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Choque toroidal

Choque toroidal

1.Alta frecuencia y baja pérdida;

2.Gran corriente;

3.Baja resistencia;

4.MPP, hi-flux, carbonilo sendust/RF y núcleo de energía de hierro;

5.SMT y perfil bajo disponibles;

6. Versiones compatibles con RoHS (sin Pb) disponibles;

7.Buena característica de frecuencia;

8.Temperatura de funcionamiento: -40 grados a +105 grados.

Introducción del producto

Estrangulador toroidal

Al enrollar una bobina aislante sobre un núcleo magnético toroidal hecho de ferrita, polvo de hierro y otros materiales se le llama inductor toroidal.

Un inductor toroidal funciona de manera similar a cualquier otro inductor utilizado para aumentar la frecuencia al nivel necesario. Los inductores toroidales se tuercen para producir frecuencias más altas. Son más económicos y eficientes de usar que los solenoides.

 

Cuando se proporciona corriente a través del inductor toroidal, se crea un campo magnético a su alrededor. Por tanto, la intensidad del campo generado depende en gran medida de la cantidad de corriente que fluye a través de él.

 

Además, el flujo del campo magnético depende del número de giros perpendiculares a la dirección de la corriente. Este flujo cambia al mismo ritmo que la corriente fluye a través de la inductancia. Cuando el flujo se conecta a la bobina, induce una fuerza electromotriz en la bobina en la dirección opuesta al voltaje aplicado.

 

Las ventajas de los inductores toroidales incluyen principalmente las siguientes:

El peso es ligero.

Los inductores toroidales son más compactos que otros núcleos magnéticos porque están hechos de menos material.

Los inductores toroidales producen una alta inductancia porque los núcleos magnéticos de circuito cerrado tienen un fuerte campo magnético y la interferencia electromagnética que emiten es muy baja.

 

Como no hay espacio de aire, estos inductores son mucho más silenciosos que otros inductores típicos. Los inductores toroidales tienen un núcleo magnético de bucle cerrado, por lo que tienen un campo magnético alto, una inductancia más alta y un valor Q más alto.

 

El devanado es bastante corto y duele en un campo cerrado, por lo que mejorará el rendimiento eléctrico, la eficiencia y reducirá la distorsión y los efectos de borde.

 

El pequeño flujo magnético que se escapa del núcleo es bajo debido al equilibrio de la bobina toroidal. Como resultado, el inductor es muy eficiente y emite menos EMI (interferencia electromagnética) en los circuitos cercanos.

 

Los inductores toroidales son adecuados para telecomunicaciones, equipos médicos, controles industriales, instrumentos musicales, balastos, frenos electrónicos, equipos de refrigeración, embragues electrónicos, campos aeroespaciales y nucleares, amplificadores y equipos de aire acondicionado.

 

Utilizado en diferentes circuitos electrónicos como inversores, fuentes de alimentación y amplificadores, y también en dispositivos electrónicos como computadoras, radios, televisores y sistemas de audio.

 

Familias de productos 1. Inductor toroidal con plomo 2. Inductor toroidal SMD

 

Familia de inductores toroidales con terminales   ✉ 

 

LTIF

CARACTERÍSTICA:

·Baja pérdida de núcleo

·Baja radiación magnética

·Alta capacidad de corriente

·Montaje horizontal o vertical disponible

·Temperatura de funcionamiento: -55 grados a +125 grados (máx. alta 200 grados)

 

APLICACIONES:

Fuentes de alimentación conmutadas

·Convertidor CC/CC

·Reductores de salida

·Filtros EMI

 

 

 

Serie en esta familia.

Producción en serie L(µH) CID(A) DCR máx. (Ω) .PDF
ATC-TC 40-470 0.5-3 0.045-0.1
MT 1.0-1000 1.6-38.7 0.002-0.49
TR 10-1000 1.3-20.2 0.0022-0.4
TS 1.0-1000 1.5-34 0.001-0.284

 

 Familia de inductores toroidales SMD

 

SMD TIF

CARACTERÍSTICA:

· Mayor frecuencia

· Material de alta saturación

· Baja radiación EMI

· Elegir y colocar

Baja resistencia CC

·Temperatura de funcionamiento: -40 grados a +125 grados

·Temperatura de almacenamiento: -40 grados a +125 grados

 

APLICACIONES:

Aparatos electrónicos

· Conversión DC - DC (Modo Paralelo)

· Aislamiento/Acoplamiento (Transformador)

· Filtro de entrada (modo serie)

· Supresión de EMI/RFI

 

 Serie en esta familia.

Producción en serie L(µH) IDC máx. (A) DCR máx. (mΩ) .PDF
STC0718 0.42-100 0.24-3.0 24-1320
FUERTE 1.1-2000 0.18-3.2 9.3-1932
STR30 1.8-390 0.6-12 12-640
STR38 1.5-470 0.74-18 9.3-657
STR44 5.6-2200 0.38-11 16.2-1908
STR50 10-4700 0.31-9.0 19.7-1932
STR8052 1.0-1000 1.9-25.4 2-215
STRD 0.88-77 1.1-22.4 2.4-309

 

 

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