Toroidal Ferrit SMD Common Mode Choke STRF06 Serie Hochstrom für Wechselstrom- und Gleichstromfilterung und Geräuschfilterung

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Toroidal Ferrite SMD Common Mode Choke STRF06 Series High Current for AC/DC and Noise Filtering
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Eigenschaften
Technische Daten
Induktivität: 880 uH ~ 6800 uH
Nennstrom: 0,3A ~ 1,63A
Testhäufigkeit: 100 kHz
Toleranz: ±35%
Installation: smt
Größe: 13*13*5,6mm
Hervorheben:

Toroidal Ferrit SMD Common Mode Choke

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SMD Common Mode Choke STRF06-Serie

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Hochstrom SMD Common Mode Choke

Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: Shinhom
Zertifizierung: RoHS/ISO/UL/CE/IATF16949/CNAS
Modellnummer: STRF06-Serie
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 4 bis 8 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000/Monat
Produkt-Beschreibung
Hochstrom-Gleichtaktinduktivität der Serie STRF06, SMD-Ringkern-Gleichtaktdrossel mit einer Induktivität von bis zu 6,8 mH

DerSTRF06-SerieDie Hochstrom-SMD-Ringkern-Gleichtaktdrossel ist für DC-DC- und AC-DC-Wandleranwendungen mit Induktivitätswerten von bis zu 6,8 mH konzipiert. Das Produkt verwendet einen ringförmigen Ferritkern, um eine hohe Gleichtaktimpedanz über einen weiten Frequenzbereich bereitzustellen und eine hervorragende EMI/RFI-Unterdrückungsleistung zu erzielen. Das SMD-Gehäuse unterstützt die automatische Bestückung und ist mit Reflow-Löten kompatibel. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 °C bis +125 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg) und eignet sich für verschiedene raue Umgebungen. Es wird häufig in DC-DC/AC-DC-Wandlern, Kommunikationssystemen, Automobilelektronik und LCD-Fernsehern verwendet.

Merkmale
  • Ringkern aus Ferrit – hohe Gleichtaktimpedanz
  • Hervorragende EMI-Unterdrückungsleistung
  • Induktivität – bis zu 6,8 mH
  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Betriebstemperatur – -40 °C bis +125 °C
  • SMD-Gehäuse – geeignet für automatisierte Bestückung
  • Kompatibel mit Reflow-Löten
  • Bleifrei – RoHS-konform
Anwendungen
  • DC-DC-Wandler
  • AC-DC-Wandler
  • Filterung der Stromleitung
  • Geräuschunterdrückung
  • Netzteile für Kommunikationssysteme
  • Elektronische Systeme für Kraftfahrzeuge
  • Netzteile für LCD-TVs
  • EMI/RFI-Unterdrückung
TECHNISCHE INFORMATIONEN
IDC: Temp. Anstieg 40℃ Max
Induktivitätstest: HP4284A 100KHz 0,1V
RDC: QuadTech 1880 Milliohmmeter
Lötmethoden: Dampfphase, Infrarot-Reflow
Beständigkeit gegen Lötwärme: 260℃ für 10 Sekunden
Lösungsmittelbeständigkeit: Entspricht MIL-STD-202E
Gewicht: 1,5 Gramm TYP
Band und Rolle: 700/Rolle
Toroidal Ferrit SMD Common Mode Choke STRF06 Serie Hochstrom für Wechselstrom- und Gleichstromfilterung und Geräuschfilterung Toroidal Ferrit SMD Common Mode Choke STRF06 Serie Hochstrom für Wechselstrom- und Gleichstromfilterung und Geräuschfilterung
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Toroidal Ferrit SMD Common Mode Choke STRF06 Serie Hochstrom für Wechselstrom- und Gleichstromfilterung und Geräuschfilterung

Hinweis: Produktspezifikationen können angepasst werden.

FAQ

F: Was ist der Vorteil einer Induktivität von 6,8 mH bei der Gleichtaktfilterung?

A: Das6,8mHDie Induktivität sorgt für eine hohe Gleichtaktimpedanz. Es erreicht eine bessere Gleichtaktrauschdämpfung im niedrigen bis mittleren Frequenzbereich, insbesondere im150KHz-30MHzgeleitetes EMI-Band. Bei Leistungsdesigns, die strenge EMI-Konformität erfordern, sind Gleichtaktdrosseln mit hoher Induktivität wichtige Filterkomponenten.

F: Welche Vorteile hat der Ringkern im Vergleich zu anderen Kernstrukturen?

A: Der Ringkern hat eine geschlossene Magnetkreisstruktur. Der magnetische Fluss konzentriert sich im Inneren des Kerns, was zu einem sehr geringen Streufluss führt. Die EMI-Strahlung ist viel geringer als bei I-Core- oder Open-Core-Induktivitäten. Der Ringkern weist außerdem eine hohe magnetische Permeabilität auf, sodass bei gleichem Induktivitätswert weniger Windungen erforderlich sind. Dies führt zu einem geringeren DCR und einer höheren Effizienz.

F: Wie ist der Nennstrom-IDC definiert?

A: IDC ist definiert als der Gleichstromwert, der einen Temperaturanstieg von etwa 40 °C in der Spule verursacht. Stellen Sie bei tatsächlichen Anwendungen sicher, dass die maximale Betriebsumgebungstemperatur plus Eigentemperaturanstieg 125 °C nicht überschreitet. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl ausreichend Spielraum, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

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