali parametri personalizzabili includono induttanza nominale, tolleranza, frequenza e tensione di test, curva di polarizzazione CC, criterio di corrente di saturazione, corrente di aumento della temperatura, corrente RMS e di picco, forma d'onda di ondulazione, DCR, resistenza CA, impedenza, fattore Q, frequenza di autorisonanza, materiale del nucleo, conduttore, schermatura, temperatura operativa, dimensioni del pacchetto, modello del terreno, finitura del terminale, profilo di riflusso, marcatura, imballaggio su nastro e bobina e test di produzione.
Descrizione del prodotto
Il prodotto mostrato è una piattaforma compatta di induttori di potenza SMD schermati destinata all'accumulo di energia, al livellamento della corrente, alla riduzione dell'ondulazione, alla conversione del punto di carico e al filtraggio del canale di alimentazione.
La superficie superiore è contrassegnata con 470. Secondo una comune convenzione di codifica degli induttori a tre cifre, 470 rappresenta:
47×100μH = 47μH
Tuttavia, i sistemi di marcatura variano in base al produttore e alla serie di prodotti. L'induttanza nominale effettiva, la tolleranza, la corrente nominale, il DCR, le dimensioni del contenitore e il materiale magnetico devono essere confermati attraverso le specifiche approvate anziché dedursi esclusivamente dalla marcatura.
L'immagine mostra un corpo rettangolare grigio compatto con una parte superiore piatta e marcata e lati chiusi. Sembra coerente con un induttore di potenza SMD stampato o schermato magneticamente, ma il materiale del nucleo interno, il metodo di avvolgimento, i terminali, le dimensioni e la struttura del fondo non sono visibili.
Le informazioni di sviluppo richieste includono:
- Induttanza nominale e tolleranza
- Frequenza e tensione del test di induttanza
- Induttanza minima sotto polarizzazione DC
- Criterio della corrente di saturazione
- RMS e corrente di picco
- Forma d'onda della corrente di ondulazione
- Frequenza di commutazione
- DCR massimo
- Requisito di frequenza di auto-risonanza
- Temperatura ambiente e aumento di temperatura consentito
- Dimensioni del pacco e disposizione del terreno
- Finitura terminale
- Profilo di riflusso
- Prove di qualificazione e produzione
Costruzione del prodotto
| Elemento di costruzione |
Riferimento alla personalizzazione |
| Formato del prodotto |
Induttore di potenza compatto a montaggio superficiale con corpo rettangolare chiuso |
| Materiale magnetico |
Materiale composito in polvere di ferrite metallica o altro sistema centrale approvato |
| Schermatura |
Percorso in composito magnetico stampato o in ferrite chiuso soggetto a conferma di costruzione |
| Conduttore di avvolgimento |
Filo piatto di filo di rame smaltato tondo o altro conduttore approvato |
| Sistema di traferro |
Gap distribuito Gap discreto in ferrite o struttura controllata equivalente |
| Materiale del corpo |
Esterno stampato o rivestito in grigio con composizione e temperatura da confermare |
| Marcatura superiore |
Codice 470 visibile con significato esatto definito dalla specifica approvata |
| Terminali |
Morsetti SMD inferiori o laterali che necessitano di conferma tramite disegno meccanico |
| Finitura terminale |
Stagno nichel stagno argento o altra finitura saldabile approvata |
| Confezione |
Imballaggio su nastro e bobina con orientamento e dimensioni della tasca specificati |
| Tracciabilità |
Codice lotto codice data codice materiale e marcatura cliente dove lo spazio lo consente |
La lunghezza finale, la larghezza, l'altezza, la larghezza del terminale, la complanarità, lo schema del terreno, la raccomandazione dello stencil, l'orientamento dell'imballaggio e le tolleranze devono essere confermati dal disegno approvato.
Caratteristiche del prodotto
Costruzione compatta a montaggio superficiale
Il formato SMD rettangolare supporta il posizionamento automatizzato e l'integrazione PCB compatta. L'impronta e l'altezza finali devono essere confermate prima dell'approvazione del layout.
Opzioni di schermatura magnetica
Una struttura magnetica composita o chiusa stampata può ridurre la dispersione del campo magnetico esterno rispetto a un induttore con nucleo a tamburo non schermato. La schermatura effettiva dipende dal materiale, dalla geometria, dalla corrente, dalla frequenza e dalle condizioni del PCB.
Induttanza sotto polarizzazione CC
L'induttanza di piccolo segnale non descrive le prestazioni alla corrente operativa. Gli acquirenti dovrebbero definire l'induttanza minima accettabile alla polarizzazione CC e alla temperatura richieste.
Valutazioni di saturazione e aumento della temperatura
La corrente di saturazione e la corrente di aumento della temperatura sono diverse:
- La corrente di saturazione si basa su un criterio concordato di riduzione dell'induttanza.
- La corrente di aumento della temperatura dipende dalle perdite dell'avvolgimento e del nucleo, dal rame della PCB, dal flusso d'aria, dalla temperatura ambiente e dall'aumento consentito.
Basso sviluppo DCR
La sezione trasversale del conduttore, il numero di spire, la geometria del terminale, le dimensioni del contenitore e il materiale magnetico possono essere rivisti per ridurre la DCR mantenendo l'induttanza e le prestazioni di polarizzazione richieste.
Controllo delle perdite ad alta frequenza
La perdita del nucleo, l'effetto pelle, l'effetto di prossimità, l'ampiezza dell'ondulazione, la frequenza, il ciclo di lavoro e il percorso termico devono essere valutati insieme.
Rifusione e integrazione PCB
La finitura del terminale, la complanarità, il modello del terreno, il design dello stencil, la pasta saldante, la temperatura di riflusso, il tempo sopra il liquido, l'area di rame del PCB e le fonti di calore vicine influenzano l'assemblaggio e le prestazioni termiche.
Applicazioni
- Convertitori punto di carico industriali
- Stadi di potenza buck boost e SEPIC
- Moduli PLC e automazione
- Apparecchiature per telecomunicazioni e reti
- Moduli di potenza per data center
- Schede di alimentazione di emergenza e di controllo UPS
- Elettronica BMS e PCS per l'accumulo di energia
- Elettronica di controllo della ricarica dei veicoli elettrici
- Schede di controllo di azionamento del motore
- Robotica e controllori embedded
- HVAC ed elettronica di controllo degli edifici
- Elettronica medicale e di laboratorio ove opportunamente valutata
- Filtraggio dell'uscita dell'alimentatore CC
- Attrezzature industriali alimentate a batteria
- Filtraggio del power-rail orientato alle EMI
L'idoneità deve essere confermata in base alla polarizzazione CC effettiva, alla forma d'onda di ondulazione, alle condizioni elettriche, termiche, meccaniche, di montaggio e ambientali.
Controllo qualità
Ispezione del materiale in entrata
L'ispezione può riguardare materiali magnetici, filo di rame, composti stampati, terminali, placcatura, materiali di marcatura, nastro trasportatore, bobine e documentazione del fornitore.
Revisione del progetto
La revisione ingegneristica può valutare induttanza, tolleranza, condizioni di test, curva di polarizzazione CC, criterio di saturazione, corrente efficace e di picco, forma d'onda di ondulazione, perdita del nucleo, perdita di rame, DCR, resistenza CA, frequenza di autorisonanza, schermatura, aumento di temperatura, ingombro, terminali, profilo di riflusso e condizioni termiche del PCB.
Nel controllo di processo
I controlli possono includere giri di avvolgimento, tensione del filo, preparazione del conduttore, assemblaggio del corpo magnetico, controllo dello spazio, unione dei terminali, stampaggio e indurimento, placcatura, rifilatura, formatura, marcatura, ispezione dimensionale e orientamento dell'imballaggio.
Test elettrici
I test possono includere:
- Induttanza nominale
- Tolleranza all'induttanza
- DCR
- Impedenza
- Fattore Q ove applicabile
- Frequenza di autorisonanza
- Induttanza sotto polarizzazione DC
- Caratterizzazione delle correnti di saturazione
- Convalida dell'aumento della temperatura
- Screening a turni brevi
- Test funzionali specifici dell'applicazione
La frequenza di test, la tensione, la corrente, la temperatura, i limiti, il livello di campionamento e la frequenza di test devono seguire il piano di test approvato.
Ispezione meccanica
L'ispezione può riguardare dimensioni della confezione, altezza, terminali, complanarità, placcatura, marcatura, condizioni del corpo, saldabilità, resistenza dei terminali, compatibilità del modello di terra, dimensioni del nastro di supporto, orientamento ed etichette in bobina.
Convalida del campione
I campioni devono essere testati sul PCB del cliente nell'intervallo di ingresso, senza carico, a pieno carico, carico transitorio, corrente di picco, intervallo di corrente di ondulazione, intervallo di frequenza di commutazione, intervallo di temperatura ambiente, condizioni di riflusso, flusso d'aria e condizioni della custodia.
La validazione può includere induttanza di polarizzazione, margine di saturazione, DCR, contributo di efficienza, temperatura del punto caldo, EMI, comportamento acustico, integrità del giunto di saldatura e adattamento meccanico.
Tracciabilità
È possibile controllare i lotti di materiali magnetici, i lotti di conduttori, i lotti di stampaggio, i lotti di terminali e placcature, i lotti di produzione, i risultati dei test, i registri di imballaggio e le modifiche tecniche.
Profilo Aziendale
Chipsen è specializzato nello sviluppo e nella produzione di componenti magnetici personalizzati per sistemi di automazione dell'elettronica di potenza di apparecchiature industriali e applicazioni di controllo elettrico.
La gamma di prodotti comprende trasformatori ad alta frequenza, trasformatori a bassa frequenza, trasformatori planari, induttori di potenza, induttori ad alta corrente, induttori toroidali, induttanze di modo comune, filtri magnetici EMI, bobine di ricarica wireless, bobine personalizzate e componenti magnetici non standard.
Chipsen supporta lo sviluppo basato su disegni, lo sviluppo di sostituzioni basate su campioni e la progettazione dei requisiti applicativi. Le discussioni di ingegneria possono riguardare DCR basso, induttanza di dispersione, EMI, isolamento, aumento di temperatura, struttura dell'avvolgimento, ingombro, piedinatura, terminali, dispositivi di protezione e requisiti di test di produzione.
L'obiettivo è fornire campioni pronti per la valutazione e specifiche chiaramente definite prima dell'approvazione della produzione.
Perché scegliere Chipsen
Personalizzazione specifica dell'applicazione
L'induttore di potenza SMD può essere sviluppato in base a induttanza, corrente di polarizzazione, criterio di saturazione, corrente RMS, forma d'onda di ondulazione, DCR, frequenza, altezza del contenitore, ingombro, finitura del terminale, temperatura operativa, riflusso e ambiente PCB.
Supporto OEM e ODM
È disponibile il supporto per nuovi progetti, build di specifiche approvate, produzione basata su disegni, sviluppo di sostituzioni basate su campioni e revisione basata su applicazioni.
Disegno e sviluppo basato su campioni
Chipsen può rivedere un disegno o un campione esistente. Un punteggio massimo pari a 470 non dimostra induttanza, corrente, DCR, materiale, ingombro, comportamento termico o stato di qualificazione equivalenti.
Collaborazione ingegneristica
Le discussioni di progettazione possono riguardare la tolleranza dell'induttanza, la polarizzazione CC, la corrente di saturazione, la corrente di aumento della temperatura, la DCR, la perdita CA, il materiale del nucleo, la schermatura, le dimensioni, la configurazione del terreno, i terminali, il riflusso e i test.
Supporto flessibile per prototipi
Le quantità e i programmi dei prototipi vengono esaminati in base a materiali, stampi, terminali, imballaggio, attrezzature, complessità e completezza delle specifiche.
Gestione reattiva dei progetti
Il preventivo e la tempistica del campionamento vengono confermati dopo aver esaminato i requisiti elettrici, meccanici, di assemblaggio, di qualificazione e commerciali completi.
Supporto in garanzia
I termini di garanzia sono confermati in base all'applicazione, alla progettazione del PCB, al processo di assemblaggio, alle condizioni operative, allo stato di convalida e all'accordo scritto.
Processo di specifica controllata
Le specifiche approvate, il disegno, la configurazione del terreno, il sistema dei materiali, i requisiti di rifusione, i risultati della convalida e il piano di test costituiscono la base per il controllo della produzione.
Supporto per l'integrazione meccanica
È possibile rivedere le dimensioni della confezione, l'altezza, i terminali, la complanarità, la disposizione del terreno, i suggerimenti sugli stencil, la marcatura, l'orientamento del nastro e l'imballaggio in bobina.
Domande frequenti
La marcatura 470 significa 47 uH?
Rappresenta comunemente 47 uH secondo la convenzione di marcatura a tre cifre. Poiché i sistemi di marcatura variano, il valore e la tolleranza devono essere confermati attraverso la specifica o la misurazione.
470 è il numero di modello completo?
Non necessariamente. Potrebbe trattarsi di un codice di induttanza anziché di una serie completa o di una designazione della dimensione.
Quali informazioni sono necessarie per il preventivo?
Fornire induttanza, tolleranza, condizioni di test, requisiti di polarizzazione, criterio di saturazione, corrente efficace e di picco, forma d'onda di ondulazione, frequenza di commutazione, DCR, frequenza di auto-risonanza, dimensioni, modello del terreno, finitura del terminale, profilo di riflusso, domanda e test.
L'induttanza può essere personalizzata?
SÌ. Può essere regolato tramite materiale magnetico, geometria, traferro, conduttore e conteggio delle spire entro limiti elettrici e meccanici.
Come dovrebbe essere specificata la corrente di saturazione?
Specificare la corrente CC, la temperatura di test e la riduzione percentuale consentita dell'induttanza dal valore di polarizzazione zero.
La corrente di saturazione è uguale alla corrente di aumento della temperatura?
No. La corrente di saturazione si basa sulla riduzione dell'induttanza. La corrente di aumento della temperatura si basa sulle perdite e sulle condizioni termiche.
È possibile ridurre il DCR?
Il DCR può essere ottimizzato attraverso la sezione trasversale del conduttore, il numero di spire, la geometria del terminale, le dimensioni del package e il materiale magnetico.
Il prodotto è schermato magneticamente?
Il corpo sembra compatibile con un induttore schermato o stampato, ma la struttura della schermatura e le prestazioni sul campo esterno devono essere confermate.
Le dimensioni del pacco possono essere personalizzate?
Le dimensioni del pacchetto, l'altezza, la configurazione del terreno e i terminali possono essere personalizzati quando le attrezzature e le condizioni di produzione lo consentono.
È possibile personalizzare la finitura del terminale?
La metallizzazione terminale può essere selezionata in base ai requisiti di saldabilità, conservazione, rifusione e materiale del cliente.
Chipsen può sviluppare un sostituto da un campione?
SÌ. Dovrebbero essere fornite anche le condizioni del PCB, la forma d'onda della corrente, l'ambiente termico e i requisiti di qualificazione.
Quali test sono disponibili?
I test possono includere induttanza, DCR, impedenza, fattore Q, frequenza di auto-risonanza, caratterizzazione del bias, test di saturazione, aumento della temperatura, dimensioni, complanarità, saldabilità, resistenza del terminale e convalida dell'applicazione.
È disponibile l'imballaggio in nastro e bobina?
Potrebbe essere disponibile. È necessario confermare le dimensioni della tasca, l'orientamento, la dimensione della bobina, la quantità e il formato dell'etichetta.
È automaticamente conforme a uno standard IEC o UL?
No. Può essere sviluppato per supportare requisiti specifici, ma la certificazione o la conformità del prodotto finale non è automatica.
Qual è il MOQ?
Il MOQ viene confermato in base ai materiali, agli strumenti, alle dimensioni della confezione, alla personalizzazione e ai requisiti del nastro in bobina.
Qual è il preventivo e il tempo di campionamento?
La tempistica sarà confermata dopo che saranno stati esaminati tutti i requisiti elettrici, meccanici, di assemblaggio, di qualificazione e commerciali.
Quale garanzia è disponibile?
I termini di garanzia sono confermati in base all'applicazione, alla progettazione del PCB, al processo di assemblaggio, alle condizioni operative, allo stato di convalida e all'accordo scritto.
La marcatura 470 o il pacchetto SMD non definisce di per sé un valore fisso di induttanza, tolleranza, corrente, DCR, frequenza, materiale, schermatura, saldatura, ambientale o termico. Le prestazioni finali vengono confermate solo attraverso le specifiche approvate, il disegno meccanico, il sistema dei materiali, il piano di test, le condizioni di assemblaggio del PCB e il processo di convalida dei campioni del cliente.