Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, Chiny
Tel
86-769-83823890
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Oznakowanie 220 jest powszechnie stosowane do reprezentowania nominalnej indukcji 22 mikrohenry zgodnie z trójcyfrowym systemem kodowania induktorów.Konwencje oznakowania mogą się różnić, więc faktyczna indukcyjność musi zostać potwierdzona za pomocą zatwierdzonego rysunku i specyfikacji elektrycznej.
Na zdjęciu przedstawiony jest kompaktowy induktor mocy osłonięty przez otwór z dwoma szpilkami radialnymi.Nie należy go opisywać jako transformatora EE40, nawet jeśli na zdjęciu pojawia się niepowiązany podpis EE40..
Wszystkie poniższe wartości są typowymi odniesieniami do badań inżynierskich, a nie gwarantowanymi ocenami.Indukcyjność końcowa prądu DCR, wydajność nasycenia, wymiary wzrostu temperatury i charakterystyka częstotliwości zależą od zatwierdzonych wymagań klienta.
| Przemysł i zastosowanie | Typowe warunki obwodów | Parametry priorytetowe dla nabywców | Typowe odniesienie do badania | Wsparcie personalizacji Chipsen |
|---|---|---|---|---|
| Przemysłowe przekształcacze prądu stałego | 12 V, 24 V lub 48 V | Indukcja prądu znamionowego prądu nasycenia prądu DCR i wzrostu temperatury | 22 μH nominalne przy około 1 A do 15 A w zależności od wymiarów | Indukcja prądu DCR wymiary szpilki i materiał magnetyczny |
| Automatyka przemysłowa | Elektryczne źródła zasilania sterownika i pomocnicze przetwornice | Wydajność cieplna prądu stałego, niski poziom hałasu i niezawodność | Powszechnie stosowane układy 24 V i 48 V | Ostrzeżenie układu szpilki przewodu nawijania i klasa temperatury |
| Urządzenia energetyczne telekomunikacyjne | Przetwory 12 V, 24 V lub 48 V | Niska prądność DCR, prąd falowy i kompaktowa instalacja | W zależności od konstrukcji około 100 kHz do 1 MHz częstotliwości przełączania | Rozmiary i montaż przewodnika z materiałem o niskiej stratzie |
| Elektronika samochodowa | Systemy pomocnicze 12 V, 24 V i 48 V | Prąd nasycenia, szerokie wibracje temperatury i identyfikowalność | Minus 40 stopni Celsjusza do 125 stopni Celsjusza powszechnie żądane | Plany walidacji materiałów motoryzacyjnych i wzmocnienia mechanicznego |
| Urządzenia magazynowania energii | Wykorzystanie baterii do kontroli mocy pomocniczej i filtrowanie przetwornika | Efektywność stabilności prądu Wzrost temperatury i żywotność | Specyficzne dla zastosowania napięcie i prąd stały | Enduktansy terminali izolacji prądu i optymalizacji termicznej |
| Sprzęt z inwerterami słonecznymi | Wyroby elektryczne i urządzenia elektryczne | Marża nasycenia straty rdzenia DCR i temperatura pracy | Częstotliwość przełączania i prąd falowy określone przez przetwornik | Owijanie materiałów magnetycznych i ochrona środowiska |
| Sprzęt sterownika LED | Zwiększenie biegłości lub konwersja biegu stałego | Tolerancja indukcyjności falowania prądu DCR i hałasu dźwiękowego | Około 0,3 A do 5 A w zależności od mocy oświetlenia | Odległość pomiędzy prądem indukcyjnym i konstrukcja niskiego hałasu |
| Ładowarki akumulatorów | Wzmocnienie i filtrowanie wejściowe lub wyjściowe | Wydajność szczytowa prąd nasycenie prąd i wzrost temperatury | Specyficzne dla zastosowania napięcie akumulatora i prąd ładowania | Pojemność prądu, indukcyjność DCR i wymiary mechaniczne |
| Urządzenia sterujące silnikiem | Elektrownia pomocnicza do przetwarzania i sterowania | Oporność drgań prądu szczytowego stabilność i niezawodność termiczna | 12 V do 100 V lokalne szynki zasilania w zależności od architektury systemu | Struktura i impregnacja zwojowa z wzmocnionymi szpilkami |
| Sprzęt medyczny | Konwersja i filtrowanie mocy niskoprzędnej | Niezawodność wzrostu temperatury w niskim poziomie EMI i identyfikowalność materiału | Wartości elektryczne określone w projekcie urządzenia | Dokumentacja i badania dotyczące kontroli materiałów kontrolowanych |
| Urządzenia handlowe | Konwersja mocy i wygładzanie prądu | Kompaktowy rozmiar koszty podniesienie temperatury i przez otwór montaż | Obwody zasilania przełączania niskiego i średniego prądu | Wymiary indukcji układ szpilki oznakowanie i opakowanie |
| Systemy zabezpieczeń i budynków | System alarmowy kontroli dostępu i zasilacz łączności | Stabilna eksploatacja niski poziom hałasu, kompaktowy rozmiar i ciągłe działanie | Systemy 12 V, 24 V i 48 V często wymagane | Parametry elektryczne wymiary szpilki i opakowanie |
| Parametry | Typowe odniesienie do badania | Status dostosowania |
|---|---|---|
| Rodzaj produktu | Oszczelony przez induktora mocy otworu | Dostosowywalne |
| Oznakowanie części | 220 | Dostosowywalne |
| Indukcyjność nominalna | Powszechnie interpretowane jako 22 μH | Do potwierdzenia |
| Indukcja Tolerancja | Plus lub minus 10% plus lub minus 20% lub określone przez klienta | Dostosowywalne |
| Prąd nominalny | Około 1 A do 15 A w zależności od konstrukcji i wzrostu temperatury | Do potwierdzenia |
| Prąd nasycenia | Określone przez dopuszczalne zmniejszenie indukcyjności w przypadku przesunięcia prądu stałego | Klient określony |
| Prąd wzrostu temperatury | Określone przez dopuszczalny wzrost temperatury części | Klient określony |
| Opór prądu stałego | Maksymalny DCR określony przy uzgodnionej temperaturze | Dostosowywalne |
| Częstotliwość przełączania | Około 20 kHz do 1 MHz w zależności od materiału magnetycznego i obwodu | Klient określony |
| Prąd falowy | Prąd od szczytu do szczytu przez induktor | Klient określony |
| Materiał podstawowy | Ferryt lub odpowiedni do zastosowania materiał magnetyczny | Dostosowywalne |
| Osłona magnetyczna | Zamknięta droga magnetyczna pomaga zmniejszyć zewnętrzny przepływ magnetyczny | Dostosowywalne |
| Przewodnik zwojowy | Drut miedziany wybrany zgodnie z obowiązującymi wymogami i wymogami DCR | Dostosowywalne |
| Temperatura pracy | Standardowa konstrukcja przemysłowa lub rozszerzona temperatura | Dostosowywalne |
| Wzrost temperatury | Określone zgodnie z aktualną temperaturą otoczenia, przepływem powietrza i warunkami PCB | Klient określony |
| Wymiary | Długość, szerokość, wysokość i odległość od instalacji | Dostosowywalne |
| Średnica szpilki | Wybór zgodnie z bieżącą wytrzymałością mechaniczną i wielkością otworu PCB | Dostosowywalne |
| Odległość pomiędzy szpilkami | Wyznaczony przez klienta rozmiar PCB | Dostosowywalne |
| Wstawianie | Pionowe zamontowanie PCB przez otwór | Dostosowywalne |
| Impregnacja | Żużel lakierowy lub specjalne dla projektu oczyszczenie ochronne | Dostosowywalne |
| Certyfikacja | Ocena zastosowania dla dokładnego numeru części i konstrukcji | W zależności od projektu |
| Oznakowanie | Kod standardowy, numer części logo lub kod identyfikowalności | Dostosowywalne |
| Opakowanie | Karton na tacę lub opakowanie określone przez klienta | Dostosowywalne |
| Informacje wymagane | Celem inżynierii |
|---|---|
| Indukcyjność nominalna | Ustalenie konstrukcji magnetycznej i uzwojenia |
| Częstotliwość badań indukcyjności | Zapewnia spójne pomiary i porównania |
| Indukcja Tolerancja | Określa granice kontroli produkcji |
| Prąd RMS ciągły | Określa rozmiar przewodnika i wzrost temperatury |
| Prąd szczytowy | Wspiera ocenę marginesu nasycenia |
| Dopuszczalny spadek indukcji | Określa kryterium prądu nasycenia |
| Maksymalny DCR | Określa wymagania dotyczące strat przewodzenia |
| Częstotliwość przełączania | Wspiera wybór materiału magnetycznego i strat |
| Napięcie wejściowe i wyjściowe | Pomaga ocenić warunki pracy przetwornika |
| Topologia konwertera | Określa bieżący cykl roboczy formy fali i wymóg magazynowania energii |
| Prąd falowy | Wspiera utratę rdzenia i ocenę termiczną |
| Temperatura otoczenia | Określa wymagania termiczne i materiałowe |
| Warunki chłodzenia | Wspiera realistyczną ocenę obecnych możliwości |
| Maksymalny wzrost temperatury | Określa dopuszczalny limit cieplny |
| Maksymalne wymiary | Określa dostępną oprawę magnetyczną i zawijaną |
| Średnica otworu PCB | Określa wymiary szpilki |
| Odległość pomiędzy szpilkami | Zapewnia zgodność PCB |
| Wymogi dotyczące niezawodności | Definiuje testy wilgotności drgań, cykli termicznych i żywotności |
| Stosowane normy | Określa wymagania dotyczące badań materiałów i dokumentacji |
| Roczne zapotrzebowanie | Wspiera opakowanie materiałów i planowanie produkcji |
220 osłonięty przez otwór induktor mocy jest przeznaczony do magazynowania energii, zmniejszania prądu wygładzania fal i filtrowania mocy w przełączaniu źródeł zasilania i konwerterów DC DC.
Oznakowanie 220 powszechnie określa nominalną indukcyjność 22 mikrohenry.Ta wartość indukcji jest powszechnie stosowana w konwersji buck boost i buck boost, gdzie ostateczny wybór komponentu zależy od przełączania częstotliwości obciążenia, celu fali prądu i marginesu nasycenia.
Zawieszona struktura magnetyczna pomaga zmniejszyć zewnętrzny przepływ magnetyczny w porównaniu z nieobrobionym induktorem otwartym.Jego dwa szpilki radialne zapewniają bezpieczne przez otwór montaż PCB i może być dostosowany do średnicy szpilki rozstawienia i długości.
Chipsen może dostosować indukcyjność prądu znamionowego, nasycenie prądu DCR, wymiary magnetycznych pinów materiału, zakres temperatury, oznakowanie ochronne i opakowanie zgodnie z obwodem klienta.
| Element konstrukcyjny | Opis |
|---|---|
| Rdzeń magnetyczny | Ferryt lub odpowiedni do zastosowania materiał magnetyczny wybrany pod kątem prądu i częstotliwości |
| Wewnętrzne wywieranie | Winkle miedziane zaprojektowane zgodnie z celami prądu indukcyjnego i DCR |
| Tarcza magnetyczna | Zamknięta ścieżka magnetyczna pomaga zmniejszyć wyciek zewnętrznego strumienia magnetycznego |
| Ochronne mieszkania | Mechanicznie stabilna konstrukcja zewnętrzna chroni uzwojenie i rdzeń |
| Przez szpilki | Dwa metalowe szpilki radialne zapewniają połączenie elektryczne i zatrzymywanie PCB |
| System izolacyjny | Taśma do pokrycia przewodowego i izolacja wewnętrzna zgodnie z zatwierdzonym projektem |
| Zabieg ochronny | Żużle lakierowe lub kapsułki dostępne zgodnie z wymogami środowiskowymi |
| Oznakowanie powierzchni | Standardowy kod 220 lub indywidualne oznakowanie identyfikacyjne i identyfikowalne |
Chipsen opracowuje plan produkcji i kontroli zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją elektryczną, warunkami układu mechanicznego rysunkowego i wymaganiami jakości klienta.
Wchodzące materiały magnetyczne szpilki z drutu miedzianego materiały izolacyjne i związki ochronne są kontrolowane przed produkcją.Wykonanie próby obróbki szpilki zwojowej w układzie rdzenia, oznakowanie i pakowanie są kontrolowane za pomocą udokumentowanych procedur.
| Pozycja kontroli | Celem kontroli |
|---|---|
| Badanie indukcyjności | Potwierdza nominalną indukcyjność i tolerancję |
| Badanie częstotliwości indukcji | Weryfikuje wartość w uzgodnionym warunku pomiaru |
| Badanie oporu prądu stałego | Potwierdza opór nawijania i utratę przewodzenia |
| Badanie prądu nasycenia | Mierzy redukcję indukcji w przypadku przesunięcia prądu stałego |
| Badanie prądu nominalnego | Ocena zdolności ciągłego prądu |
| Badanie wzrostu temperatury | Potwierdza działanie cieplne w określonych prądach |
| Badanie impedancji | Ocena zachowania zależnego od częstotliwości |
| Ocena straty rdzenia | Wspiera ocenę wydajności przy częstotliwości pracy |
| Badanie odporności na izolację | W stosownych przypadkach ocenia izolację |
| Badanie wytrzymałości szpilki | Potwierdza mechaniczną niezawodność terminali |
| Badanie spawalności | Ocena zgodności z uzgodnionym procesem lutowania |
| Kontrola wymiarów | Potwierdza wymiary ciała, długość szpilki i rozstawienie |
| Badanie drgań | Dostępne do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych |
| Badanie cyklu termicznego | Ocena odporności na powtarzające się zmiany temperatury |
| Badanie wilgotności | Ocena działania w wilgotnych warunkach |
| Kontrola wyglądu | Sprawdza oznakowanie i wykonanie szpilki nadwozia |
| Kontrola opakowań | Potwierdza etykiety ochrony ilości i stan opakowania |
Wykonanie końcowe musi być zweryfikowane w obwodzie klienta.
Chipsen specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji niestandardowych komponentów magnetycznych do urządzeń przemysłowych, systemów automatyki elektroniki mocy i aplikacji sterowania elektrycznego.
The product range includes high-frequency transformers low-frequency transformers planar transformers power inductors high-current inductors toroidal inductors common-mode chokes EMI filter magnetics wireless charging coils custom coils and non-standard magnetic components.
Chipsen wspiera rozwój oparty na rysunkach, rozwój próbek i projektowanie wymagań aplikacji.Dyskusje techniczne mogą obejmować niską indukcyjność wycieku DCR, wysoką temperaturę izolacji EMI, wzrost temperatury konstrukcji uzwojenia, odciski stóp, urządzenia ochronne i wymagania dotyczące badań produkcyjnych..
Celem jest dostarczenie prób gotowych do oceny oraz jasno określonej specyfikacji przed zatwierdzeniem produkcji.
Co oznacza oznaczenie 220?
Pierwsze dwie cyfry są liczbami znaczącymi, a ostatnia cyfra wskazuje liczbę zer.Rzeczywista indukcyjność musi być nadal potwierdzona w zatwierdzonej specyfikacji.
Czy to transformator EE40?
Na zdjęciu znajduje się induktor zasilania z dwustronnym otworem.
Czy każdy induktor 220 jest wymienny?
Komponenty o tym samym oznaczeniu mogą mieć różne wymiary prądu nominalnego, nasycenie prądu DCR, odległość między szpilkami, temperatury materiałów magnetycznych i charakterystyk częstotliwości.
Jakie informacje są wymagane do dostosowania?
Please provide the target inductance tolerance continuous current peak current permitted inductance drop maximum DCR switching frequency ripple current operating temperature dimensions PCB hole size pin spacing and annual demand.
Jaka jest różnica między prądem nominalnym a prądem nasycenia?
Prąd nominalny jest zwykle ograniczony przez wzrost temperatury podczas ciągłej pracy.Obie wartości graniczne należy ocenić.
Czy można zmniejszyć DCR?
Tak. Można zoptymalizować rozmiar przewodnika, liczbę obrótów i konstrukcję terminala.
Czy to magnetycznie osłonięty induktor?
Konstrukcja zamknięta jest zaprojektowana w celu zmniejszenia zewnętrznego strumienia magnetycznego w porównaniu z otwartą strukturą nawijania.
Czy można dostosować odległość między szpilkami?
Tak, średnica szpilki, długość rozstawu i obróbka końcówki mogą być dostosowane zgodnie z rysunkiem PCB klienta.
Czy produkt może działać na wysokich częstotliwościach?
Tak. Odpowiednia częstotliwość pracy zależy od magnetycznego materiału strata rdzenia, strata nawijania, forma fali prądu i wzrost temperatury.
Czy ten produkt może być stosowany w elektronikach samochodowych?
Przed opracowaniem należy określić wymagania dotyczące identyfikowalności cyklu termicznego w zakresie wibracji temperatury i kwalifikacji.
Czy Chipsen może wyprodukować substytut z próbki?
Tak. Próbkę można ocenić pod kątem wymiarów, indukcyjności pinów DCR i konstrukcji. Wymagane są również rzeczywiste napięcie obwodów, częstotliwość falowania prądu i warunki termiczne.
Jaki jest MOQ?
Na zdjęciu promocyjnym wskazano MOQ 1000 sztuk. Ostateczny MOQ zależy od złożoności dostosowania terminali przewodników materiału magnetycznego i wymagań opakowaniowych.
Czy specyfikacje na tej stronie są gwarantowane?
Nie. Są to typowe odniesienia techniczne i zakupowe. Tylko wartości potwierdzone w zatwierdzonych rysunkach specyfikacji produktu i dokumentach walidacyjnych są gwarantowane dla produktu końcowego.
